一种自动调节回收率的反渗透纯水机系统技术方案

技术编号:13410285 阅读:78 留言:0更新日期:2016-07-26 00:03
本实用新型专利技术涉及一种自动调节回收率的反渗透纯水机系统,它包括依次安装在管路上的第一TDS探针、进水电磁阀、前置过滤系统、增压泵、RO膜,所述RO膜的浓水出口连接的管路包括两条并联管路,两条管路上分别安装有电磁阀和废水比,所述RO膜的纯水出口的管路上安装逆止阀和第二TDS探针,所述RO膜的浓水出口与增压泵的进水口之间设有第一并联管路,第一并联管路上连接第三废水比。两个TDS探针以及电磁阀系统均与控制系统相连接。所述RO膜的浓水出口与增压泵的进水口之间还并联安装冲洗电磁阀,所述冲洗电磁阀与控制系统相连接。本系统能根据检测结果来自动调节回收率,还能节约冲洗RO膜的用水,避免不必要的水源浪费,大大提高了现有行业的技术水平。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及反渗透纯水机系统,具体是指,一种根据水质自动调节回收率的反渗透纯水机系统。属于反渗透纯水机

技术介绍
反渗透净水机,国家标准规定回收率不小于30%,即净水与浓水应不小于1∶2.3,也就是说每产出1杯的净水,就需要排掉2.3杯的浓水。而这一比例以反渗透净水机全国保有量来估算,每天浪费的水量惊人的可怕。根据市场数据显示,全国在用的反渗透净水机以家用机1500万台、商用机500万台计算,每年约白白流失10亿吨的水量。反渗透净水机的浓水由于已经过PP熔喷滤芯过滤、活性炭吸附过滤、其他滤料(如KDF等)过滤等三道预处理处理,除了含盐量、细菌比自来水略高外,其他大多数指标,如浊度、色度、余氯、嗅和味、有机物、悬浊物、胶体、COD(化学耗氧量)、TOC(总有机碳)、SDI(污染指数)等,都比自来水要低。这样的水不再是‘废水’。通过大量实验研究,对浓水进行回收利用,依然可以保证水质,并且大大节约用水量。目前,对于浓缩水排放量大的问题,已经有了很多方案,在这些方案中,大多是从浓缩水排放口引一根回流管到增压泵的进水管路上,回流管上设有节流阀以便控制回水流量。这样,可以将一部分浓缩水回流到增压泵的进水管路中再利用,将另一部分浓缩水排放掉,这样可以显著减少浓缩水排放。但浓水回用会带来另外一项问题,因为RO膜由于本身材料的精度为纳米级,容易造成污染物的堵塞,特别是在水质较差的地区使用,RO膜在浓水回用的情况下更易造成堵塞,大大减少使用寿命,造成不必要的浪费,而冲洗RO膜的过程中需要大量的冲洗水,目前还没有有效的节水方法。同时,盲目追求高回收率的节水流程,在高盐度的地区还会造成出水盐度高于客户的可接受范围,甚至低于国家对反渗透装置规定的脱盐率90%的标准,造成人们对产品质量的误解。因此,专利技术一种反渗透纯水机系统,可以根据水质的检测结果来自动调节回收率,实现智能化,从而既可以保障出水水质的盐度在国标和可接受范围内,又能够大大提高现有反渗透流程的回收率,避免不必要的水资源浪费,还能节约冲洗用水,在冲洗延长RO膜寿命的同时回收冲洗用水,这样的流程是非常必要且能大大提高现有行业的技术水平。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题在于提供一种自动调节回收率的反渗透纯水机系统,能够根据水质的检测结果来自动调节回收率,并达到节约冲洗用水的目的。本技术解决上述问题的技术方案如下:一种自动调节回收率的反渗透纯水机系统,其特征在于:它包括依次安装在管路上的第一TDS探针、进水电磁阀、前置过滤系统、增压泵、RO膜,与所述RO膜的浓水出口连接的管路包括两条并联管路,其中一条管路上依次安装第一电磁阀和第一废水比,另一条管路上依次安装第二电磁阀和第二废水比,所述RO膜的纯水出口连接的管路上依次安装逆止阀和第二TDS探针,所述RO膜的浓水出口与增压泵的进水口之间设有第一并联管路和第二并联管路,所述第一并联管路上连接第三废水比,所述第二并联管路上安装有冲洗电磁阀,所述第一TDS探针、第二TDS探针、进水电磁阀、逆止阀以及第一电磁阀和第二电磁阀分别与控制系统相连接。进一步的改进是,为了冲洗RO膜并回收冲洗用水,所述RO膜的浓水出口与增压泵的进水口之间还设有第二并联管路,所述第二并联管路上安装冲洗电磁阀,所述冲洗电磁阀与控制系统相连接。所述管路的外部水源为自来水。本技术的原理是,管路中的第一TDS探针、第二TDS探针、进水电磁阀、冲洗电磁阀以及第一电磁阀和第二电磁阀均与控制系统相连接,第一TDS探针、第二TDS探针用于探测水质情况,并将探测数据传输给控制系统。当控制系统检测到不同的TDS水质状态时,会出发不同的程序,分别根据不同的TDS值开启冲洗电磁阀、第一电磁阀和第二电磁阀,达到浓水回用的目的,并达到不同的纯水回收率。与现有技术相比,本技术的有益效果在于:根据水质的检测结果来自动调节回收率,实现智能化,从而既可以保障出水水质的盐度在国标和可接受范围内,又能够大大提高现有反渗透流程的回收率,避免不必要的水资源浪费;还能节约冲洗用水,在冲洗延长RO膜寿命的同时回收冲洗用水,大大提高了现有行业的技术水平。附图说明图1为本技术的结构示意图。图2为本技术中的TDS探针及电磁阀系统与控制系统的连接原理图。具体实施方式下面结合附图和实施例对本技术做进一步的详细说明,所述实施例并非对技术保护范围的限定,显然,本领域普通技术人员在不需付出创造性劳动的前提下获得其他实施例,这些都属于本技术的保护范围。结合图1所示,一种自动调节回收率的反渗透纯水机系统,它包括依次安装在管路a上的第一TDS探针1、进水电磁阀2、前置过滤系统3、增压泵4、RO膜5,所述管路的外部水源为自来水。与所述RO膜的浓水出口连接的管路包括两条并联管路b,c,其中一条管路上依次安装第一电磁阀11和第一废水比12,另一条管路上依次安装第二电磁阀9和第二废水比10;所述RO膜的纯水出口连接的管路上依次安装逆止阀14和第二TDS探针8,所述RO膜的浓水出口与增压泵的进水口之间设有第一并联管路d和第二并联管路e,所述第一并联管路上连接第三废水比7,所述第二并联管路上安装有冲洗电磁阀6,所述第一TDS探针、第二TDS探针、进水电磁阀、逆止阀以及第一电磁阀和第二电磁阀分别与控制系统13相连接。为了回收冲洗RO膜,延长其使用寿命,并对冲洗水做回收利用。在所述RO膜的浓水出口与增压泵的进水口之间还设有第二并联管路e,所述第二并联管路上安装冲洗电磁阀6,所述冲洗电磁阀与控制系统相连接。本技术的原理是,管路中的第一TDS探针、第二TDS探针、进水电磁阀、冲洗电磁阀以及第一电磁阀和第二电磁阀均与控制系统相连接,第一TDS探针、第二TDS探针用于探测水质情况,并将探测数据传输给控制系统。当控制系统检测到不同的TDS水质状态时,会出发不同的程序,分别根据不同的TDS值开启冲洗电磁阀、第一电磁阀和第二电磁阀,达到浓水回用的目的,并达到不同的纯水回收率。本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种自动调节回收率的反渗透纯水机系统,其特征在于:它包括依次安装在管路(a)上的第一TDS探针(1)、进水电磁阀(2)、前置过滤系统(3)、增压泵(4)、RO膜(5),与所述RO膜的浓水出口连接的管路包括两条并联管路(b,c),其中一条管路上依次安装第一电磁阀(11)和第一废水比(12),另一条管路上依次安装第二电磁阀(9)和第二废水比(10);所述RO膜的纯水出口连接的管路上依次安装逆止阀(14)和第二TDS探针(8),所述RO膜的浓水出口与增压泵的进水口之间设有第一并联管路(d)和第二并联管路(e),所述第一并联管路上连接第三废水比(7),所述第二并联管路上安装有冲洗电磁阀(6),所述第一TDS探针、第二TDS探针、进水电磁阀、逆止阀以及第一电磁阀和第二电磁阀分别与控制系统(13)相连接。

【技术特征摘要】
1.一种自动调节回收率的反渗透纯水机系统,其特征在于:
它包括依次安装在管路(a)上的第一TDS探针(1)、进水电磁阀(2)、
前置过滤系统(3)、增压泵(4)、RO膜(5),与所述RO膜的浓水出口连接的
管路包括两条并联管路(b,c),其中一条管路上依次安装第一电磁阀(11)
和第一废水比(12),另一条管路上依次安装第二电磁阀(9)和第二废水比
(10);所述RO膜的纯水出口连接的管路上依次安装逆止阀(14)和第二TDS
探针(8),
所述RO膜的浓水出口与增压泵的进水口之间设有第一并联管路(d)和
第二并联管路(e),所述第一...

【专利技术属性】
技术研发人员:肖述
申请(专利权)人:上海浩泽净水科技发展有限公司
类型:新型
国别省市:上海;31

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