一种自动应对水质变化的饮用纯净水生产系统的制作方法

文档序号:11173642阅读:561来源:国知局
一种自动应对水质变化的饮用纯净水生产系统的制造方法与工艺

本实用新型属于水处理技术领域,尤其是涉及一种自动应对水质变化的饮用纯净水生产系统。



背景技术:

随着世界人口膨胀,经济飞速发展的同时,水资源短缺给人类带来的危机日益加剧。地球上海洋面积占地球总面积的75%以上,海水资源可谓丰富,然而实际上可直接使用的淡水资源却只占所有水资源的0.77%,因此对海水进行淡化处理以满足人类对淡水的需求具有重要意义。

然而目前反渗透膜制造、装配等技术虽然日益成熟,但是价格仍居高不下,加上实际情况中,前端原水水质的波动都不可避免地影响着水处理方案的制定和经济预算。为此,针对于原水为波动水质,本实用新型提出一种应对水质变化的、较为经济的饮用纯净水解决方案,既能有效处理波动水质,解决问题,又能合理地减少前期投资,降低操作压力和运行成本。



技术实现要素:

本实用新型目的是通过针对前段进水水质波动的情况,结合客户产水用途,自动选择和切换纯净水生产模式,从而能有效地降低操作压力,实现较低成本地运行。

为此,本实用新型的上述目的通过以下技术方案来实现:

一种自动应对水质变化的饮用纯净水生产系统,所述自动应对水质变化的饮用纯净水生产系统包括:取水潜水泵、预处理系统、TDS检测装置、SWRO系统、BWRO系统、产水缓冲水箱和控制系统,所述取水潜水泵与预处理系统相连接,所述预处理系统分别与SWRO系统、BWRO系统连接,所述SWRO系统和BWRO系统分别与产水缓冲水箱相连接,所述SWRO系统和BWRO系统相连接,所述TDS检测装置与控制系统信号连接,所述控制系统根据TDS检测装置的检测数据来自动切换预处理系统与SWRO系统、BWRO系统之间的管道连通以及同时切换SWRO系统、BWRO系统与产水缓冲水箱之间的管道连通。

在采用上述技术方案的同时,本实用新型还可以采用或者组合采用以下进一步的技术方案:

所述预处理系统包括:原水增压水泵和砂滤罐,所述原水增压泵与取水潜水泵相连接,所述原水增压泵与砂滤罐相连接。

所述SWRO系统包括:保安滤器、SWRO高压泵和SWRO膜组件,所述保安滤器与SWRO高压泵相连接,所述SWRO高压泵与SWRO膜组件相连接。

所述BWRO系统包括:保安滤器、BWRO高压泵和BWRO膜组件,所述保安滤器与BWRO高压泵相连接,所述BWRO高压泵与BWRO膜组件相连接。

所述SWRO系统包括:SWRO高压泵和SWRO膜组件,所述SWRO高压泵与SWRO膜组件相连接;所述BWRO系统包括:BWRO高压泵和BWRO膜组件,所述BWRO高压泵与BWRO膜组件相连接;所述SWRO系统和BWRO系统共用一个保安滤器。

所述BWRO高压泵与SWRO膜组件相连接。

所述预处理系统与SWRO系统之间的连接管道上设置第一电磁阀,所述SWRO系统与产水缓冲水箱之间的连接管道上设置第二电磁阀;所述预处理系统与BWRO系统之间的连接管道上设置第三电磁阀,所述BWRO系统与产水缓冲水箱之间的连接管道上设置第四电磁阀。

所述SWRO系统和BWRO系统之间的连接管道上设置第五电磁阀。

所述BWRO系统的回流管道上设置第六电磁阀。

本实用新型提供一种自动应对水质变化且较为经济的饮用纯净水生产系统,当TDS检测装置检测到TDS在15000ppm~50000 ppm范围内时,控制系统打开SWRO系统连接管路上的电磁阀;当TDS检测装置检测到TDS在0~15000 ppm范围内时,控制系统打开BWRO系统连接管路上的电磁阀;若用户想要得到更加纯净的水,则还可以同时开启SWRO系统和BWRO系统连接管路上的电磁阀。本实用新型提供的自动应对水质变化的饮用纯净水生产系统能够自动检测水质并且根据水质的不同选择使用不同反渗透系统来对水进行净化处理,并且若用户的要求更为严格,可以打开和关闭系统中的电磁阀从而串接两个反渗透系统,从而为用户提供更为放心的用水。本实用新型技术可靠,可行性高,大幅度地降低运行成本,社会和经济效益良好,对环境友好,符合可持续发展的价值观。

附图说明

图1为本实用新型所提供的一种自动应对水质变化的饮用纯净水生产系统的示意图;

图中:101-取水潜水泵;201-原水增压泵;202-砂滤罐;301-TDS检测装置;401-保安滤器;501-SWRO高压泵;502-SWRO膜组件;601-BWRO高压泵;602-BWRO膜组件;701-产水缓冲水箱;801-第一电磁阀;802-第二电磁阀;803-第三电磁阀;804-第四电磁阀;805-第五电磁阀;806-第六电磁阀。

具体实施方式

参照附图和具体实施例对本实用新型做一进步详细地描述。

一种自动应对水质变化的饮用纯净水生产系统,包括:取水潜水泵101、预处理系统、TDS检测装置301、SWRO系统、BWRO系统、产水缓冲水箱701和控制系统,取水潜水泵101与预处理系统相连接,预处理系统分别与SWRO系统、BWRO系统连接,SWRO系统和BWRO系统分别与产水缓冲水箱701相连接,SWRO系统和BWRO系统相连接,TDS检测装置301与控制系统信号连接,控制系统根据TDS检测装置301的检测数据来自动切换预处理系统与SWRO系统、BWRO系统之间的管道连通以及同时切换SWRO系统、BWRO系统与产水缓冲水箱701之间的管道连通。

预处理系统包括:原水增压水泵和砂滤罐202,原水增压泵201与取水潜水泵101相连接,所述原水增压泵201与砂滤罐202相连接。

SWRO系统包括:SWRO高压泵501和SWRO膜组件502,SWRO高压泵501与SWRO膜组件502相连接;BWRO系统包括:BWRO高压泵601和BWRO膜组件602, BWRO高压泵601与BWRO膜组件602相连接;SWRO系统和BWRO系统共用一个保安滤器401。

BWRO高压泵601与SWRO膜组件502相连接。

保安滤器401与SWRO高压泵501之间的连接管道上设置第一电磁阀801,SWRO膜组件502与产水缓冲水箱701之间的连接管道上设置第二电磁阀802;保安滤器401与BWRO高压泵601之间的连接管道上设置第三电磁阀803,BWRO膜组件602与产水缓冲水箱701之间的连接管道上设置第四电磁阀804;BWRO高压泵601与SWRO膜组件502之间的连接管道上设置第五电磁阀805。

BWRO系统的回流管道上设置第六电磁阀806。

具体操作流程如下所述:

当TDS检测装置检测到原水TDS在0~15000 ppm范围内,信号传送至控制系统,控制系统将第一电磁阀、第二电磁阀、第五电磁阀和第六电磁阀关闭,使得饮用纯净水生产系统的需处理的水通过BWRO系统到达产水缓冲水箱,产水的TDS可达到150 ppm以下,此时的产水吨水能耗约为3.60 kWh/ m3,操作压力最高不会超过25公斤。

当TDS检测装置检测到原水TDS在15000~35000 ppm范围内,信号传送至控制系统,控制系统将第三电磁阀、第四电磁阀、第五电磁阀和第六电磁阀关闭,使得饮用纯净水生产系统的需处理的水通过SWRO系统到达产水缓冲水箱,产水的TDS可达到200 ppm以下,此时的产水吨水能耗约为4.80 kWh/ m3,操作压力最高不会超过55公斤。

根据用户的用水需求,还可以将SWRO系统和BWRO系统同时打开,用于处理更高含盐量的原水,此时只需要将第二电磁阀和第三电磁阀关闭,BWRO的浓水全部回流,可降低SWRO进水的TDS值,从而降低SWRO的操作压力。

上述具体实施方式用来解释说明本实用新型,仅为本实用新型的优选实施例而已,而不是对本实用新型进行限制,在本实用新型的精神和权利要求的保护范围内,对本实用新型作出的任何修改、等同替换、改进等,都落入本实用新型的保护范围。

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