水处理阳床在线钠表电连接结构

发布时间:2018-2-24 14:08:51

  申请日2015.05.27

  公开(公告)日2015.11.11

  IPC分类号C02F1/42; G01N27/416

  摘要

  一种水处理阳床在线钠表的电连接结构,属于水处理领域,包括与水处理阳床出入口连接的继电器、检测阳床内水钠离子含量的钠表、与钠表连接的空气泵,所述阳床进口门和出口门开关状态返回继电器之间相互串接在一起,钠表上连接的阳床进口门和出口门开关状态返回继电器和在线钠表空气泵的控制电源火线与仪表串联在一起,该电连接结构停止了不取样时向碱化装置内投放碱性材料,避免了材料的浪费,防止了水中碱性含量的升高,避免了对电极的腐蚀,延长了电极的使用寿命,同时也避免了人力资源的浪费。

  权利要求书

  1.一种水处理阳床在线钠表的电连接结构,包括与水处理阳床进口门和出口门连接的继电器、检测阳床内水钠离子含量的钠表、钠表上连接的空气泵,其特征在于,采用阳床进口门和出口门开关状态返回继电器上闲置的一对常开接点串联在一起,断开在线钠表空气泵的与在线钠表之间的电源连接,利用一双芯控制线将阳床进口门和出口门开关状态返回继电器上一串联后的常开接点和在线钠表空气泵的控制电源火线以及与在线钠表串联在一起,当阳床运行时,阳床进口门和出口门同时开启,阀门反馈继电器动作,驱动在线钠表空气泵启动,仪表开始测量。

  2.根据权利要求1所述的一种水处理阳床在线钠表的电连接结构,其特征在于:所述空气泵控制电源与继电器接点之间设置有一开关。

  说明书

  一种水处理阳床在线钠表电连接结构

  技术领域

  本实用新型涉及一种新型钠表电连接结构,特别涉及一种水处理阳床在线钠表的电连接结构,属于水处理领域。

  背景技术

  化学制水过程中,要对水样进行除盐,而检测钠离子是为了验证阳床内氢阳离子交换树脂是否失效,若钠离子浓度高,则出水的导电能力强,影响出水的纯度,所以要对阳床水样中的钠离子进行实时检测,检测的方法有多种形式,其中,利用在线钠表对水质的实时检测是常见的检测方法,在线钠表是采用电位式分析法的分析仪器,即通过测量电极系统与被测容液构成的测量电池(原电池)的电动势,来获知被测离子浓度,连续检测样水中的钠离子含量。

  许多研究所证实发电厂汽轮机内有相当数量的爆管,炉管变脆,汽轮机故障都是由于腐蚀造成的,腐蚀过程中有几种相关的化学成份,其中钠离子是造成这种问题最重要的原因之一,近年来,发电厂机组正朝高压大容量方向发展,超临界大容量机组对水质的要求更高,为了了解火力发电过程中钠离子对汽轮机的危害,连续检测水和蒸汽流路系统中的钠离子含量越来越被人们所重视,及时、准确地检测水、汽中极微量的钠离子含量是极其重要的。

  图2是现有水处理阳床以及在线钠表检测技术的电连接方法,电厂水处理阳床均采用循环制水,即:阳床失效后退出运行,进行再生,此时水处理阳床在线钠表在阳床退出运行时无法停止运行,在阳床停止运行期间,不需要进行检测,但是,现有技术中,只要在线钠表运行,碱化装置也得运行,还连续不断地向测量池中添加如二异丙胺的强碱性材料,由于阳床退出后,运行仪表不在取样水,导致测量池中的碱性含量不断升高,测量电极、参比电极长时间在测量池浸泡,最终造成电极碱中毒,严重影响电极使用寿命,与此同时,维护人员无法在阳床不定期的随机投入和退出运行时进行仪表的启停,耗费大量的人力,如何才能改变这种状态时阳床运行中的一个问题。

  发明内容

  针对阳床退出运行仪表不取样,测量池中碱性不断升高,测量电极、参比电极长时间在测量池浸泡,最终造成电极碱中毒问题,本实用新型提供一种水处理阳床在线钠表的电连接结构,目的是为了在阳床退出运行状况下,钠表也停止运行,从而停止与钠表连带运行的碱化装置,使阳床、钠表以及碱化装置的运行同步,可避免测量电极、参比电极长时间在测量池浸泡,保证不会发生检测电极碱中毒现象的发生,可延长电机的使用寿命。

  本实用新型的解决方案是一种水处理阳床在线钠表的电连接结构,一种水处理阳床在线钠表的电连接结构,包括与水处理阳床进口门和出口门连接的继电器、检测阳床内水钠离子含量的钠表、钠表上连接的空气泵,采用阳床进口门和出口门开关状态返回继电器上闲置的一对常开接点串联在一起,断开在线钠表空气泵的与在线钠表之间的电源连接,利用一双芯控制线将阳床进口门和出口门开关状态返回继电器上一串联后的常开接点和在线钠表空气泵的控制电源火线以及与在线钠表串联在一起,当阳床运行时,阳床进口门和出口门同时开启,阀门反馈继电器动作,驱动在线钠表空气泵启动,仪表开始测量,进一步的,所述空气泵控制电源与继电器接点之间设置有一开关。

  本实用新型的解决方案能够带来的积极效果为,通过将水处理阳床控制继电器与钠表空气泵之间串联,能够使阳床、钠表和碱化装置之间实行同步运行,停止了不取样时向碱化装置内投放碱性材料,避免了材料的浪费,防止了水中碱性升高,避免了对电极的腐蚀,延长了电极的使用寿命,同时也避免了人力资源的浪费。

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