一种超纯水制备收集系统的制作方法

文档序号:8819663阅读:325来源:国知局
一种超纯水制备收集系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及制备超纯水领域,更具体的说,它涉及一种超纯水制备收集系统。
【背景技术】
[0002]纯水又称纯净水,是指以符合生活饮用水卫生标准的水为原水,通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其适当的加工方法,制得纯水密封于容器内,且不含任何添加物,无色透明,可直接饮用的水,市场上出售的太空水、蒸馏水均属纯净水。
[0003]超纯水是在纯水的基础上进一步将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水,电阻率大于18MD/cm,或接近
18.25MQ/cm极限值;超纯水是一般工艺很难达到的程度,可以将微滤技术、超滤技术、反渗透技术、EDI技术,离子交换技术中的两种及以上的技术,通过合理的工艺设计,设备选型,方可制造处超纯水。
[0004]超纯水设备是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。
[0005]但是现有技术中采用的工艺设备大部分都在制成超纯水之后就进行收集,而往往有时候会因为设备使用时间过长导致过滤水中的杂质具有一定的概率性,这样就会导致生产出来的纯水有时候不能够达到使用要求即电阻率大于18ΜΩ/cm,但是往往因为这样导致整箱超纯水都需要重新制作,这样即使得生产成本变高又会降低生产效率,因此需要提出一种方案来解决这个问题。
【实用新型内容】
[0006]针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种可以检测超纯水是否合格并将其分类收集的超纯水制备收集系统,提高超纯水的成品率,提高生产效率,降低成本。
[0007]为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种超纯水制备收集系统,其特征在于:包括通过管路依次连接的原水箱、预处理系统、反渗透系统、后处理系统、检测收集系统,其中:预处理系统包括活性炭过滤器、保安过滤器;反渗透系统包括一级高压泵、一级反渗透装置、二级高压泵、二级反渗透装置;后处理系统包括EDI电除盐装置、抛光混床、微孔膜过滤器;检测收集系统包括用于检测超纯水电阻率的电阻率测试仪、电磁换向阀、用于收集合格超纯水的第一集水箱、用于收集不合格超纯水的第二集水箱。
[0008]作为优选,所述电磁换向阀包括输入端、信号接收端、第一输出端、第二输出端,所述输入端和后处理系统通过管道连接,所述第一输出端和第一集水箱连接,所述第二输出端和第二集水箱连接,所述电阻率测试仪和信号接收端连接将检测到后处理系统处理完成后的超纯水的电阻率信号反馈给电磁换向阀,电磁换向阀根据反馈信号控制超纯水流入第一集水箱或第二集水箱。
[0009]作为优选,所述预处理系统还包括絮凝剂投加装置、杀菌剂投加装置。
[0010]作为优选,所述中心水箱和二级反渗透装置之间还连接有UV紫外线杀菌器。
[0011]本实用新型相比现有技术具有下述优点:本超纯水制备收集系统在将原水经过预处理系统、反渗透系统、后处理系统处理之后得到超纯水,超纯水经过电阻率测试仪测试电阻是否大于18MQ*cm,大于18ΜΩ即为合格,电阻率测试仪将控制信号输出电磁控制阀,电磁控制阀的第一输出端与第一集水箱导通,合格的超纯水储放到第一集水箱内;当检测到超纯水的电阻率小于18MQ*cm时,电阻率测试仪将检测信号输出给电磁控制阀,电磁控制阀的第二输出端与第二集水箱导通,即将不合格的超纯水流到第二集水箱内,这样就可以提尚超纯水的成品率,从而提尚了生广效率。
【附图说明】
[0012]图1为本实用新型一种超纯水制备收集系统的连接示意图;
[0013]图2为图1的A部放大示意图。
[0014]图中:1、原水箱;2、增压泵;3、絮凝剂投加装置;4、杀菌剂投加装置;5、活性炭过滤器;6、保安过滤器;7、一级加压泵;8、一级反渗透装置;9、二级加压泵;10、二级反渗透装置;11、UV紫外线杀菌器;12、中间水箱;13、再增压泵;14、EDI电除盐装置;15、抛光混床;16、微孔膜过滤器;17、电阻率测试仪;171、检测端;18、电磁换向阀;181、输入端;182、第一输出端;183、第二输出端;184、信号接收端;19、第一集水箱;20、第二集水箱。
【具体实施方式】
[0015]参照图1至图2对本实用新型一种超纯水制备收集系统的实施例做进一步说明。
[0016]如图1所示的超纯水制备收集系统的连接示意图,包括原水箱1、活性炭过滤器5、保安过滤器6、一级高压泵7、一级反渗透装置8、二级高压泵9、二级反渗透装置10、EDI电除盐装置14、抛光混床15、微孔膜过滤器16、电阻率测试仪17、电磁换向阀18、第一集水箱
19、第二集水箱20依次通过管道连接起来。
[0017]原水箱I的水经过增压泵2运输到活性炭过滤器5进行过滤,其间增加有絮凝剂投加装置3和杀菌剂投加装置4用于将水中的杂质尽可能进行沉淀以及消毒杀菌,然后经过活性炭过滤器5和保安过滤器6将水中的可沉淀性杂质进一步去除;然后通过一级加压泵7将水压入到一级反渗透装置8后再通过二级加压泵9压入到二级反渗透装置10进行二次渗透过滤,使得水中的盐分以及细菌、病毒尽可能的去除,然后再通入中间水箱12进行暂时储存,在进入中间水箱12之前还经过UV紫外线杀菌器11进行进一步杀菌,这样使得水中的细菌几乎为0,然后在通过再增压泵13将水压入到EDI电除盐装置14中进行电解除盐使得电的电阻保证在5~18.2ΜΩ*αιι (25°C ),然后再经过抛光混床15对水进行精处理得到导电率为0.055 μ s/cm的超纯水,最后通过微孔膜过滤器16保证出水的稳定性。
[0018]如图2所示,此时电阻率测试仪17的检测端171伸进与微孔膜过滤器16输出端连通的管路内进行检测,水源源不断的经过电阻率检测仪17从信号接收端184进入到电磁换向阀18,电阻率测试仪17当测出超纯水的电阻率大于等于18MQ*cm时,电阻率测试仪17会输出信号给电磁换向阀18,电磁换向阀18的阀芯导向第一集水箱的阀门打开,合格的超纯水就源源不断的进入从第一输出端182输入到第一集水箱19内;而当电阻率测试仪17测出超纯水的电阻率小于18MQ*cm,就会输出反馈信号给电磁换向阀18,电磁换向阀18立即将与第一集水箱19连通的阀门关闭,打开控制与第二集水箱20连通的阀门,这样不合格的水就从第二输出端183输送进第二集水箱20,这样就实现了对超纯水的检测以及分箱收集,合格的超纯水可以作为优等品使用,而不合格的超纯水可以用在对超纯水品质要求不是很高的地方,也可以进行二次过滤净化。
[0019]以上就实现了可以检测超纯水是否合格并将其分类收集的超纯水制备收集系统,提尚超纯水的成品率,提尚生广效率,降低成本
[0020]以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
【主权项】
1.一种超纯水制备收集系统,其特征在于:包括通过管路依次连接的原水箱、预处理系统、反渗透系统、后处理系统、检测收集系统,其中: 预处理系统包括活性炭过滤器、保安过滤器; 反渗透系统包括一级高压泵、一级反渗透装置、二级高压泵、二级反渗透装置; 后处理系统包括EDI电除盐装置、抛光混床、微孔膜过滤器; 检测收集系统包括用于检测超纯水电阻率的电阻率测试仪、电磁换向阀、用于收集合格超纯水的第一集水箱、用于收集不合格超纯水的第二集水箱。
2.根据权利要求1所述的一种超纯水制备收集系统,其特征在于:所述电磁换向阀包括输入端、信号接收端、第一输出端、第二输出端,所述输入端和后处理系统通过管道连接,所述第一输出端和第一集水箱连接,所述第二输出端和第二集水箱连接,所述电阻率测试仪和信号接收端连接将检测到后处理系统处理完成后的超纯水的电阻率信号反馈给电磁换向阀,电磁换向阀根据反馈信号控制超纯水流入第一集水箱或第二集水箱。
3.根据权利要求2所述的一种超纯水制备收集系统,其特征在于:所述预处理系统还包括絮凝剂投加装置、杀菌剂投加装置。
4.根据权利要求2所述的一种超纯水制备收集系统,其特征在于:所述反渗透系统和后处理系统之间还连接有用于蓄水的中间水箱。
5.根据权利要求4所述的一种超纯水制备收集系统,其特征在于:所述中间水箱和二级反渗透装置之间还连接有UV紫外线杀菌器。
【专利摘要】本实用新型公开了一种超纯水制备收集系统,其技术方案要点是一种超纯水制备收集系统,包括通过管路依次连接的原水箱、预处理系统、反渗透系统、后处理系统、检测收集系统,其中:预处理系统包括活性炭过滤器、保安过滤器;反渗透系统包括一级高压泵、一级反渗透装置、二级高压泵、二级反渗透装置;后处理系统包括EDI电除盐装置、抛光混床、微孔膜过滤器;检测收集系统包括用于检测超纯水电阻率的电阻率测试仪、电磁换向阀、用于收集合格超纯水的第一集水箱、用于收集不合格超纯水的第二集水箱。本实用新型的可以检测超纯水是否合格并将其分类收集,提高超纯水的成品率,提高生产效率,降低成本。
【IPC分类】C02F9-08, C02F9-06
【公开号】CN204529545
【申请号】CN201520049654
【发明人】徐敬农, 游鹏龙, 王凌江, 袁文豪
【申请人】昆山广盛源水务科技有限公司
【公开日】2015年8月5日
【申请日】2015年1月23日
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