一种实验室纯水制备装置制造方法

文档序号:4878865阅读:318来源:国知局
一种实验室纯水制备装置制造方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种实验室纯水制备装置,包括超滤单元、过滤单元及超纯化单元,该超滤单元的超滤出水口与该过滤单元的过滤进水口相连通,该过滤单元的过滤出水口与该超纯化单元的超纯化进水口相连通;其中,该超滤单元设有超滤膜,该过滤单元设有滤芯及反渗透膜。本实用新型通过超滤单元的超滤膜及过滤单元的滤芯及反渗透膜对自来水源水进行前处理,最后通过超纯化单元的离子交换树脂柱组进行深度纯化,进而得到满足实验室水质要求的纯水。本实用新型有效提高了对自来水为源水的处理能力,较好地解决了源水中的悬浮颗粒及其他杂质进入后续精细纯化设备后容易污堵后续设备的问题,降低了设备维护使用成本,延长了设备的使用寿命。
【专利说明】一种实验室纯水制备装置
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及纯水制备领域,具体涉及一种实验室纯水制备装置。
【背景技术】
[0002]实验研究用的实验室纯水对水的纯度要求较高,目前大多采用双蒸馏水器制备实验室纯水,即通过电加热源水产生蒸汽再冷凝成蒸馏水,此法制水过程复杂,需多次蒸馏,不仅制水速度慢,能耗高,而且制得的纯水水质差以及产水成本较高。近来,虽然市场上也出现了一些采用循环纯化的方式制取超纯水的装置,但这些装置大部分对源水的水质要求较高,一般为纯净水,不能适应各种不同的水质的处理要求。目前,采用自来水为源水的实验室纯水制取装置均未对自来水进入后续精细纯化设备阶段之前进行预处理,自来水直接进入精细纯化设备,其中的悬浮颗粒比如泥沙、铁锈、胶体等以及各种杂质离子的含量较高,很容易造成精细纯化设备的过滤器件的堵塞甚至损坏,不仅使得产水水质下降,而且直接影响到精细纯化设备的使用寿命,大大增加了设备维护和使用成本。
实用新型内容
[0003]本实用新型主要解决的技术问题是提供一种实验室纯水制备装置,该实验室纯水制备装置具有制程简单、能耗较低及制水水质高等特点,能有效提高对自来水源水的处理能力,延长精细纯化设备的使用寿命。
[0004]为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种实验室纯水制备装置,所述实验室纯水制备装置包括超滤单元、过滤单元及超纯化单元,所述超滤单元的超滤出水口与所述过滤单元的过滤进水口相连通,所述过滤单元的过滤出水口与所述超纯化单元的超纯化进水口相连通;其中,所述超滤单元设有超滤膜,所述过滤单元设有滤芯及反渗透膜。
[0005]优选地,所述超滤单元为卧式超滤净水器,所述卧式超滤净水器进一步包括筒体、超滤进水口及排污口;其中,所述超滤膜设置于所述筒体的内部,所述超滤进水口及所述排污口分别设置于所述所述筒体的进口端及所述筒体的出口端,所述超滤出水口设置于所述筒体的侧壁上。
[0006]优选地,所述超滤膜为毛细管状的中空纤维超滤膜。
[0007]优选地,所述过滤单元为纯水机,所述纯水机进一步包括高压保护开关、进水电磁阀、低压保护开关、增压水泵及反渗透膜壳;其中,所述高压保护开关及所述进水电磁阀依次连接于所述过滤进水口与所述滤芯的进口端之间,所述低压保护开关及所述增压水泵依次连接于所述滤芯的出口端与所述反渗透膜壳的进口端之间;所述过滤出水口设置于所述反渗透膜壳的出口端,所述反渗透膜设置于所述反渗透膜壳的内部。
[0008]优选地,所述纯水机进一步包括开关电源,所述开关电源分别与所述低压保护开关、所述进水电磁阀、所述增压水泵及所述高压保护开关电连接。
[0009]优选地,所述纯水机进一步包括废水出水口及废水比例器,所述废水出水口设于所述反渗透膜壳的侧壁上,所述废水比例器与所述废水出水口相连接,并与所述开关电源电连接。
[0010]优选地,所述滤芯包括串联的第一滤芯、第二滤芯及第三滤芯,所述第一滤芯及所述第二滤芯均为5um PP滤芯,所述第三滤芯为Ium PP滤芯。
[0011]优选地,所述超纯化单元为串联的离子交换树脂柱组,包括第一阳离子交换树脂、第二阴离子交换树脂、第三阳离子交换树脂、第四阴离子交换树脂及第五混合交换树脂;其中,所述超纯化进水口与所述第一阳离子交换树脂相连通,所述超纯化单元的超纯化出水口与所述第五混合交换树脂相连通。
[0012]本实用新型的有益效果是:本实用新型的实验室纯水制备装置通过超滤单元的超滤膜及过滤单元的滤芯及反渗透膜对自来水源水进行前处理,自来水通过超滤膜过滤,去除水中的泥沙、铁锈、胶体、悬浮物等,再经过滤芯过滤净化,接着通过反渗透膜去除自来水中大部分离子杂质如Ca2+、Mg2+等,最后通过超纯化单元的离子交换树脂柱组进行深度纯化,进而得到满足实验室水质要求的纯水。本实用新型有效提高了对自来水为源水的处理能力,较好地解决了源水中的悬浮颗粒及其他杂质进入后续精细纯化设备后容易污堵后续设备的问题,降低了设备维护使用成本,延长了设备的使用寿命,具有制程简单、能耗较低、使用简便、制水成本低及水质好等特点。
【专利附图】

【附图说明】
[0013]图1是本实用新型的实验室纯水制备装置的结构示意图。
【具体实施方式】
[0014]参阅图1和图2,本实用新型提供一种实验室纯水制备装置,包括超滤单元1、过滤单元2及超纯化单元3,超滤单元I的超滤出水口 102与过滤单元2的过滤进水口 201通过PE管4相连通,过滤单元2的过滤出水口 202与超纯化单元3的超纯化进水口(图中未画出)通过PE管4相连通。
[0015]在本实施例中,超滤单元I为卧式超滤净水器,卧式超滤净水器I包括超滤进水口101、超滤膜103、筒体104及排污口 105。其中,超滤膜103为毛细管状的中空纤维超滤膜,设置于筒体104的内部,用于去除自来水源水中的泥沙、铁锈、胶体、悬浮物等。超滤单元I的超滤进水口 101及排污口 105分别设置于筒体104的进口端及筒体104的出口端,超滤单元I的超滤出水口 102设置于筒体104的侧壁上。
[0016]在本实施例中,过滤单元2为纯水机,纯水机2包括滤芯203、反渗透膜204、高压保护开关205、进水电磁阀206、低压保护开关207、增压水泵208、反渗透膜壳209、开关电源210、废水出水口 211及废水比例器212。其中,滤芯203包括串联的第一滤芯203a、第二滤芯203b及第三滤芯203c,第一滤芯203a及第二滤芯203b均为5umPP滤芯,第三滤芯203c为Ium PP滤芯,用于对从超滤出水口 102出来的过滤水进一步过滤,保证反渗透膜204的进水条件,延长反渗透膜204的使用寿命。高压保护开关205及进水电磁阀206依次连接于过滤进水口 201与第一滤芯203a的进口端之间,当进水水压大于设定值时,高压保护开关205控制进水电磁阀206动作,关闭进水。低压保护开关207及增压水泵208依次连接于第三滤芯203c的出口端与反渗透膜壳209的进口端之间,增压水泵208用于增加及保证反渗透膜204的渗透压,在缺水时,低压保护开关207直接控制增压水泵208停止运转,避免增压水泵208在缺水时空转而造成损坏。反渗透膜204设置于反渗透膜壳209的内部。开关电源210分别与低压保护开关207、进水电磁阀206、增压水泵208及高压保护开关205电连接。过滤出水口 202设置于反渗透膜壳209的出口端,废水出水口 211设于反渗透膜壳209的侧壁上,废水比例器212与废水出水口 211相连接,并与开关电源210电连接,用于调节废水的排出量。
[0017]请参阅图1,超纯化单元3为串联的离子交换树脂柱组,包括第一阳离子交换树脂301、第二阴离子交换树脂302、第三阳离子交换树脂303、第四阴离子交换树脂304及第五混合交换树脂305 ;其中,超纯化进水口(图中未画出)与第一阳离子交换树脂301相连通,超纯化单元3的超纯化出水口(图中未画出)与第五混合交换树脂305相连通。
[0018]本实用新型实验室纯水制备装置的工作过程如下:将源水从超滤进水口 101导入卧式超滤净水器I的筒体104中,经过筒体104内的超滤膜103过滤,源水中的泥沙、铁锈、胶体、悬浮物等物质被过滤掉,污水从排污口 105中排出,过滤后的洁净水从超滤出水口102导出,进入纯水机2的过滤进水口 201中,经过5um的第一滤芯203a及第二滤芯203b再经过15um第三滤芯203c的过滤,通过增压水泵208的的增压进入反渗透膜壳209,反渗透膜壳209内的反渗透膜204对进水进一步过滤,去除水中大部分离子杂质如Ca2+、Mg2+等,通过纯水机2的废水比例器212调节反渗透膜204产生的废水与净化水的比例,以维持适当的回收率,废水从废水出水口 211中排出,净化水从过滤出水口 202中流入超纯化进水口进入串联的离子交换树脂柱组3中,依次经过第一阳离子交换树脂301、第二阴离子交换树脂302、第三阳离子交换树脂303、第四阴离子交换树脂304及第五混合交换树脂305的深度纯化,最后得到满足实验室水质要求的纯水。
[0019]本实用新型的实验室纯水制备装置通过超滤单元的超滤膜及过滤单元的滤芯及反渗透膜对自来水源水进行前处理,自来水通过超滤膜过滤,去除水中的泥沙、铁锈、胶体、悬浮物等,再经过滤芯过滤净化,接着通过反渗透膜去除自来水中大部分离子杂质如Ca2+、Mg2+等,最后通过超纯化单元的离子交换树脂柱组进行深度纯化,进而得到满足实验室水质要求的纯水。本实用新型有效提高对自来水为源水的处理能力,对源水电导率的要求从小于200提高到小于900,同时较好地解决了源水中的悬浮颗粒及其他杂质进入后续精细纯化设备后容易污堵后续设备的问题,降低了设备维护使用成本,延长了设备的使用寿命,超纯化单元的离子交换树脂组的再生周期从10天延长到60天。另外,本实用新型具有制程简单、能耗较低、使用简便、制水成本低及水质好等特点。
[0020]以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的【技术领域】,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
【权利要求】
1.一种实验室纯水制备装置,其特征在于,所述实验室纯水制备装置包括超滤单元、过滤单元及超纯化单元,所述超滤单元的超滤出水口与所述过滤单元的过滤进水口相连通,所述过滤单元的过滤出水口与所述超纯化单元的超纯化进水口相连通;其中,所述超滤单元设有超滤膜,所述过滤单元设有滤芯及反渗透膜。
2.根据权利要求1所述的实验室纯水制备装置,其特征在于,所述超滤单元为卧式超滤净水器,所述卧式超滤净水器进一步包括筒体、超滤进水口及排污口;其中,所述超滤膜设置于所述筒体的内部,所述超滤进水口及所述排污口分别设置于所述所述筒体的进口端及所述筒体的出口端,所述超滤出水口设置于所述筒体的侧壁上。
3.根据权利要求2所述的实验室纯水制备装置,其特征在于,所述超滤膜为毛细管状的中空纤维超滤膜。
4.根据权利要求1所述的实验室纯水制备装置,其特征在于,所述过滤单元为纯水机,所述纯水机进一步包括高压保护开关、进水电磁阀、低压保护开关、增压水泵及反渗透膜壳;其中,所述高压保护开关及所述进水电磁阀依次连接于所述过滤进水口与所述滤芯的进口端之间,所述低压保护开关及所述增压水泵依次连接于所述滤芯的出口端与所述反渗透膜壳的进口端之间;所述过滤出水口设置于所述反渗透膜壳的出口端,所述反渗透膜设置于所述反渗透膜壳的内部。
5.根据权利要求4所述的实验室纯水制备装置,其特征在于,所述纯水机进一步包括开关电源,所述开关电源分别与所述低压保护开关、所述进水电磁阀、所述增压水泵及所述高压保护开关电连接。
6.根据权利要求5所述的实验室纯水制备装置,其特征在于,所述纯水机进一步包括废水出水口及废水比例器,所述废水出水口设于所述反渗透膜壳的侧壁上,所述废水比例器与所述废水出水口相连接,并与所述开关电源电连接。
7.根据权利要求1所述的实验室纯水制备装置,其特征在于,所述滤芯包括串联的第一滤芯、第二滤芯及第三滤芯,所述第一滤芯及所述第二滤芯均为5umPP (Polypropylene聚丙烯)滤芯,所述第三滤芯为Ium PP滤芯。
8.根据权利要求1所述的实验室纯水制备装置,其特征在于,所述超纯化单元为串联的离子交换树脂柱组,包括第一阳离子交换树脂、第二阴离子交换树脂、第三阳离子交换树月旨、第四阴离子交换树脂及第五混合交换树脂;其中,所述超纯化进水口与所述第一阳离子交换树脂相连通,所述超纯化单元的超纯化出水口与所述第五混合交换树脂相连通。
【文档编号】C02F1/44GK203683266SQ201320747659
【公开日】2014年7月2日 申请日期:2013年11月25日 优先权日:2013年11月25日
【发明者】罗松贵, 邹旺, 赵怀球 申请人:靖西湘潭电化科技有限公司
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