氯测量/过滤测试/盐水容器监控

发布时间:2018-5-7 20:26:21

  申请日2014.07.11

  公开(公告)日2015.01.14

  IPC分类号G01N33/18; G05B19/418

  摘要

  水处理系统,特别是水处理系统的预过滤单元,其包括至少一个氯传感器装置,其特征在于,水处理系统含有:盐水处理装置,其连接到氯传感器装置;电解单元,其布置在相联管线上;以及,之后的泵和释放阀。

  权利要求书

  1.—种水处理系统,特别是水处理系统的预过滤单元,其包括氯传感器装 置,其特征在于,

  所述水处理系统包含:盐水槽(16,16b),所述盐水槽经由氯测试管线(24a, 50)连接到氯传感器装置(29,30;29b,30b);电解单元(18,18b);泵(23, 51);和释放阀(28,49),其被布置在氯测试管线中。

  2.—种水处理系统,特别是水处理系统的预过滤单元,其包括氯传感器装 置,其特征在于,

  所述水处理系统包含:装有含氯溶液的容器,所述含氯溶液优选为氯漂白 剂或二氧化氯,所述容器经由氯测试管线(24a,50)连接到氯传感器装置(29, 30;29b,30b);泵(23,51);和释放阀(28,49),其被布置在氯测试管线上。

  3.根据权利要求1的水处理系统,其特征在于,

  泵(51),电解单元(18b)和氯传感器装置(29b,30b)布置在再循环回 路(50)内,所述再循环回路连接到氯测试管线(24a)并且其中被供应的盐水 循环经过电解单元(18b)和氯传感器装置(29b,30b)。

  4.根据权利要求2的水处理系统,其特征在于,

  泵(51)和氯传感器装置(29b,30b)布置在再循环回路(50)内,所述 再循环回路连接到氯测试管线(24a)并且其中被供应的含氯液体循环经过氯传 感器装置(29b,30b)。

  5.根据权利要求1或3的水处理系统,其特征在于,

  软化剂装置(15)经由盐水管线(16a)连接到盐水槽(16),

  电解单元(18)布置在盐水管线(16a)中,并且

  氯测试管线(24a)在电解单元(18)和软化剂装置(15)之间从盐水管线 (16a)分支,所述氯测试管线通向氯传感器装置(29,30)。

  6.根据权利要求1的水处理系统,其特征在于,

  泵(23)为文氏管泵,并且

  此外,可调节的节流装置(25)布置在其中的水管线(25a)通向泵(23)。

  7.根据权利要求5或6的水处理系统,其特征在于,

  含氯溶液通过另一泵(24)从管线(24a)进入氯测试管线(25a)而被测 量。

  8.根据权利要求1-7的水处理系统,其特征在于,

  氯传感器装置(30)包括传感器室(29,29b)和氯传感器(30,30b)。

  9.根据权利要求8的水处理系统,其特征在于,

  氯传感器(30,30b)连接到电子评估单元(2)。

  10.根据权利要求1的水处理系统,其特征在于,

  盐水槽(16)布置在称重装置(17)上。

  11.根据权利要求1的水处理系统,其特征在于,

  电解单元(18,18b)的电量能通过控制装置(3)进行调节。

  12.根据权利要求1-11的水处理系统,其特征在于,

  脱氯装置(19)布置在水管线(6a)上,所述脱氯装置的输出经由管线(19a, 6b)和开关阀(31,33)连接到氯传感器装置(29,30)。

  13.—种用于对水处理系统的氯传感器装置、特别是水处理系统的预过滤 单元的氯传感器的功能进行监控的方法,其特征在于,

  电解产生的已知浓度的氯以一定时间间隔供应到氯传感器(30,30b),并 且

  氯传感器(30,30b)的各测量值与相关的期望值进行比较。

  14.一种对水处理系统的氯传感器装置、特别是水处理系统的预过滤单元 的氯传感器的功能进行监控的方法,其特征在于,

  已知浓度的氯以一定时间间隔供应到氯传感器(30,30b),并且

  氯传感器(30,30b)的各测量值与相关期望值进行比较。

  15.根据权利要求13的方法,其特征在于,

  氯由盐水槽(16,16b)的盐溶液产生。

  16.根据权利要求13-15的方法,其特征在于,

  氯循环经过管线回路(50)中的氯传感器(30b)一段时间。

  17.根据权利要求13的方法,其特征在于,

  在软化剂装置(15)的再生过程中将氯供应到氯传感器(30)。

  说明书

  水处理系统的氯测量/过滤测试/盐水容器监控

  技术领域

  本发明涉及一种流体系统,其用于反渗透操作的水预处理或另一水处理或 水监控系统的质量/功能监控和/或物理及化学作用过滤级的控制。

  背景技术

  过滤器线路具有以下缺点,氯和硬度的远程诊断和机械过滤器的脏污程度 的监控不能被执行,或仅能通过付出很大努力而执行。

  此外,出于安全的原因,特别在渗析水处理中必要地是,对水的硬度和/或 氯含量的耗时的手工记录应每天进行,特别是为了提供这样的证据,即通过被 使用的过滤器有毒的氯已经从液体中被去除。

  现有的用于在线测量的氯传感器没有经常以规律的间隔被氯化,并且在液 体里缺少氯的情况下不能提供任何可靠的测量结果。

  为了从水中去除难溶的盐,如钙和/或镁,经常使用软化剂。

  当软化剂使用酸性阳离子交换树脂时,这些树脂必须以规律的间隔通过氯 化钠盐水溶液进行再生。

  该再生通常利用氯化钠溶液进行,氯化钠溶液在所谓的盐水容器中被提供, 其中盐溶解在预定量的液体中。

  例如,由于缺失氯化钠盐水溶液再生过程的失败可导致下游系统的严重钙 化。

  此外,软化剂趋向于使微生物增长,随后污染流经的液体,因为树脂体积 较大。

  过滤器堵塞带来了问题,因为这导致的过滤器材料的更换通常伴随操作的 中断。

  发明内容

  本发明的目的是发展致动器-传感器的控制,这使得使用者能够通过在线接 近来评价系统功能并在此基础上获得关于当前操作状态的远程诊断。

  为了满足标准的和/或室内的需求,必要的记录证据能与通过被连接的电子 数据处理系统进行的自动记录一起同时被提供。

  由于通过对操作参数进行的分析和可视化而获得的期望的详细的系统评 估,能获得维修操作的非周期性的分配并因而减少维修的次数。

  在此基础上,经济的和生态的过程是可能的,因为现场的修整材料(trained stuff)的配置能因此以改进的方式来协调并且由耗损引起的失败能以针对性的 和预防的方式来避免。

  为了避免上述的缺点并符合目的,根据本发明的一个方面,—部分流借助 被开关的阀相应地经过在过滤级之前或之后的对应的传感器并且通过电子测量 装置被评价。这些测量装置在这里还可以是随后的水处理系统和/或控制室的一 体部分,并且这里的起作用的(influencing)致动器和传感器的双向操作是可 能的。

  有利地,利用电子压力传感器,通过测量压力和确定压力差不同的机械过 滤级在脏污程度方面被在线监控,并且自动回洗程序在适合的过滤器具有对应 的自动回洗系统的情况下也被启动。

  根据本发明的另一方面,利用在线测量氯传感器,该在线测量氯传感器的 有关安全的功能根据本发明通过将已知浓度的电解产生的氯以规律的间隔供给 到传感器而被检测。

  测量结果被电子记录和存档。

  氯能从现有的盐水溶液产生。

  软化剂的功能,即难溶钙盐和镁盐的过滤和还原能够通过离子敏感钙和/或 镁传感器进行监控。

  盐水容器的填充高度和盐水容器中盐的剩余量必须相应地通过称重装置以 简单方式进行监控。为此,盐水容器放置在具有称重单元的装配元件上。由于 装配的下层结构能在独立于所使用的盐水容器的任何时间被使用,已经使用的 盐水容器也能安装监控装置。

  直接示出盐水量或用带有信息颜色的信号灯方法示出盐水量是可能的;传 送且记录于控制室或随后的水处理系统(其可以例如配置为RO系统)中也是 可能的。

  必须通过工作人员每天执行的盐水容器中的盐供给的探测和记录由此能被 省去(dispensed with)。

  在使用氯(其从软化器的盐水容器电解产生)的再生过程中对软化器的规 律的弱氯化减少了软化器树脂的微生物生长并且由此确保了更无菌的液体。

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