CN2359275Y - 电子除垢器 - Google Patents
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Abstract
一种电子除垢器由脉冲控制发生器、信号电缆组成,脉冲控制发生器的电路由微处理器和大规模集成电路TDA、LF356组成的控制和频率复合调制波形,频率补偿、调节、耦合、反馈和功率输出电路,形成方波及三角波信号输出到信号电缆在管道上绕成的工作线圈上。其优点是体积小,重量轻,不需要对设备管道进行任何改动,一次安装后,长年使用,节省人力、物力,安装简便、维护简单、效果明显、成本低。
Description
本实用新型属于水管道除垢装置,特别涉及一种电子除垢器。
在目前,虽有采用电子技术进行防垢除垢,但由于对除垢机理的理解和认识,以及所采用的方法的局限性,效果并不理想。而且到目前为止这些产品全都需要对用户的管道设备进行改造。这对于用户来说具有相当大的难度。因为,对于复杂、昂贵的设备管道系统,哪怕是微小的变动,都将是非常麻烦的,并极有可能对整个管道系统的正常运转产生影响。而且绝大多数情况下,是不允许将正常运转的系统停下来,中断生产,而只是为了安装除垢设备。这就是现有电子除垢产品的缺陷。也正是电子技术能否进一步在除垢防垢领域推广应用的关键所在。
本实用新型的目的是提供一种电子除垢器,克服上述的缺点和不足。
本实用新型的目的是这样实现的:
一种电子除垢器,其特征在于:由脉冲控制发生器和与之连接的信号电缆组成,脉冲控制发生器内的脉冲形成、输出电路由产生一串0.1-15KHz范围内频率的方波及三角波脉冲的微处理机、集成电路和电源组成;脉冲形成、输出电路连接于信号电缆在管道上绕成的工作线圈上。
其脉冲控制发生器内的脉冲形成、输出电路中的电源有一接地端,并有电源VDD输出端和电源VSS输出端;微处理机的输出端连接光电隔离耦合器O1的输入端,光电隔离耦合器O1的输出端连接电位器W1一端,电位器W1另一端接地,电位器W1的滑动端连接电容C1,电容C1另一端连接电阻R1和集成电路TDA的1脚,电阻R1的另一端接地;集成电路TDA的2脚连接3脚再连接电阻R15和电容C4,集成电路TDA的4脚连接电阻R15和电容C4的另一端,并连接电容C6和电容C8和电源VSS,集成电路TDA的5脚连接线圈L,集成电路TDA的6脚接电源VSS,集成电路TDA的7脚连接电阻R12、电阻R16,集成电路TDA的9脚连接电容C2;电容C2另一端连接电阻R2和电阻R3,电阻R2另一端接地,电阻R3另一端连接电阻R5和电阻R7和线圈L的另一端,电容C6另一端接地,电阻R12另一端连接电容C5和电容C8另一端,电容C5另一端接地,电阻R16另一端连接电容C3,电容C3另一端连接电阻R4,电阻R4另一端连接电容C7,电容C7另一端接地;电阻R7另一端连接电阻R9和集成电路LF356的3脚;集成电路LF356的2脚连接电阻R8,电阻R8另一端接地,集成电路LF356的4脚接电源VSS,集成电路LF356的6脚连接电阻R10和光电隔离耦合O2的输入端和发光二极管LL,发光二极管LL的另一端接地;电阻R10连接电阻R11和电阻R9的另一端,集成电路LF356的7脚连接电源VDD;电阻R11的另一端接地,光电隔离耦合O2的输出端连接微处理机的输入端;光电隔离耦合O1内的发光二极管另一端连接电阻R6,电阻R6的另一端连接电源VDD,光电隔离耦合O1内的三极管集电极连接电源VDD;光电隔离耦合O2内的发光二极管另一端连接电阻R14,电阻R14的另一端接电源VDD,光电隔离耦合O1内的三极管集电极接电源VDD。
从脉冲控制发生器的脉冲形成、输出电路经接插件与信号电缆在管道上绕成的工作线圈连接。与信号电缆配套的有扎结带。
本实用新型的优点是:
电子除垢器体积小,重量轻,不需要对设备管道进行任何改动,一次安装后,长年使用,节省人力、物力。,安装简便、维护简单、效果明显、成本低。在本装置安装使用2-3个月后,原管道上存在的水垢松软脱落,随排污而排出管道。并不会有新的水垢形成,从而达到了防垢、除垢的效果。
下面结合附图说明实施例:
图1是电子除垢器前面板图
图2是电子除垢器侧视及使用示意图
图3是电子除垢器电原理框图
图4是电子除垢器电原理图
图5是电子除垢器微处理器(脉冲形成部分)电路图
图6是电子除垢器微处理器(脉冲形成部分)程序框图
一种电子除垢器,由脉冲控制发生器1和与之连接的信号电缆2组成,脉冲控制发生器内的脉冲形成、输出电路由产生一串0.1-15KHz范围内频率的方波及三角波脉冲的微处理机MC、集成电路和电源组成;从脉冲控制发生器的脉冲形成、输出电路经接插件3与信号电缆在管道5上绕成的工作线圈2连接。与信号电缆配套的有扎结带4。
其脉冲控制发生器内的脉冲形成、输出电路中的电源有一接地端,并有电源VDD输出端和电源VSS输出端;微处理机的输出端连接光电隔离耦合器O1的输入端,光电隔离耦合器O1的输出端连接电位器W1一端,电位器W1另一端接地,电位器W1的滑动端连接电容C1,电容C1另一端连接电阻R1和集成电路TDA的1脚,电阻R1的另一端接地;集成电路TDA的2脚连接3脚再连接电阻R15和电容C4,集成电路TDA的4脚连接电阻R15和电容C4的另一端,并连接电容C6和电容C8和电源VSS,集成电路TDA的5脚连接线圈L,集成电路TDA的6脚接电源VSS,集成电路TDA的7脚连接电阻R12、电阻R16,集成电路TDA的9脚连接电容C2;电容C2另一端连接电阻R2和电阻R3,电阻R2另一端接地,电阻R4另一端连接电阻R5和电阻R7和线圈L的另一端,电容C6另一端接地,电阻R12另一端连接电容C5和电容C8另一端,电容C5另一端接地,电阻R16另一端连接电容C3,电容C3另一端连接电阻R4,电阻R4另一端连接电容C7,电容C7另一端接地;电阻R7另一端连接电阻R9和集成电路LF356的3脚;集成电路LF356的2脚连接电阻R8,电阻R8另一端接地,集成电路LF356的4脚接电源VSS,集成电路LF356的6脚连接电阻R10和光电隔离耦合O2的输入端和发光二极管LL,发光二极管LL的另一端接地;发光二极管LL设置在电子除垢器面板上;电阻R10连接电阻R11和电阻R9的另一端,集成电路LF356的7脚连接电源VDD;电阻R11的另一端接地,光电隔离耦合O2的输出端连接微处理机的输入端;光电隔离耦合O1内的发光二极管另一端连接电阻R6,电阻R6的另一端连接电源VDD,光电隔离耦合01内的三极管集电极连接电源VDD;光电隔离耦合O2内的发光二极管另一端连接电阻R14,电阻R14的另一端接电源VDD,光电隔离耦合O1内的三极管集电极接电源VDD。
本发明的技术原理简述:
控制、形成部分由微处理器(图5)构成。通过软件编程(图6)完成控制和频率复合调制波形信号(方波及三角波)的形成功能。频率复合调制输出部分由大规模集成电路构成。以完成频率复合调制波形的输出以及各部分的隔离、耦合,对输出信号的控制调节,工作点的确定,频率补偿,消除寄生振荡,提供反馈等功能。
工作线圈由信号电缆在用户管道上缠绕而成。由它将电子除垢器输出的复合调制频率信号在用户管道上形成交变电磁场,以完成除垢防垢功能。电源部分向各功能电路提供其所需的工作电源。
电子除垢器使用计算机技术和集成电路,产生一系列以一定的周期对0.1-15KHz范围内的频率进行复合调制的脉冲波形(方波及三角波)。通过物理手段激励缠绕在所需处理的管道上的线圈产生交变电磁场,导致引起一个反电离作用,促进水中水垢物质的主要成分——钙、镁离子分子晶体增长。改变其中晶体的尺寸和形状,形成较大的离子团。晶体失去了它们与管道管壁的相互胶粘的特性,以悬浮状态残留在液体中,这样的离子团则不易附着在管壁上,无法形成致密而坚硬的水垢,从而增加流体中的物质的溶解度,直到能够以通常的排污方式排除。已存在的水垢会变松软并逐渐脱落。以同样的方式重新回到溶液中并通过系统中的水流排除掉。
电子除垢器采用独特的工作方式,它并不需要将管道设备作任何改变,而仅仅是把信号工作电缆缠绕在需要处理的用户管道上,通过信号电缆缠绕而形成的工作线圈将电子除垢器产生的复合频率调制信号形成交变电磁场,以对管道中的水进行处理。
由微处理器输出的控制和频率复合调制波形形成信号(方波及三角波),经O1隔离并耦合到W1进行适当的调节,以控制其为一个合适的数量级。通过C1耦合到TDA系列大规模集成电路T1。大规模集成电路T1的选用,以保证电子除垢器除垢防垢功能的正常实现。由微处理器输出的控制和频率复合调制波形(方波和三角波)的形成信号,在大规模集成电路T1的作用下,完成频率复合调制输出和适当的功率匹配。经过仔细的调配和选择,使R12、C3、C5;R4、C7;C4、C6达到一个最佳的工作值,以消除各种不必要的寄生参数,并进行适当的频率补偿。由R5、R3、R2、C2实现本级的反馈控制;再通过R7、R9、R10、R11、R8、R13、T2、LL和O2以实现本机工作状态的显示并将输出送回微处理器。微处理器还可连接出一输出显示LM设在电路线路板上。
为保证电子除垢器的性能,使用高质量的变压器(如环型变压器、C型变压器等)构成的电源,向各功能电路提供其所需的工作电压。通过设置在面板上的LL指示灯,可提供除垢器的工作,电源的供给和信号电缆的正确状态的显示。
其技术指标:以一定的周期对0.1-15KHz范围内的频率进行复合调制的脉冲波(方波及三角波),输出幅度1Vp-p输出功率20W电源功耗30W。
其应用领域:锅炉、中央空调、供热器、热交换器、石化、塑料制品加工、化工设备管道、冶炼设备、微电子技术、船舶、农业浇灌、海水应用、海水养殖、制药、食品、奶品、饲养、旅游宾馆、饭店、写字楼、游泳池等凡具有对任何流速的5到1250毫米范围的管道系统的除垢防垢。
Claims (4)
1、一种电子除垢器,其特征在于:由脉冲控制发生器和与之连接的信号电缆组成,脉冲控制发生器内的脉冲形成、输出电路由产生一串0.1-15KHz范围内频率的方波及三角波脉冲的微处理机、集成电路和电源组成;脉冲形成、输出电路连接于信号电缆在管道上绕成的工作线圈上。
2、根据权利要求1所述的电子除垢器,其特征在于:其脉冲控制发生器内的脉冲形成、输出电路中的电源有一接地端,并有电源VDD输出端和电源VSS输出端;微处理机的输出端连接光电隔离耦合器O1的输入端,光电隔离耦合器O1的输出端连接电位器W1一端,电位器W1另一端接地,电位器W1的滑动端连接电容C1,电容C1另一端连接电阻R1和集成电路TDA的1脚,电阻R1的另一端接地;集成电路TDA的2脚连接3脚再连接电阻R15和电容C4,集成电路TDA的4脚连接电阻R15和电容C4的另一端,并连接电容C6和电容C8和电源VSS,集成电路TDA的5脚连接线圈L,集成电路TDA的6脚接电源VSS,集成电路TDA的7脚连接电阻R12、电阻R16,集成电路TDA的9脚连接电容C2;电容C2另一端连接电阻R2和电阻R3,电阻R2另一端接地,电阻R3另一端连接电阻R5和电阻R7和线圈L的另一端,电容C6另一端接地,电阻R12另一端连接电容C5和电容C8另一端,电容C5另一端接地,电阻R16另一端连接电容C3,电容C3另一端连接电阻R4,电阻R4另一端连接电容C7,电容C7另一端接地;电阻R7另一端连接电阻R9和集成电路LF356的3脚;集成电路LF356的2脚连接电阻R8,电阻R8另一端接地,集成电路LF356的4脚接电源VSS,集成电路LF356的6脚连接电阻R10和光电隔离耦合O2的输入端和发光二极管LL,发光二极管LL的另一端接地;电阻R10连接电阻R11和电阻R9的另一端,集成电路LF356的7脚连接电源VDD;电阻R11的另一端接地,光电隔离耦合O2的输出端连接微处理机的输入端;光电隔离耦合O1内的发光二极管另一端连接电阻R6,电阻R6的另一端连接电源VDD,光电隔离耦合O1内的三极管集电极连接电源VDD;光电隔离耦合O2内的发光二极管另一端连接电阻R14,电阻R14的另一端接电源VDD,光电隔离耦合O1内的三极管集电极接电源VDD。
3、根据权利要求1或2所述的电子除垢器,其特征在于:从脉冲控制发生器的脉冲形成、输出电路经接插件与信号电缆在管道上绕成的工作线圈连接。
4、根据权利要求3所述的电子除垢器,其特征在于:与信号电缆配套的有扎结带。
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CN1312052C (zh) * | 2005-03-04 | 2007-04-25 | 北京众博达石油科技有限公司 | 微耗智能广谱电子除垢防垢方法 |
CN101270636B (zh) * | 2007-03-20 | 2011-07-20 | 杨超 | 油井阻垢装置 |
CN101746859B (zh) * | 2008-12-10 | 2012-01-11 | 梁婉媚 | 一种非接触式电子流体处理装置 |
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