一种智能转向流阀阵结构的制作方法

文档序号:10812291阅读:418来源:国知局
一种智能转向流阀阵结构的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种智能转向流阀阵结构,包括反渗透膜组件以及阀门,每个所述反渗透膜组件对应四个阀门,所述阀门的开启与关闭通过PLC控制系统控制,所述反渗透膜组件包括反渗透膜组、进水口、出水口以及浓缩水口,所述阀门与所述进水口、所述出水口以及所述浓缩水口进行连接。本实用新型通过智能阀门将进水管道与浓水管道定期进行切换流向,使其能够避免膜管未端一侧始终处于浓缩水再渗透过滤的状态,并且将具有结垢倾向的沉淀物通过反向的进水流压力从排水口排出;从而达到膜面沉积物堆积机率相对均衡,使之不易在膜端结垢析出,堵塞膜面,维持过滤水的膜面积;稳定产水量的情况下,间接提高水的提纯率,达到单位水量的能耗大幅降低的目标。
【专利说明】
一种智能转向流阀阵结构
技术领域
[0001]本实用新型涉及水处理行业渗透膜滤工艺提纯高回收率技术领域,具体涉及一种智能转向流阀阵结构。
【背景技术】
[0002]现有反渗透(RO)膜从原进水提取纯水工艺技术中,无论膜面如何光滑,经历一段时期的工作后,由于水流方向长期一致性,原进水中的杂质被浓缩后或多或少都在未端膜面表层沉积、结构,导致单位膜面积过水迅速降低(水通量下降)、性能衰减;尤其是最后端膜组件沉积风险更高,其主要原因是:相较于进水前端,进水未端是从浓度更高的进水提取纯水的过程,即从浓缩了几倍的水源中再提取纯水,成为浓缩水排出。主要反映为回收率(Y)值的大小;越大浓缩倍数越大(如Y = 75 %,浓缩为4倍,Y = 80 %,浓缩为5倍),越容易结垢,因此工程实际应用中,一般取平衡点Y = 75%左右设计运行;但浪费了较多的进水源水(25%),降低水的实际利用率;虽然实际回收率Υ = 80%及以上的装置也有在运行,但清洗周期会缩短,阻垢剂投加量增大,造成相应的运行成本也会随之上升。随着未端侧膜面的污垢堵塞,结垢物逐渐向进水前侧膜面延伸,致使能渗透的过水膜面积逐渐减少,导致产水量迅速下降,单位产量能耗增加;为恢复制水性能,须进行化学药剂循环清洗,实际运行费用提尚O
【实用新型内容】
[0003]针对上述问题,本实用新型旨在提供一种结构简单、降低功耗且提升提纯水效率的智能转向流阀阵结构。
[0004]为实现该技术目的,本实用新型的方案是:一种智能转向流阀阵结构,包括反渗透膜组件(RO膜组件)以及阀门,每个所述反渗透膜组件对应四个阀门,所述阀门的开启与关闭通过PLC控制系统控制,所述反渗透膜组件包括反渗透膜组、进水口、出水口以及浓缩水口,所述阀门与所述进水口、所述出水口以及所述浓缩水口进行连接。
[0005]作为优选,为了提升效率,所述反渗透膜组件为三组,且为并联结构。
[0006]本实用新型的智能转向流阀阵结构是通过智能阀门将进水管道与浓水管道定期进行切换流向,使其能够避免膜管未端一侧始终处于浓缩水再渗透过滤的状态,并且将具有结垢倾向的沉淀(积)物通过反向的进水流压力从排水口(之前的进水口)排出;从而达到膜面沉积物堆积机率相对均衡,使之不易在膜端结垢析出,堵塞膜面,维持过滤水的膜面积;稳定产水量的情况下,间接提高水的提纯率,从而达到单位水量的能耗大幅降低的目标。
【附图说明】
[0007]图1为本实用新型的结构不意图;
[0008]图2为本实用新型的电路结构不意图。
[0009]图中:1.反渗透膜组件、2.阀门、11.反渗透膜组、12.进水口、13.出水口、14.浓缩水口。
【具体实施方式】
[0010]下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细说明。
[0011]如图1所示,本实用新型的最佳具体实施例的一种智能转向流阀阵结构,包括反渗透膜组件1(R0膜组件)以及阀门2,每个所述反渗透膜组件I对应四个阀门2,所述阀门2的开启与关闭通过PLC控制系统控制,所述反渗透膜组件I包括反渗透膜组11、进水口 12、出水口13以及浓缩水口 14,所述阀门2与所述进水口 12、所述出水口 13以及所述浓缩水口 14进行连接。
[0012]作为优选,为了提升效率,所述反渗透膜组件I为三组,且为并联结构。
[0013]工作原理:1.Vl-1阀门开启时,V1-2阀门关闭,V1-3阀门关闭,V1-4阀门开启;进水处于正向流状态,通过I组RO膜组件;2.2组RO膜组件的阀门与I组RO膜组件的阀门状态相同,进水亦处于正向流状态;3.3组RO膜组件的阀门则为:V3-1阀门关闭,V3-2阀门开启,V3-3阀门开启,V3-4阀门关闭,这时,通过阀门Vl-4,V2-4流过的一段浓缩水经增压栗增压后通过V3-3送入3组RO膜组件;从而使3组RO膜组件的水流为反向流;达到转向流的目的。在3组RO膜组件运行一段时间后,将其配套阀门调整成I组RO膜组件阀门相同的状态,而将I组RO膜组件阀门的状态设置成3组RO膜组件的状态,从而实现每组RO膜组件均可正向流、反向流的运行状态;在每组RO膜组件均不结垢的情况下,提高纯水的得水率,降低阻垢剂的相对使用量,达到节能降耗的目标;
[0014]通过编辑PLC程序设置,根据进水质的洁净程度,调试设定1-3组定期轮换转向的时间间隔、运行压力、系统回收率等,使之能适应在不同的进水水质情况下,同样稳定高效的产出纯水,达到智能运行全套RO系统的目标。通过V-1至V-4阀的阀件组合排列形成阀阵基础,亦可实现多组RO膜组件的串并联运行阀阵;每组RO膜组件均能正反向智能流工艺,集结构简单、设计独特、便于操作和改装、性能优异于一身,解决了高回收率情况下易结垢、纯水产量衰减快、结垢清洗频繁等现常用工艺存在的问题,且工艺系统采用PLC编程运行,减小人为干预。对于食品行业要求加工设备、加工过程安全、高效、节能降耗、减少药剂使用的目标要求趋向一致。
[0015]本实用新型的智能转向流阀阵结构是通过智能阀门将进水管道与浓水管道定期进行切换流向,使其能够避免膜管未端一侧始终处于浓缩水再渗透过滤的状态,并且将具有结垢倾向的沉淀(积)物通过反向的进水流压力从排水口(之前的进水口)排出;从而达到膜面沉积物堆积机率相对均衡,使之不易在膜端结垢析出,堵塞膜面,维持过滤水的膜面积;稳定产水量的情况下,间接提高水的提纯率,从而达到单位水量的能耗大幅降低的目标。
[0016]以上所述,仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同替换和改进,均应包含在本实用新型技术方案的保护范围之内。
【主权项】
1.一种智能转向流阀阵结构,其特征在于:包括反渗透膜组件以及阀门,每个所述反渗透膜组件对应四个阀门,所述阀门的开启与关闭通过PLC控制系统控制,所述反渗透膜组件包括反渗透膜组、进水口、出水口以及浓缩水口,所述阀门与所述进水口、所述出水口以及所述浓缩水口进行连接。2.根据权利要求1所述的智能转向流阀阵结构,其特征在于:所述反渗透膜组件为三组,且为并联结构。
【文档编号】B01D61/08GK205495351SQ201620156470
【公开日】2016年8月24日
【申请日】2016年3月1日
【发明人】徐苏军, 周小林, 叶敏卿
【申请人】杭州百盛环境工程有限公司
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