ES2564824T3 - Conjunto de sensor para controlar unos depósitos de ablandador de agua - Google Patents

Conjunto de sensor para controlar unos depósitos de ablandador de agua Download PDF

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Abstract

Un sistema de ablandamiento de agua con un conjunto de sensor, el sistema de ablandamiento de agua, que comprende: un primer depósito de tratamiento (14) que tiene un primer conjunto de válvula (26), un primer caudalímetro (62) y una sonda de sensor (54), en el que dicho primer caudalímetro (62) está configurado para la detección de un número de galones de fluido que fluye a través del primer depósito de tratamiento (14) durante una fase de servicio, y en el que dicha sonda de sensor (54) incluye un par de electrodos espaciados verticalmente (56, 58) configurados para detectar una diferencia de la impedancia de una resina de intercambio de iones (19) en dicho primer depósito de tratamiento (14); un segundo depósito de tratamiento (16) que tiene un segundo conjunto de válvula (40) y un segundo caudalímetro (72), en el que dicho segundo caudalímetro (72) está configurado para la detección de un número de galones de fluido que fluye a través del segundo depósito de tratamiento (16) durante una fase de servicio; un depósito de salmuera (18) conectado de forma independiente a cada uno de dicho primer depósito de tratamiento (14) y dicho segundo depósito de tratamiento (16); y un controlador (60) configurado para comunicar con dicha sonda de sensor (54) y dicho primer caudalímetro (62) en dicho primer depósito de tratamiento (14), y dicho segundo caudalímetro (72) en dicho segundo depósito de tratamiento (16), en el que el controlador (60) incluye un microprocesador (70) configurado para la comunicación con dicho primer conjunto de válvula (26) y dicho segundo conjunto de válvula (40); en el que: durante la fase de servicio del primer depósito de tratamiento (14), cuando dicha diferencia de impedancia alcanza un nivel predeterminado, dicha sonda de sensor (54) está configurada para enviar una señal a dicho controlador (60) para indicar que la regeneración es necesaria y dicho microprocesador (70) almacena el número de galones (X) detectados por el primer caudalímetro (62); cuando la regeneración es necesaria en dicho primer depósito de tratamiento (14), dicho microprocesador (70) está configurado para enviar una señal a dicho primer conjunto de válvula (26) para conmutar el primer depósito de tratamiento (14) desde la fase de servicio a una fase de regeneración y para comunicar con dicho segundo conjunto de válvula (40) para activar el funcionamiento de dicho segundo depósito de tratamiento (16); y durante la fase de servicio de dicho segundo depósito de tratamiento (16), cuando el número de galones detectados por dicho segundo caudalímetro (72) alcanza dicho número (X), lo que indica que la regeneración es necesaria, dicho microprocesador (70) está configurado para enviar una señal a dicho primer conjunto de válvula (24) a conmutar el primer depósito de tratamiento (14) desde la fase de regeneración a una fase de servicio, y para enviar una señal a dicho segundo conjunto de válvula (40) para conmutar dicho segundo depósito de tratamiento (16) desde la fase de servicio a una fase de regeneración.

Description

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DESCRIPCION
Conjunto de sensor para controlar unos depositos de ablandador de agua
La presente invencion se refiere en general a sistemas de tratamiento de fluidos, tales como sistemas de tratamiento de agua, incluyendo los ablandadores de agua, y mas particularmente a un aparato para un sistema ablandador de agua. Se reconoce que muchos aspectos de la presente invencion se pueden aplicar a otros tipos de sistemas de tratamiento de fluidos, tales como sistemas de filtrado o desionizantes.
Los ablandadores de agua son bien conocidos en la tecnica y tipicamente incluyen una fuente de agua en bruto, un deposito de tratamiento que contiene una resina de intercambio ionico, un deposito de salmuera que contiene una solucion de salmuera, y una valvula de control para dirigir fluidos entre la fuente, los depositos y un drenaje u otra salida.
El ablandamiento del agua se produce al hacer correr agua a traves de la resina de intercambio ionico, que reemplaza a los cationes de calcio y magnesio en el agua con cationes de sodio. A medida que el proceso de intercambio de iones continua, la resina con el tiempo pierde su capacidad de ablandar el agua y debe reponerse con cationes de sodio. El proceso por el cual los iones de calcio y de magnesio son eliminados, la capacidad de la resina de intercambio ionico para ablandar el agua se restaura, y los iones de sodio se reponen se conoce como regeneracion.
Durante la regeneracion, se hace pasar salmuera, una solucion de sal concentrada o saturada, a traves de la resina de intercambio ionico y los cationes en la resina se sustituyen por iones de sodio. La regeneracion es un proceso de multiples etapas que incorpora un numero de ciclos, espedficamente, ciclos de lavado a contracorriente, retirada de la salmuera, enjuague y relleno.
Tfpicamente, los sistemas ablandadores de agua incluyen un deposito de tratamiento y un deposito de salmuera regulados por un solo controlador. De acuerdo con ello, cuando se desea mas de un deposito de tratamiento (es decir, para permitir el servicio continuo del sistema, o para aplicaciones residenciales o comerciales de gran tamano), los controladores suplementarios son necesarios para cada deposito de tratamiento adicional. Tales aplicaciones aumentan los costos de fabricacion del sistema y el coste eventual para el usuario o consumidor. El documento US-A-5.073.255 divulga un aparato de tratamiento de agua que incluye dos depositos de tratamiento conectados en paralelo, dos sondas de sensores, una en cada deposito, para determinar cuando es necesaria la regeneracion en cada deposito para proporcionar un tratamiento de agua continuo con regeneracion intermitente y alternante de los depositos, y un caudalfmetro para medir el flujo de salida de ambos depositos, independientemente de si uno o ambos depositos estan en servicio.
En un aspecto de la invencion, se proporciona un sistema ablandador de agua con un conjunto de sensor tal como se define en la reivindicacion 1.
El presente aparato esta configurado para permitir que un unico controlador haga funcionar dos depositos de tratamiento. De esta manera, los costes de fabricacion y de consumo pueden ser reducidos.
Preferiblemente, una pantalla remota esta en comunicacion con el controlador para permitir el control del primer conjunto de valvula y el segundo conjunto de valvula desde un lugar remoto.
En otro aspecto de la invencion, se proporciona un metodo para controlar un sistema ablandador de agua tal como se define en la reivindicacion 5.
Las realizaciones preferidas del sistema y el metodo se definen en las reivindicaciones dependientes.
La invencion se describira ahora en mas detalle a modo de ejemplo solamente con referencia a los dibujos adjuntos en los que la figura 1 es un diagrama esquematico que muestra un sistema ablandador de agua de doble deposito.
Haciendo referencia a la figura. 1, un sistema de sensor se designa en general con 10 y esta configurado para su uso con un conjunto ablandador de agua 12, que incluye un primer deposito de tratamiento 14 y un segundo deposito de tratamiento 16 cada uno conectado de forma independiente a un deposito de salmuera 18. Tal como se conoce en la tecnica, el primer y segundo depositos de tratamiento 14, 16 se llenan con una resina de intercambio de iones 19, 21, respectivamente, y el deposito de salmuera 18 se llena con una solucion de salmuera 20 incluyendo el agua 22 y los granulos de sal 24.
El primer deposito de tratamiento 14 incluye un primer conjunto de valvula 26 configurado para controlar el flujo de agua entre una primera entrada de agua en bruto 28, una entrada del primer deposito de tratamiento 30, una salida del primer deposito de tratamiento 32, una primera entrada / salida de deposito de salmuera 34, una primera salida de baipas 36 para el suministro de agua a la residencia o estructura comercial, y un primer drenaje 38. De manera
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similar, el segundo deposito de tratamiento 16 incluye un segundo conjunto de valvula 40 construido y dispuesto para controlar el flujo de agua entre una segunda entrada de agua en bruto 42, una entrada del segundo deposito de tratamiento 44, una salida del segundo deposito de tratamiento 46, una segunda entrada / salida del deposito de salmuera 48, una segunda salida de baipas 50 para el suministro de agua a la residencia o estructura comercial, y un segundo drenaje 52. Los funcionamientos espedficos de los conjuntos de valvula 26, 40 se describen en el documento de titularidad comun y copendiente de solicitud US N° de serie 60 / 997.317, titulada VALVULA DE CONTROL PARA UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE FLUIDO (Expediente del representante N° 0.308.78999), presentada el 2 de octubre de 2007 y publicada bajo el No. US2009 / 0084453- A1.
Una sonda de sensor 54 esta situada en el primer deposito de tratamiento 14, incluye dos pares de electrodos montados verticalmente 56, 58 y esta conectada electricamente a un controlador 60 a traves de cableado 61 o similar. Tal como se conoce en la tecnica, los electrodos 56, 58 estan espaciados verticalmente relativamente entre sf para detectar la diferencia de la impedancia de la resina de intercambio de iones 19 en el primer deposito de tratamiento 14. Cuando la diferencia de impedancia entre el segundo y primer electrodos 58, 56 alcanza un nivel predeterminado, se envfa una senal desde la sonda de sensor 54 al controlador 60 que indica que la resina de intercambio de iones 19 en el primer deposito de tratamiento 14 se ha agotado y la regeneracion es necesaria. Una realizacion preferida de la sonda de sensor 54 se vende comercialmente bajo la marca comercial AQUASENSOR® propiedad de Culligan International Company, y se describe en la patente US de titularidad comun numero 5.699.272 titulada SISTEMA ABLANDADOR DE AGUA CON CICLO DE ENJUAGUE AUTO AJUSTABLE.
Un primer caudalfmetro 62 tambien esta provisto dentro del primer deposito de tratamiento 14 y esta en comunicacion con el controlador 60. Tal como se conoce en la tecnica, el caudalfmetro 62 mide el numero de galones que fluyen a traves del primer deposito de tratamiento 14 y esta configurado para comunicar ese valor al controlador 60.
Tal como se ve en la figura. 1, el controlador 60 incluye una placa de circuito primario 64 que esta en comunicacion con la sonda de sensor 54 y el primer caudalfmetro 62 en el primer deposito de tratamiento 14. El primer conjunto de valvula 26 tambien esta conectado electricamente al controlador 60 por el cableado 61 o cable similar, y en consecuencia tambien esta en comunicacion con la placa de circuito primario 64. Por lo menos se incluye ademas una ranura 66 en el controlador 60 para recibir una placa de circuito secundario 68 que esta en comunicacion con un microprocesador 70 en la placa de circuito primario 64.
Para mantener la comunicacion entre el primer y segundo depositos de tratamiento 14, 16, el segundo conjunto de valvula 40 esta conectado electricamente de forma directa al controlador 60, y, espedficamente, esta en comunicacion con la placa de circuito secundario 68. Ademas, el segundo deposito de tratamiento 16 incluye un segundo caudalfmetro 72 conectado al controlador 60 mediante un cableado 61 o similar y esta configurado para la comunicacion con la placa de circuito secundario 68.
Espedficamente, durante el funcionamiento del conjunto 12, el primer deposito de tratamiento 14 se pone en servicio antes que el segundo deposito de tratamiento 16. En la fase de servicio (es decir, la fase de funcionamiento normal), el agua en bruto fluye a traves de la primera entrada de agua en bruto 28 y la entrada del primer deposito
de tratamiento 30, entrando en el deposito 14. Despues de haber sido ablandada en el primer deposito de
tratamiento 14, el agua ablandada fluye a traves de la salida del primer deposito de tratamiento 32 y sale a traves de la salida de baipas 36, donde el consumidor puede utilizar el agua ablandada.
A medida que el primer deposito de tratamiento 14 funciona, el primer caudalfmetro 62 controla el numero de galones que fluyen a traves del deposito hasta que la diferencia de impedancia entre el segundo y primer electrodos 58, 56 alcanza el nivel predeterminado. En este punto, la sonda de sensor 54 avisa al controlador 60, y espedficamente a la placa de circuito primario 64, que la resina de intercambio ionico 19 ya no tiene la capacidad de ablandar el agua, tal como se describe anteriormente. El microprocesador 70 almacena el numero de galones detectados por el primer caudalfmetro 62 como "X" galones. Tambien en este tiempo, la placa de circuito primario 64 se comunica con el primer conjunto de valvula 26, indicando que la regeneracion es necesaria.
Durante la fase de regeneracion, el primer conjunto de valvula 26 funciona de tal manera que el deposito de
tratamiento 14 realiza el ciclo a traves de las etapas de lavado a contracorriente, retirada de la salmuera, enjuague y rellenado, restaurando la capacidad de la resina de intercambio de iones 19 en el deposito para ablandar el agua. Cada una de estas etapas y el funcionamiento del conjunto de valvula 26 se describen en el documento de titularidad comun y co-pendiente de la anteriormente mencionada solicitud US N° de serie 60 / 997.317, titulada VALVULA DE CONTROL PARA UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE FLUIDO.
Mientras que la resina de intercambio ionico 19 en el primer deposito de tratamiento 14 esta experimentando la regeneracion, el segundo deposito de tratamiento 16 se pone en servicio para la residencia o estructura comercial. Espedficamente, la placa de circuito secundario 68 proporciona una interfaz que permite que el microprocesador 70 se comunique con el segundo conjunto de valvula 40 para iniciar la operacion. En consecuencia, el agua en bruto fluye a traves de la segunda entrada de agua en bruto 42 y la entrada del segundo deposito de tratamiento 44 lo que
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permite al agua en bruto entrar en el deposito 16. Despues de haber sido ablandada en el segundo deposito de tratamiento 16, el agua ablandada fluye a traves de la salida del segundo deposito de tratamiento 46 y sale a traves de la segunda valvula de baipas 50, lo que permite al consumidor el uso del agua ablandada.
Durante la fase de servicio, el segundo caudalfmetro 72 detecta el numero de galones que fluyen a traves del deposito 16 hasta que se alcanza el valor de “X” galones almacenados en el microprocesador 70. Cuando se alcanzan "X" galones, el microprocesador 70 se comunica con el segundo conjunto de valvula 40 a traves de la placa de circuito secundario 68, indicando que la resina de intercambio de iones 21 en el segundo deposito de tratamiento 16 ya no es capaz de ablandar el agua, y la regeneracion es necesaria.
Durante la fase de regeneracion del segundo deposito de tratamiento 16, el microprocesador 70 se comunica con el primer conjunto de valvula 26 a traves de la placa de circuito primario 64, situando al primer deposito de tratamiento 14 en la fase de servicio. Este proceso garantiza que uno de los depositos 14 o 16 este en la fase de servicio mientras que el otro se esta regenerando, permitiendo el ablandamiento continuo de agua.
Para que el consumidor pueda recibir informacion de estado con respecto al primer y segundo deposito 14, 16 en una ubicacion remota desde el controlador 60, el sistema de sensor 10 incluye ademas una pantalla remota 74 que tiene una placa de circuito principal 76 con un transmisor de radio 78 y por lo menos una ranura 80 para recibir una placa de circuito menor 82 y un componente adicional “enchufable”, si es necesario. El controlador 60 esta configurado para comunicarse con la pantalla remota 74. En concreto, los datos almacenados de los “X” galones en el microprocesador 70 se comunican a la placa de circuito principal de la pantalla remota 76 a traves de la placa de circuito primario 64, ya sea mediante comunicacion inalambrica o cableada.
Cuando se utiliza la comunicacion inalambrica, los datos se envfan desde un transmisor de radio 79 en la placa de circuito primario 64 a la placa de circuito menor 82 a traves del transmisor de radio 78, donde se traduce a partir de una cadena de numeros / letras codificados a un formato legible y se envfa al visualizador remoto 74, indicando por ejemplo que el primer deposito de tratamiento 14 esta en regeneracion y el segundo deposito de tratamiento 16 esta en modo de servicio.
El presente sistema sensor 10 tambien permite que los datos se envfen desde el conjunto de ablandador de agua 12 a una red de proveedor de servicios 86. En concreto, la placa de circuito menor 82 incluye una segunda tarjeta de modem 88, que traduce los datos recibidos desde el controlador 60 en un mensaje de correo electronico, lo envfa al proveedor de servicios a traves del telefono y registra en la red de proveedores de servicios 86 para visualizar el mensaje en un formato legible. En consecuencia, si el ablandador 12 no funciona correctamente (es decir, los electrodos 56, 58 en el sensor de sonda 54 estan funcionando incorrectamente, o el segundo caudalfmetro 72 deja de funcionar), el proveedor de servicios pueden ser alertado del error y programar una cita para el mantenimiento del ablandador.
El controlador 60 tambien se puede comunicar directamente con la red de proveedor de servicios 86 mediante el envfo de una senal desde el microprocesador 70 a un modem 84, que conecta con la red de proveedor de servicios, lo registra y visualiza el mensaje como un correo electronico. Unos aspectos adicionales de la comunicacion entre el controlador, la pantalla remota y el proveedor de servicios se describen en el documento de titularidad comun y co- pendiente de solicitud US N° de serie 60 / 977.740, titulada SISTEMA DE COMUNICACION PARA UN SISTEMA ABLANDADOR DE AGUA, presentada el 5 de octubre de 2007 y publicada con el numero US2009 / 090674-A1.
El presente sistema sensor 10 permite que un solo controlador 60 regule dos depositos de tratamiento 14, 16, disminuyendo el coste de fabricacion y el precio de compra. Ademas, el presente sistema de sensor 10 permite el servicio continuo del conjunto de ablandador de agua 12, ya sea mediante el primer deposito de tratamiento 14 o el segundo deposito de tratamiento 16. Ademas, el presente sistema de sensor 10 esta configurado para la comunicacion con una pantalla remota 74 y una red de proveedor de servicios 86 fuera del lugar, que proporciona actualizaciones de estado y mensajes de error cuando el conjunto de ablandador 12 no esta funcionando bien.
Si bien se ha descrito en el presente documento una realizacion particular del presente sistema de sensor para un conjunto de ablandador de agua, se apreciara por los expertos en la tecnica que se pueden hacer cambios y modificaciones a la misma sin apartarse de la invencion en sus aspectos mas amplios tal y como se definen en las reivindicaciones adjuntas.

Claims (7)

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    REIVINDICACIONES
    1. Un sistema de ablandamiento de agua con un conjunto de sensor, el sistema de ablandamiento de agua, que comprende:
    un primer deposito de tratamiento (14) que tiene un primer conjunto de valvula (26), un primer caudaUmetro (62) y una sonda de sensor (54), en el que dicho primer caudalfmetro (62) esta configurado para la deteccion de un numero de galones de fluido que fluye a traves del primer deposito de tratamiento (14) durante una fase de servicio, y en el que dicha sonda de sensor (54) incluye un par de electrodos espaciados verticalmente (56, 58) configurados para detectar una diferencia de la impedancia de una resina de intercambio de iones (19) en dicho primer deposito de tratamiento (14);
    un segundo deposito de tratamiento (16) que tiene un segundo conjunto de valvula (40) y un segundo caudalfmetro (72), en el que dicho segundo caudalfmetro (72) esta configurado para la deteccion de un numero de galones de fluido que fluye a traves del segundo deposito de tratamiento (16) durante una fase de servicio; un deposito de salmuera (18) conectado de forma independiente a cada uno de dicho primer deposito de tratamiento (14) y dicho segundo deposito de tratamiento (16); y
    un controlador (60) configurado para comunicar con dicha sonda de sensor (54) y dicho primer caudalfmetro (62) en dicho primer deposito de tratamiento (14), y dicho segundo caudalfmetro (72) en dicho segundo deposito de tratamiento (16), en el que el controlador (60) incluye un microprocesador (70) configurado para la comunicacion con dicho primer conjunto de valvula (26) y dicho segundo conjunto de valvula (40); en el que:
    durante la fase de servicio del primer deposito de tratamiento (14), cuando dicha diferencia de impedancia alcanza un nivel predeterminado, dicha sonda de sensor (54) esta configurada para enviar una senal a dicho controlador (60) para indicar que la regeneracion es necesaria y dicho microprocesador (70) almacena el numero de galones (X) detectados por el primer caudalfmetro (62);
    cuando la regeneracion es necesaria en dicho primer deposito de tratamiento (14), dicho microprocesador (70) esta configurado para enviar una senal a dicho primer conjunto de valvula (26) para conmutar el primer deposito de tratamiento (14) desde la fase de servicio a una fase de regeneracion y para comunicar con dicho segundo conjunto de valvula (40) para activar el funcionamiento de dicho segundo deposito de tratamiento (16); y durante la fase de servicio de dicho segundo deposito de tratamiento (16), cuando el numero de galones detectados por dicho segundo caudalfmetro (72) alcanza dicho numero (X), lo que indica que la regeneracion es necesaria, dicho microprocesador (70) esta configurado para enviar una senal a dicho primer conjunto de valvula (24) a conmutar el primer deposito de tratamiento (14) desde la fase de regeneracion a una fase de servicio, y para enviar una senal a dicho segundo conjunto de valvula (40) para conmutar dicho segundo deposito de tratamiento (16) desde la fase de servicio a una fase de regeneracion.
  2. 2. El sistema de la reivindicacion 1, que incluye ademas un pantalla remota (74) en comunicacion con dicho controlador (60) para permitir el control de dicho primer conjunto de valvula (26) y dicho segundo conjunto de valvula (40) desde una ubicacion remota.
  3. 3. El sistema de la reivindicacion 2, en el que dicha pantalla remota (74) incluye una placa de circuito principal (76) y un transmisor de radio (78).
  4. 4. El sistema de cualquier reivindicacion anterior, que incluye ademas un modem (84) en comunicacion con dicho controlador (60) y configurado para el envfo de un mensaje electronico proporcionando actualizaciones de estado y mensajes de error.
  5. 5. Un metodo para controlar un sistema de ablandamiento de agua con un conjunto de sensor de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, comprendiendo el metodo:
    proporcionar un primer deposito de tratamiento (14) que tiene un primer conjunto de valvula (26), un primer caudalfmetro (62) y una sonda de sensor (54), en el que dicho primer caudalfmetro (62) esta configurado para la deteccion de un numero de galones de fluido que fluye a traves del primer deposito de tratamiento (14), y en el que dicha sonda de sensor (54) incluye un par de electrodos espaciados verticalmente (56, 58) configurados para detectar una diferencia de la impedancia de una resina de intercambio ionico (19) en dicho primer deposito de tratamiento (14);
    proporcionar un segundo deposito de tratamiento (16) que tiene un segundo conjunto de valvula (40) y un segundo caudalfmetro (72), en el que dicho segundo caudalfmetro (72) esta configurado para la deteccion de un numero de galones de fluido que fluye a traves del segundo deposito de tratamiento (16);
    proporcionar un deposito de salmuera (18) y conectar de forma independiente el deposito de salmuera (18) a cada uno de dicho primer deposito de tratamiento (14) y dicho segundo deposito de tratamiento (16); proporcionar un controlador (60) para comunicar con dicha sonda de sensor (54) y dicho primer caudalfmetro (62) en dicho primer deposito de tratamiento (14), y dicho segundo caudalfmetro (72) en dicho segundo deposito de tratamiento (16), en el que el controlador (60) incluye un microprocesador (70) configurado para la comunicacion con dicho primer conjunto de valvula (26) y dicho segundo conjunto de valvula (40);
    hacer funcionar el primer deposito de tratamiento (14) durante una fase de servicio y, cuando dicha diferencia de impedancia alcanza un nivel predeterminado, dicha sonda de sensor (54) envfa una senal a dicho controlador (60)
    para indicar que la regeneracion es necesaria, dicho microprocesador (70) que almacena el numero de galones (X) detectados por el primer caudalfmetro (62);
    cuando la regeneracion es necesaria en dicho primer deposito de tratamiento (14), dicho microprocesador (70) envfa una senal a dicho primer conjunto de valvula (26), el primer deposito de tratamiento (14) en consecuencia se 5 conmuta desde la fase de servicio a una fase de regeneracion, y dicho microprocesador (70) que comunica con dicho segundo conjunto de valvula (40), dicho segundo deposito de tratamiento (16) en consecuencia se pone en funcionamiento;
    hacer funcionar el segundo deposito de tratamiento (16) durante una fase de servicio y, cuando el numero de galones detectados por el segundo caudalfmetro (72) alcanza dicho numero (X), indicar que la regeneracion es 10 necesaria, dicho microprocesador (70) que envfa una senal a dicho primer conjunto de valvula (26), el primer deposito de tratamiento (14) en consecuencia conmutando desde la fase de regeneracion a una fase de servicio, y dicho microprocesador (70) que envfa una senal a dicho segundo conjunto de valvula (40), el segundo deposito de tratamiento (16) en consecuencia conmutando desde la fase de servicio a una fase de regeneracion; y enviar un mensaje a una red de proveedor de servicios (86) fuera del sitio informando de las condiciones del sistema 15 de ablandamiento de agua.
  6. 6. El metodo de la reivindicacion 5, en el que la comunicacion con dicha sonda de sensor (54) y dicho primer caudalfmetro (62) incluye comunicar de forma remota con dicha sonda de sensor (54) y dicho primer caudalfmetro (62) utilizando una pantalla remota (74) para controlar el sistema de ablandamiento de agua desde una ubicacion
    20 remota.
  7. 7. El metodo de la reivindicacion 5 o la reivindicacion 6, en el que dichas condiciones incluyen por lo menos una de actualizaciones de estado y mensajes de error relacionados con el sistema de ablandamiento de agua.
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