高新超纯水系统技术

高新超纯水系统技术

1.本高新技术属于超纯水制备领域,具体涉及一种超纯水系统。

背景技术:

2.超纯水广泛用于电子、医药、生物等行业。超纯水系统是指通过多重过滤将自来水制备成超纯水的完整的生产系统。目前的超纯水系统存在如下不足:现有系统通常仅有超纯水出口而未设计纯水出口,无法做到一机两用;现有系统通常仅有对超纯水的单路水质检测,未做到对进水、中间过程产生的纯水及外排的废水进行多路的水质检测,特别是进水的水质检测的缺乏非常不利于超纯水系统的正常稳定运行;现有系统通常设置的是手动取水开关,对于特定场合(比如医院手术室)或其他不便于手动启闭取水开关的场合,有诸多不便;现有系统通常使用的滤芯为双接口的,拆装不方便;现有系统大多未设置漏水保护开关,漏水时不能自动关停系统。

技术实现要素:

3.本高新技术提供一种超纯水系统,旨在克服现有技术中存在的上述诸多不足。
4.本高新技术解决上述技术问题的技术方案如下:一种超纯水系统,其包括通过管道依次连通的pp棉过滤器、软化树脂过滤器、活性炭过滤器、进水电磁阀、增压泵、反渗透膜过滤器、紫外线杀菌器、超纯化树脂柱和uf超滤膜,所述pp棉过滤器的进水管道上设有水质检测仪一,所述反渗透膜过滤器的纯水出口与所述紫外线杀菌器的进水口之间的管道通过三通接头一与纯水出水管道连通,所述纯水出水管道上设有纯水取水阀,所述反渗透膜过滤器与所述三通接头一间的管道上设有水质检测仪二,所述反渗透膜过滤器的废水出口与废水排出管道连通且所述废水排出管道上设废水排放阀,所述uf超滤膜的出水口与超纯水出水管道连通,所述超纯水出水管道上设有水质检测仪三和超纯水取水阀。
5.在上述技术方案的基础上,本高新技术还可以做如下改进。
6.进一步,所述反渗透膜过滤器的纯水出口与所述紫外线杀菌器的进水口之间的管道还通过三通接头二与储水管道一端连通,所述储水管道另一端与纯水箱连通,所述三通接头二比三通接头一更靠近所述反渗透膜过滤器,所述三通接头一及三通接头二之间的管道上设有水泵。
7.采用上述进一步方案的有益效果是,可将经过粗滤(pp棉过滤器、软化树脂过滤器、活性炭过滤器)和反渗透过滤处理得到的纯水储存于纯水箱中,因为反渗透制水效率不高,所以可事先制出纯水进行储存,便于需要时直接使用或便于后续的进一步的超纯化处理;其中水泵具有将纯水箱内的水向超纯化树脂柱输送并提供一定水压的作用。
8.进一步,所述纯水箱上设有低水位开关和高水位开关。
9.采用上述进一步方案的有益效果是,便于实现自动化控制,当纯水箱内纯水低于低水位开关时,低水位开关触发可向控制器传递制纯水信号,控制器控制相应的进水电磁阀、增压泵等开启,进行纯水制备并向纯水箱中输送,当纯水水位升高并触发高水位开关
时,高水位开关向控制器传递停止制纯水信号,控制器控制相应的进水电磁阀和增压泵等关闭。
10.进一步,所述废水排出管道上设有水质检测仪四。
11.采用上述进一步方案的有益效果是,进行废水水质检测,当检测出的数据不在指定范围内时,则提示各粗滤过滤器和/或反渗透膜过滤器过滤效果可能存在问题,则维护人员可根据实际情况进行滤芯或滤膜更换等操作。
12.进一步,所述水质检测仪一和水质检测仪二为电导率水质检测仪,所述水质检测仪三为电阻率水质检测仪,所述水质检测仪四为tds水质检测仪。
13.采用上述进一步方案的有益效果是,不同原理的水质检测仪得到的测试数据有一定关联性且各有特点,电阻率水质检测仪的测量精度最后,所以用于超纯水的检测最为合适,tds水质检测仪关注的是水中的溶解性固定总量,用其指示废水水质较为合适。
14.进一步,所述pp棉过滤器、软化树脂过滤器、活性炭过滤器、进水电磁阀、增压泵、反渗透膜过滤器、紫外线杀菌器、超纯化树脂柱和uf超滤膜均封装于一壳体内,所述壳体前部设有纯水取水口、超纯水取水口和显示屏,所述纯水取水口和超纯水取水口分别与纯水出水管道和超纯水出水管道对应连通,所述水质检测仪一、水质检测器二、水质检测器三和水质检测器四分别均与所述显示屏电连接以将检测得到的数据显示于所述显示屏上。
15.采用上述进一步方案的有益效果是,壳体前部设纯水及超纯水取水口,便于取水,前部设显示器对各水质检测器在线测得的水质数据进行显示,便于取水时观察确认取用的水是否达标。
16.进一步,所述壳体内的底壁上设有漏水保护器且所述漏水保护器串联于所述pp棉过滤器的进水管道上。
17.采用上述进一步方案的有益效果是,一旦出现漏水则壳体内底壁上积水会触发漏水保护器,从而及时切断向系统的供水,起到较好的保护作用。
18.进一步,所述纯水取水阀和超纯水取水阀均为电磁阀且分别一一对应与脚踏开关电连接,所述脚踏开关设于壳体下方的地面上。
19.采用上述进一步方案的有益效果是,不用手动开启电磁阀,而是脚踩的方式启闭,适用于不便手动开启的情形,比如手术室或经常双手被占用的其他情形。
20.与现有技术相比,本高新技术的有益效果是:
21.具有纯水出水管路和超纯水出水管路,可根据需要进行纯水或超纯水的取用,一机两用,适用性好;具有在线进水水质检测、纯水水质检测、超纯水水质检测和废水水质检测等多路检测,确保该超纯水系统能够更好的平稳运行且取用纯水或超纯水时能直观了解水质情况,确保取用的水达标;设置漏水保护器,保证漏水时能自动关停系统;设置脚踏开关控制相应的纯水取水阀或超纯水取阀的启闭,满足特殊场合下时取水要求。
附图说明
22.图1为本高新技术提供的一种超纯水系统的示意图。
23.附图中,各标号所代表的部件列表如下:
24.1、pp棉过滤器;2、软化树脂过滤器;3、活性炭过滤器;4、进水电磁阀;5、增压泵;6、反渗透膜过滤器;7、紫外线杀菌器;8、超纯化树脂柱;9、uf超滤膜;10、水质检测仪一;11、纯
水取水阀;12、水质检测仪二;13、废水排放阀;14、水质检测仪三;15、超纯水取水阀;16、纯水箱;17、水泵;18、水质检测仪四。
具体实施方式
25.以下结合附图对本高新技术的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本高新技术,并非用于限定本高新技术的范围。
26.在本高新技术的描述中,若用到“上”、“下”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示方位的术语,其指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本高新技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本高新技术的限制。
27.在本高新技术的一个实施例中,提供的超纯水系统,包括通过管道依次连通的pp棉过滤器1、软化树脂过滤器2、活性炭过滤器3、进水电磁阀4、增压泵5、反渗透膜过滤器6、紫外线杀菌器7、超纯化树脂柱8和uf超滤膜9,所述pp棉过滤器1的进水管道上设有水质检测仪一10,所述反渗透膜过滤器6的纯水出口与所述紫外线杀菌器7的进水口之间的管道通过三通接头一与纯水出水管道连通,所述纯水出水管道上设有纯水取水阀11,所述反渗透膜过滤器6与所述三通接头一间的管道上设有水质检测仪二12,所述反渗透膜过滤器6的废水出口与废水排出管道连通且所述废水排出管道上设废水排放阀13,所述uf超滤膜9的出水口与超纯水出水管道连通,所述超纯水出水管道上设有水质检测仪三14和超纯水取水阀15。
28.需要说明的是,pp棉过滤器1、软化树脂过滤器2和活性炭过滤器3分别均采用市售的易整体拆下更换的卡接式过滤器;超纯化树脂柱又称超纯化柱,其为市售产品,其内填充离子交换树脂,能够对反渗透膜滤芯处理后的纯水进行进深度脱盐(降低水硬度),以达到超纯水标准(即一级水标准),uf超滤膜作为超纯水系统的终端处理,一方面可作为防止外界细菌病毒的终端屏障,另一方面可将超纯化树脂柱处理时带出的树脂微粒滤除,从而保证最终输出的超纯水严格达标。
29.另外,通常情况下纯水的水质标准以电导率数据为准时为不大于1μs/cm,以电阻率为标准时为在25℃时不小于1mω
·
cm,超纯水的水质标准以电导率数据为准时为不大于0.1μs/cm,以电阻率为标准时为在25℃时不小于10mω
·
cm。
30.在上述实施例的基础上,在本高新技术的另一个实施例中,如图1所示,所述反渗透膜过滤器6的纯水出口与所述紫外线杀菌器7的进水口之间的管道还通过三通接头二与储水管道一端连通,所述储水管道另一端与纯水箱16连通,所述三通接头二比三通接头一更靠近所述反渗透膜过滤器6,所述三通接头一及三通接头二之间的管道上设有水泵17。所述纯水箱16上设有低水位开关和高水位开关。所述废水排出管道上设有水质检测仪四18。
31.需要说明的是,紫外线杀菌器采用市售的led紫外杀菌灯,其具有对流经其的水流进行有效杀菌的功能,换言之,其与现有饮水机末端出水时常采用的紫外杀菌组件相同。
32.在上述实施例中,所述水质检测仪一10和水质检测仪二12为电导率水质检测仪,所述水质检测仪三14为电阻率水质检测仪,所述水质检测仪四18为tds水质检测仪。
33.在上述实施例中,所述pp棉过滤器1、软化树脂过滤器2、活性炭过滤器3、进水电磁阀4、增压泵5、反渗透膜过滤器6、紫外线杀菌器7、超纯化树脂柱8和uf超滤膜9均封装于一
壳体内,所述壳体前部设有纯水取水口、超纯水取水口和显示屏,所述纯水取水口和超纯水取水口分别与纯水出水管道和超纯水出水管道对应连通,所述水质检测仪一10、水质检测器二、水质检测器三和水质检测器四分别均与所述显示屏电连接以将检测得到的数据显示于所述显示屏上。所述壳体内的底壁上设有漏水保护器且所述漏水保护器串联于所述pp棉过滤器1的进水管道上。
34.在上述各实施例的基础上,所述纯水取水阀11和超纯水取水阀15均为电磁阀且分别一一对应与脚踏开关电连接,所述脚踏开关设于壳体下方的地面上。
35.本高新技术的基本工作原理为:该超纯水系统的进水为自来水,pp棉过滤器、软化树脂过滤器和活性炭过滤器对自来水进行粗滤,然后由增压泵送入反渗透膜过滤器进行反渗透处理,产生的纯水可进入纯水箱或进一步经过超纯化树脂柱和uf超滤膜进行深度脱盐得超纯水;设有纯水取水阀,通过纯水出水管路与反渗透膜过滤器连通,可根据需要取用纯水,另外还设有超纯水取水阀,通过超纯水出水管路与终端处理的uf超滤膜出水端连通,需要时可取用超纯水;设有检测器一至四,分别进行进水水质、纯水水质、超纯水水质和废水水质的在线水质检测,对整个处理系统不同部分的水质均有监测,有利于系统的稳定运行且有效保证取用的纯水、超纯水均是达标的。
36.以上所述仅为本高新技术的较佳实施例,并不用以限制本高新技术,凡在本高新技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本高新技术的保护范围之内。

技术特征:
1.一种超纯水系统,其特征在于,包括通过管道依次连通的pp棉过滤器(1)、软化树脂过滤器(2)、活性炭过滤器(3)、进水电磁阀(4)、增压泵(5)、反渗透膜过滤器(6)、紫外线杀菌器(7)、超纯化树脂柱(8)和uf超滤膜(9),所述pp棉过滤器(1)的进水管道上设有水质检测仪一(10),所述反渗透膜过滤器(6)的纯水出口与所述紫外线杀菌器(7)的进水口之间的管道通过三通接头一与纯水出水管道连通,所述纯水出水管道上设有纯水取水阀(11),所述反渗透膜过滤器(6)与所述三通接头一间的管道上设有水质检测仪二(12),所述反渗透膜过滤器(6)的废水出口与废水排出管道连通且所述废水排出管道上设废水排放阀(13),所述uf超滤膜(9)的出水口与超纯水出水管道连通,所述超纯水出水管道上设有水质检测仪三(14)和超纯水取水阀(15)。2.根据权利要求1所述的一种超纯水系统,其特征在于,所述反渗透膜过滤器(6)的纯水出口与所述紫外线杀菌器(7)的进水口之间的管道还通过三通接头二与储水管道一端连通,所述储水管道另一端与纯水箱(16)连通,所述三通接头二比三通接头一更靠近所述反渗透膜过滤器(6),所述三通接头一及三通接头二之间的管道上设有水泵(17)。3.根据权利要求2所述的一种超纯水系统,其特征在于,所述纯水箱(16)上设有低水位开关和高水位开关。4.根据权利要求1所述的一种超纯水系统,其特征在于,所述废水排出管道上设有水质检测仪四(18)。5.根据权利要求4所述的一种超纯水系统,其特征在于,所述水质检测仪一(10)和水质检测仪二(12)为电导率水质检测仪,所述水质检测仪三(14)为电阻率水质检测仪,所述水质检测仪四(18)为tds水质检测仪。6.根据权利要求5所述的一种超纯水系统,其特征在于,所述pp棉过滤器(1)、软化树脂过滤器(2)、活性炭过滤器(3)、进水电磁阀(4)、增压泵(5)、反渗透膜过滤器(6)、紫外线杀菌器(7)、超纯化树脂柱(8)和uf超滤膜(9)均封装于一壳体内,所述壳体前部设有纯水取水口、超纯水取水口和显示屏,所述纯水取水口和超纯水取水口分别与纯水出水管道和超纯水出水管道对应连通,所述水质检测仪一(10)、水质检测器二、水质检测器三和水质检测器四分别均与所述显示屏电连接以将检测得到的数据显示于所述显示屏上。7.根据权利要求6所述的一种超纯水系统,其特征在于,所述壳体内的底壁上设有漏水保护器且所述漏水保护器串联于所述pp棉过滤器(1)的进水管道上。8.根据权利要求6所述的一种超纯水系统,其特征在于,所述纯水取水阀(11)和超纯水取水阀(15)均为电磁阀且分别一一对应与脚踏开关电连接,所述脚踏开关设于壳体下方的地面上。
技术总结
本高新技术提供一种超纯水系统,其包括通过管道依次连通的PP棉过滤器、软化树脂过滤器、活性炭过滤器、进水电磁阀、增压泵、反渗透膜过滤器、紫外线杀菌器、超纯化树脂柱和UF超滤膜,PP棉过滤器的进水管道上设有水质检测仪一,纯水出水管道上设有纯水取水阀,还设有检测纯水的水质检测仪二,反渗透膜过滤器的废水出口与废水排出管道连通且废水排出管道上设废水排放阀,UF超滤膜的出水口与超纯水出水管道连通,超纯水出水管道上设有水质检测仪三和超纯水取水阀。优点为,具有进水、纯水和超纯水的多路水质检测,有利于系统稳定运行和保证取用水的水质达到相应标准;可实现根据需要灵活取用纯水或超纯水的功能,适用性好。适用性好。适用性好。

技术开发人、权利持有人:王祥

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