一种水处理系统技术方案

技术编号:12998564 阅读:187 留言:0更新日期:2016-03-10 12:11
本实用新型专利技术公开一种水处理系统,包括用于初步除杂的预处理装置,若干精密过滤器、存储过滤后生成的软水的软水箱、反渗透装置、存储反渗透纯水的反渗透水箱、EDI系统、存储EDI系统处理后生成的超纯水的EDI水箱以及将所述超纯水泵入供水系统的EDI供水泵;所述EDI系统包括:设置在EDI系统的进水口的第一流量感应器、设置在EDI系统的出水口的第二流量感应器以及阀门控制开关;所述第一及第二流量感应开关为磁浮子流量感应器,依据流量大小输出相应的电信号;所述阀门控制开关依据所述电信号的情况,控制所述EDI系统的运行;所述EDI系统的原水进口进水导电率小于35μS/cm;EDI系统的输入电压为900VDC。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及原水处理
,尤其涉及一种水处理系统
技术介绍
随着社会的不断发展,现有的各种工业或者农业原水均需要经过有效的水处理方可排出或者进行循环利用。现有的水处理方法主要包括有投放药剂的化学处理方法、采用多种膜技术或者利用多种不同溶质物理特性进行的物理处理方法。但在现有的水处理系统中,尚无完整的整合各种处理方法优势,进行优势互补的整体的水处理系统,对于原水的处理效率有限。EDI (Electrode1nizat1n)是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迀移技术相结合的纯水制造技术。它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除,从而达到水纯化的目的。尤其是对于包含EDI模块的水处理系统,由于EDI模块对于进入原水的要求较高。在先处理不合格的输入原水将对EDI模块造成很大的影响。因此,现有技术还有待发展。
技术实现思路
鉴于上述现有技术的不足,本技术的目的在于提供一种水处理系统,旨在解决现有技术中水处理系统处理效率不高,无法使EDI模块稳定运行的问题。本技术的技术方案如下:一种水处理系统,包括用于初步除杂的预处理装置,其中,所述系统还包括:若干精密过滤器、存储过滤后生成的软水的软水箱、反渗透装置、存储反渗透纯水的反渗透水箱、EDI系统、存储EDI系统处理后生成的超纯水的EDI水箱以及将所述超纯水栗入供水系统的EDI供水栗;所述EDI系统包括:设置在EDI系统的进水口的第一流量感应器、设置在EDI系统的出水口的第二流量感应器以及阀门控制开关;所述第一及第二流量感应开关为磁浮子流量感应器,依据流量大小输出相应的电信号;所述阀门控制开关依据所述电信号的情况,控制所述EDI系统的运行;所述EDI系统的原水进口进水导电率小于35yS/cm;EDI系统的输入电压为900VDCo所述的水处理系统,其中,所述精密过滤器为三个,其中一个为用于精密过滤器发生故障时作为后备的备用过滤器。所述的水处理系统,其中,所述过滤器的孔径为3 μπι,设置6层滤芯。所述的水处理系统,其中,所述反渗透装置的水流道上设置有用于形成湍流的导流层;所述导流层上设置有若干辐条状凹槽,呈放射状分布;所述辐条状凹槽的深度为3mm,宽度为5mm。所述的水处理系统,其中,所述反渗透装置为碟管式反渗透装置。所述的水处理系统,其中,所述反渗透装置的水流道宽度为8_。所述的水处理系统,其中,所述软水箱设置有2个,容量为50m3,分别与所述使用中的精密过滤器连接。所述的水处理系统,其中,所述反渗透装置为还包括一回流装置;所述回流装置与所述反渗透装置的出水口连接;还通过一回流阀门与所述反渗透装置的入水口连通,通过控制回流阀门的开启与关闭来完成所述反渗透装置的多级反渗透。有益效果:本技术提供的一种水处理系统,通过设置多个不同的、相互配合的水处理模块,使处理后输出的原水能够有效的满足EDI模块的需求,有效的保证了整体系统运行的稳定性及运行效率。另外,还设置了自动控制系统,避免EDI模块在水量不足的状态下干烧,导致内部器件损坏的问题。【附图说明】图1为本技术具体实施例的水处理系统的结构示意图。图2为本技术具体实施例的水处理系统的EDI系统的结构示意图。【具体实施方式】本技术提供一种水处理系统,为使本技术的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下对本技术进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。如图1所示,为本技术具体实施例的一种水处理系统。所述水处理系统包括用于初步除杂的预处理装置100、若干精密过滤器200、存储过滤后生成的软水的软水箱300、反渗透装置400、存储反渗透纯水的反渗透水箱500、EDI系统600、存储EDI系统处理后生成的超纯水的EDI水箱700以及将所述超纯水栗入供水系统的EDI供水栗800。所述EDI系统与反渗透装置之间的连接管道上还可以设置有用于实现杀菌功能的紫外灯。其中,所述预处理装置具体可以包括现有水处理过程中的常用方法,例如,加入絮凝剂去除沙子、碳、硅等一些不溶性杂质;使用脱碳塔减少水的二氧化碳含量等等。如图2所示,所述EDI系统600可以包括:设置在EDI系统的进水口的第一流量感应器610、设置在EDI系统的出水口的第二流量感应器620以及阀门控制开关630。所述第一及第二流量感应开关为磁浮子流量感应器,依据流量大小输出相应的电信号;所述阀门控制开关依据所述电信号的情况,控制所述EDI系统的运行。所述第一及第二流量感应开关具体可以为磁浮子流量感应器,其依据流量大小输出相应的电信号。所述阀门控制开关获取所述电信号并进行判断,当入水口流量小于出水口流量时,进入警报阶段。而当上述情况维持预定的时间(例如5 — 1 0 s )后,自动关停所述EDI系统的运行以避免系统进入干烧状态。所述阀门控制开关具体可以采用现有技术中任何合适的控制芯片结合电子比较器完成上述功能,为本领域技术人员所熟知,在此不作赘述。当然,所述阀门控制开关还可以执行其他合适的控制动作,例如开启进水阀门等等。通过多次实验测试,一般的,所述EDI系统的原水进口进水导电率小于35 μ S/cm ;EDI系统的输入电压为900VDC时通常即可维持机器的稳定运行。所述EDI系统中还可以设置多种检测探头,例如离子含量、电导率等探头以实现对输出水质量的实时监控。具体的,在经过预处理后的原水,将进入精密过滤器中进行过滤。所述精密过滤器为三个,其中一个为用于精密过滤器发生故障时作为后备的备用过滤器(如图1中居中的一个为备用)。亦即多个过滤器之间通过四通管连接,当某一精密过滤器出现故障后,可以通过旋转四通管上的阀门,调整预处理后原水进入的精密过滤器。较佳的是,将所述过滤器的孔径控制为3 μ m,设置6层滤芯。更具体的,经过精密过滤器过滤后的水硬度将会有效的下降,成为软水。输出的软水存储在软水箱中,并栗入反渗透装置中进行进一步处理。具体的,所述软水箱的体积为50立方米,设置有2个,当软水箱水位达到一定高度后,软水将自动进入反渗透装置中。所述反渗透装置的水流道上设置有用于形成湍流的导流层;所述导流层上设置有若干辐条状凹槽,呈放射状分布;所述辐条状凹槽的深度为3_,宽度为5_。更具体的,所述反渗透装置为碟管式反渗透装置,所述反渗透装置的水流道宽度为8_。所述反渗透装置使用的反渗透膜具体孔径可以为1 ym左右。为实现多级反渗透使得反渗透装置输出的水能够满足EDI模块的要求,具体的,所述反渗透装置为还可以包括一回流装置。所述回流装置与所述反渗透装置的出水口连接;还通过一回流阀门与所述反渗透装置的入水口连通。上述回流装置,可以通过控制回流阀门的开启与关闭,决定经过反渗透装置处理后的水是否需要再次进入反渗透装置进行多级反渗透处理。当反渗透装置输出的水满足EDI系统的使用要求时,则可以由人工或者自动系统控制将符合要求的,处理后的水输入到EDI系统中进行最终处理。应当理解的是,本技术的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本技术所本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种水处理系统,包括用于初步除杂的预处理装置,其特征在于,所述系统还包括:若干精密过滤器、存储过滤后生成的软水的软水箱、反渗透装置、存储反渗透纯水的反渗透水箱、EDI系统、存储EDI系统处理后生成的超纯水的EDI水箱以及将所述超纯水泵入供水系统的EDI供水泵;所述EDI系统包括:设置在EDI系统的进水口的第一流量感应器、设置在EDI系统的出水口的第二流量感应器以及阀门控制开关;所述第一及第二流量感应开关为磁浮子流量感应器,依据流量大小输出相应的电信号;所述阀门控制开关依据所述电信号的情况,控制所述EDI系统的运行;所述EDI系统的原水进口进水导电率小于35μS/cm;EDI系统的输入电压为直流电压900V。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:姜积新
申请(专利权)人:深圳市海德能水处理设备有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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