高新EDI水箱及纯水系统技术

高新EDI水箱及纯水系统技术
一种edi水箱及纯水系统
技术领域
1.本高新技术涉及纯水系统结构技术领域,具体涉及一种edi水箱及纯水系统。

背景技术:

2.edi水箱是纯水系统中的重要构成部件,常规的edi水箱由普通的聚乙烯材质制作而成,超纯水通常存放于edi水箱内,超纯水的电阻率是一项重要的指标。
3.超纯水是一种溶解能力很强的溶剂,一旦超纯水在水箱内与空气接触,空气中含有的二氧化碳、尘埃粒子等杂志会污染超纯水,导致超纯水的电阻率下降。

技术实现要素:

4.因此,本高新技术要解决的技术问题在于克服现有技术中用普通聚乙烯材质的edi水箱储存纯水导致纯水水质变差的缺陷,从而提供一种edi水箱及纯水系统。
5.一种edi水箱,包括:
6.水箱;
7.惰性气体机构,通过管道结构与所述水箱连通;
8.遮光层,包覆于所述水箱外侧,所述遮光层由所述水箱底部至顶部的方向遮盖所述水箱。
9.所述遮光层遮盖所述水箱的高度不少于所述水箱高度的三分之一。
10.所述惰性气体机构包括:
11.氮气瓶,通过所述管道结构连通所述水箱;
12.调压阀,设于所述管道结构上。
13.惰性气体机构还包括:
14.流量计,设于所述管道结构上,所述流量计设于所述调压阀与所述水箱之间。
15.所述管道结构包括:
16.软管段,所述软管段至少连接所述水箱与所述流量计。
17.所述水箱内的压力不小于0.04兆帕,且不超过0.06兆帕。
18.所述氮气瓶包括阀门,所述阀门靠近连接所述管道结构的部位设置。
19.所述遮光层由保温棉构成。
20.一种纯水系统,包括上述任一方案所述的edi水箱。
21.本高新技术技术方案,具有如下优点:
22.1.本高新技术提供一种edi水箱,包括:水箱;惰性气体机构,通过管道结构与所述水箱连通;遮光层,包覆于所述水箱外侧,所述遮光层由所述水箱底部至顶部的方向遮盖所述水箱。
23.在对edi水箱进行改进的过程中,发现即使充入惰性气体使纯水与空气隔绝,仍然存在纯水水质下降的情况。通过不断实验测试发现在对水箱进行遮光处理后,有效的改善了纯水水质下降的情况。在后续的对水箱进行改进的过程中,在充入惰性气体隔绝空气的
基础上,均对水箱进行遮光处理,有效的保护了纯水的水质以及应用性能。从底部至顶部的方向遮盖水箱,能够保证纯水所在部位被完整遮盖。
24.2.本高新技术提供的edi水箱,所述遮光层遮盖所述水箱的高度不少于所述水箱高度的三分之一。
25.由于光照影响纯水水质,因此遮光层的遮盖高度不能低于水箱内纯水的液面高度。
26.3.本高新技术提供的edi水箱,所述惰性气体机构包括:氮气瓶,通过所述管道结构连通所述水箱;调压阀,设于所述管道结构上。
27.纯水的体积占水箱内部总体积的一部分,水箱内部在纯水的液面上方留有容纳惰性气体的空间,从而形成隔绝空气的气封。由于水箱无法保证绝对密封,因此水箱内的惰性气体需要保证一定的压强。而氮气瓶内的压强远高于水箱内部的惰性气体形成气封所需要的压强,因此本方案的调压阀能够在氮气输出后,氮气进入水箱前,先经过调压阀按照预设压强进行调节,逐渐输入到水箱内部。
28.4.本高新技术提供的edi水箱,惰性气体机构还包括:流量计,设于所述管道结构上,所述流量计设于所述调压阀与所述水箱之间。
29.流量计能够在惰性气体进入水箱前对惰性气体的流量进行显示,方便从外部观察。因为部分惰性气体的流动难以用肉眼看到,通过流量计能够直观的将惰性气体的流动显示出来。
30.5.本高新技术提供的edi水箱,所述管道结构包括:软管段,所述软管段至少连接所述水箱与所述流量计。
31.在水箱充入惰性气体前,与管道结构内的压强相比压差较大。本方案中采用软管段连接水箱和流量计,在惰性气体冲出流量计后,能够通过软管的弯折、形变起到缓冲作用,使惰性气体更温和的进入水箱内分布。
32.6.本高新技术提供的edi水箱,所述氮气瓶包括阀门,所述阀门靠近连接所述管道结构的部位设置。
33.打开阀门,氮气经过阀门经过管道结构先进入调压阀,调压阀根据设定值对氮气进行压力调整后排出进入流量计,氮气经过流量计进行流量观察后经过软管段进入水箱,当水箱内压力达到调压阀设定的值调压阀关闭,氮气停止流动。当水箱内压力变小后,重复上述过程重新向水箱内补入氮气。
34.7.本高新技术提供的edi水箱,所述遮光层由保温棉构成。
35.保温棉一方面能够对水箱进行遮光,还能够起到保温作用,降低水箱内部温度变化,防止因温度变化而导致惰性气体的压强变化。保温棉可采用多层铺设的结构提高遮光效果,还可以采用保温棉与反光层的多层结构。
附图说明
36.为了更清楚地说明本高新技术具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本高新技术的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
37.图1为本高新技术水箱结构的原理示意图。
38.附图标记说明:
39.1、水箱;2、遮光层;3、流量计;4、调压阀;5、氮气瓶;51、阀门;6、管道结构;61、软管。
具体实施方式
40.下面将结合附图对本高新技术的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本高新技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本高新技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本高新技术保护的范围。
41.在本高新技术的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等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。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
42.在本高新技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本高新技术中的具体含义。
43.此外,下面所描述的本高新技术不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
44.实施例1
45.本高新技术提供一种edi水箱,如图1所示,包括:水箱1;惰性气体机构,通过管道结构6与所述水箱1连通;遮光层2,包覆于所述水箱1外侧,所述遮光层2由所述水箱1底部至顶部的方向遮盖所述水箱1。在对edi水箱进行改进的过程中,发现即使充入惰性气体使纯水与空气隔绝,仍然存在纯水水质下降的情况。通过不断实验测试发现在对水箱1进行遮光处理后,有效的改善了纯水水质下降的情况。在后续的对水箱1进行改进的过程中,在充入惰性气体隔绝空气的基础上,均对水箱1进行遮光处理,有效的保护了纯水的水质以及应用性能。从底部至顶部的方向遮盖水箱1,能够保证纯水所在部位被完整遮盖。
46.对于水箱1的形状不做具体限制,在上述实施方式的基础上,作为进一步限定的实施方式,如图1所示,水箱1为截面为矩形的桶状箱体。作为可替换的实施方式,水箱1为截面为圆形的桶装箱体。
47.对于遮光层2的遮盖高度不做具体限制,在上述实施方式的基础上,作为进一步限定的实施方式,如图1所示,所述遮光层2遮盖所述水箱1的高度不少于所述水箱1高度的三分之一。由于光照影响纯水水质,因此遮光层2的遮盖高度不能低于水箱1内纯水的液面高度。作为可替换的实施方式,所述遮光层2遮盖所述水箱1的高度少于所述水箱1高度的三分之一。
48.在上述实施方式的基础上,作为进一步限定的实施方式,如图1所示,所述惰性气
体机构包括:氮气瓶5,通过所述管道结构6连通所述水箱1;调压阀4,设于所述管道结构6上。纯水的体积占水箱1内部总体积的一部分,水箱1内部在纯水的液面上方留有容纳惰性气体的空间,从而形成隔绝空气的气封。由于水箱1无法保证绝对密封,因此水箱1内的惰性气体需要保证一定的压强。而氮气瓶5内的压强远高于水箱1内部的惰性气体形成气封所需要的压强,因此本方案的调压阀4能够在氮气输出后,氮气进入水箱1前,先经过调压阀4按照预设压强进行调节,逐渐输入到水箱1内部。氮气瓶内部压强不做限制,本实施例中选用充装后压力为12兆帕规格的氮气瓶。
49.对于惰性气体的种类不做具体限制,在上述实施方式的基础上,作为进一步限定的实施方式,惰性气体不仅限于常规惰性气体,还包括其他难溶于纯水以及难以与纯水发生反应等不会影响纯水水质的其他气体介质。
50.在上述实施方式的基础上,作为进一步限定的实施方式,惰性气体机构还包括:流量计3,设于所述管道结构6上,所述流量计3设于所述调压阀4与所述水箱1之间。流量计3能够在惰性气体进入水箱1前对惰性气体的流量进行显示,方便从外部观察。因为部分惰性气体的流动难以用肉眼看到,通过流量计3能够直观的将惰性气体的流动显示出来。作为可替换的实施方式,管道结构6上可省去流量计3。
51.对于管道结构6的构成结构不做具体限制,在上述实施方式的基础上,作为进一步限定的实施方式,如图1所示,所述管道结构6包括:软管61段,所述软管61段至少连接所述水箱1与所述流量计3。在水箱1充入惰性气体前,与管道结构6内的压强相比压差较大。本方案中采用软管61段连接水箱1和流量计3,在惰性气体冲出流量计3后,能够通过软管61的弯折、形变起到缓冲作用,使惰性气体更温和的进入水箱1内分布。作为可替换的实施方式,软管61段可替换成塑料管或金属管。
52.对于水箱1内的设定压力值不做具体限制,在上述实施方式的基础上,作为进一步限定的实施方式,所述水箱1内的压力为0.05兆帕。作为可替换的实施方式,水箱1内的压力不小于0.04兆帕,且小于0.05兆帕。作为另一种可替换的实施方式,水箱1内的压力大于0.05兆帕,且不超过0.06兆帕。
53.在上述实施方式的基础上,作为进一步限定的实施方式,所述氮气瓶5包括阀门51,所述阀门51靠近连接所述管道结构6的部位设置。打开阀门51,氮气经过阀门51经过管道结构6先进入调压阀4,调压阀4根据设定值对氮气进行压力调整后排出进入流量计3,氮气经过流量计3进行流量观察后经过软管61段进入水箱1,当水箱1内压力达到调压阀4设定的值调压阀4关闭,氮气停止流动。当水箱1内压力变小后,重复上述过程重新向水箱1内补入氮气。
54.对于遮光层2的具体构成结构不做限制,在上述实施方式的基础上,作为进一步限定的实施方式,所述遮光层2由保温棉构成。保温棉一方面能够对水箱1进行遮光,还能够起到保温作用,降低水箱1内部温度变化,防止因温度变化而导致惰性气体的压强变化。保温棉可采用多层铺设的结构提高遮光效果,还可以采用保温棉与反光层的多层结构。作为可替换的实施方式,遮光层2为单层或多层泡沫板。作为另一种可替换的实施方式,在单层或多层泡沫板覆盖箱体的基础上,在泡沫板的最外层贴敷反光膜。
55.对于上述实施方式中edi水箱的应用结构不做具体限制,在上述实施方式的基础上,作为进一步限定的实施方式,将上述任一实施方式中的edi水箱应用在纯水系统中。
56.显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本高新技术创造的保护范围之中。

技术特征:
1.一种edi水箱,其特征在于,包括:水箱(1);惰性气体机构,通过管道结构(6)与所述水箱(1)连通;遮光层(2),包覆于所述水箱(1)外侧,所述遮光层(2)由所述水箱(1)底部至顶部的方向遮盖所述水箱(1)。2.根据权利要求1所述的edi水箱,其特征在于,所述遮光层(2)遮盖所述水箱(1)的高度不少于所述水箱(1)高度的三分之一。3.根据权利要求1所述的edi水箱,其特征在于,所述惰性气体机构包括:氮气瓶(5),通过所述管道结构(6)连通所述水箱(1);调压阀(4),设于所述管道结构(6)上。4.根据权利要求3所述的edi水箱,其特征在于,惰性气体机构还包括:流量计(3),设于所述管道结构(6)上,所述流量计(3)设于所述调压阀(4)与所述水箱(1)之间。5.根据权利要求4所述的edi水箱,其特征在于,所述管道结构(6)包括:软管段(61),所述软管段至少连接所述水箱(1)与所述流量计(3)。6.根据权利要求3-5任一所述的edi水箱,其特征在于:所述水箱(1)内的压力不小于0.04兆帕,且不超过0.06兆帕。7.根据权利要求3-5任一所述的edi水箱,其特征在于:所述氮气瓶(5)包括阀门(51),所述阀门(51)靠近连接所述管道结构(6)的部位设置。8.根据权利要求1-5任一所述的edi水箱,其特征在于:所述遮光层(2)由保温棉构成。9.一种纯水系统,其特征在于:包括权利要求1-8任一所述的edi水箱。
技术总结
本高新技术提供一种EDI水箱及纯水系统,包括:水箱;惰性气体机构,通过管道结构与所述水箱连通;遮光层,包覆于所述水箱外侧,所述遮光层由所述水箱底部至顶部的方向遮盖所述水箱。在对EDI水箱进行改进的过程中,发现即使充入惰性气体使纯水与空气隔绝,仍然存在纯水水质下降的情况。通过不断实验测试发现在对水箱进行遮光处理后,有效的改善了纯水水质下降的情况。在后续的对水箱进行改进的过程中,在充入惰性气体隔绝空气的基础上,均对水箱进行遮光处理,有效的保护了纯水的水质以及应用性能。从底部至顶部的方向遮盖水箱,能够保证纯水所在部位被完整遮盖。水所在部位被完整遮盖。水所在部位被完整遮盖。

技术开发人、权利持有人:范明里 洪耀 张民井 沈艰 邹立强

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