一种恒压反渗透系统技术方案

技术编号:14869658 阅读:102 留言:0更新日期:2017-03-21 01:42
本实用新型专利技术公开了一种恒压反渗透系统,包括原水箱、高压泵以及反渗透主机,所述高压泵和反渗透主机通过高压管路连接,所述高压泵由一电机带动工作,所述电机受控于一变频器,所述变频器包括一转速控制引脚,所述转速控制引脚连接有转速控制电路,所述转速控制电路包括压力传感器,用于检测高压管路的水压并输出采样电压;基准模块,设置有至少三个幅值不同的基准电压;比较模块,接于压力传感器和基准模块,用于比较采样电压和基准电压,并输出比较信号;开关模块,接于比较模块,接收比较信号,输出调速电压至变频器转速控制引脚。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种反渗透系统,更具体地说,它涉及一种恒压反渗透系统
技术介绍
反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使用大于渗透压的反渗透压力,即反渗透法,达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。通过原水箱进行进水,然后通过过滤装置和加药装置进行加药过滤,通过高压泵将过滤后的水压入反渗透主机中进行净化处理,之后的排出的水用于提供居民用水,达到净化的效果。但是,现有高压泵由于可能压力过大,所以会再其进水和出水管路中均设置压力传感器,通过压力传感器的设置,可以实时对其进行压力检测,防止管路爆管。但是,高压泵在工作时由于输出的水压根据高压泵的输出功率决定,但是由于水质的不同,虽然输出的励磁电流恒定,但是由于负载的变化都会使得输出的水压不同,导致即使在一个励磁电流下,水压也会不一样,但是如果水压过大,则会对反渗透膜以及进出水管造成巨大的压力,如果水压较低,那么就会影响其净化的效果。
技术实现思路
针对现有技术存在的不足,本技术的目的在于提供一种高压管路输出水压恒定的恒压反渗透系统。为实现上述目的,本技术提供了如下技术方案:一种恒压反渗透系统,包括原水箱、高压泵以及反渗透主机,所述高压泵和反渗透主机通过高压管路连接,所述高压泵由一电机带动工作,所述电机受控于一变频器,所述变频器包括一转速控制引脚,所述转速控制引脚连接有转速控制电路,所述转速控制电路包括压力传感器,用于检测高压管路的水压并输出采样电压;基准模块,设置有至少三个幅值不同的基准电压;比较模块,接于压力传感器和基准模块,用于比较采样电压和基准电压,并输出比较信号;开关模块,接于比较模块,接收比较信号,输出调速电压至变频器转速控制引脚。进一步地:所述基准模块包括至少三个分压组,每个分压组均包括依次串联设置的第一分压电阻、第二分压电阻和第三分压电阻,所述第一分压电阻和第二分压电阻耦接的节点分别提供基准电压。进一步地:所述比较模块包括与基准电压数量相同的若干比较器,所述比较器的正输入端相互耦接并接于采样电压,所述比较器的负输入端分别接于基准电压。进一步地:所述比较器的输出端分别耦接有发光二极管。进一步地:所述基准电压设置为八个。进一步地:所述原水箱和高压泵之间还通过管路连接有预处理模块,所述预处理模块用于对原水箱内液体进行一次过滤。进一步地:所述预处理模块和反渗透主机的废水口通过管路连接至排水模块,所述排水模块包括一浓水池,所述浓水池用于收集所述恒压反渗透系统排出的废水。通过采用上述技术方案,相比于现有技术:这样就可以根据压力传感器实时检测的压力,通过开关模块控制变频器实时控制电机的励磁电流,从而控制电机的输出功率,当水压升高时,使转速下降实现更加调节,而当输出的水压较低时,使转速上升,保证了高压泵的恒压输出。附图说明图1为恒压反渗透系统结构示意图;图2为电路示意图一;图3为电路示意图二;图4为电路示意图三;图5为电路示意图四;图6为电路示意图五。附图标记:11、原水箱;12、预处理模块;121、原水泵;122、多介质过滤器;123、活性炭过滤器;124、阻垢加药桶;125、保安过滤器;13、反渗透主机;131、清洗精密过滤器;132、清洗水箱;14、高压泵;141、压力传感器;15、排水沟;16、浓水池;1、变频器;3、比较模块;4、基准模块;5、开关模块;6、指示部。具体实施方式参照图1至图6对本技术实施例做进一步说明。参照图1所示,一种恒压反渗透系统,包括原水箱11、预处理模块12、高压泵14以及反渗透主机13,所述高压泵14和反渗透主机13通过高压管路连接,所述原水箱11和高压泵14之间还通过管路连接有预处理模块12,所述预处理模块12用于对原水箱11内液体进行一次过滤。所述预处理模块12和反渗透主机13的废水口通过管路连接至排水模块,所述排水模块包括一浓水池16,所述浓水池16用于收集所述恒压反渗透系统排出的废水;预处理模块12依次包括有原水泵121、多介质过滤器122、活性炭过滤器123、阻垢剂加药桶、保安过滤器125,分别对原水进行过滤,保安过滤器125的输出口通过管道接于提升泵,提升泵通过管路接于反渗透主机13,然后反渗透主机13的清水由清洗水箱132以及清洗精密过滤器131提供,上述所有过滤器过滤后的废水通过排水模块,排水模块包括排水沟15和浓水池16,浓水池16收集的废水可用于冲洗厕所。所述高压泵14由一电机带动工作,所述电机受控于一变频器1,所述变频器1包括一转速控制引脚,所述转速控制引脚连接有转速控制电路,所述转速控制电路包括压力传感器141,型号优选为YB2088,输出有4-20mADC、1-5VDC两种模式,选用为1-5VDC模式,VCC由直流电源提供。基准模块4,设置有八个幅值不同的基准电压(Vf1-Vf8);所述基准模块4包括八个分压组,每个分压组均包括依次串联设置的第一分压电阻(R13-R83)、第二分压电阻(R14-R84)和第三分压电阻(R15-R85),所述第一分压电阻(R13-R83)和第二分压电阻(R10-R80)(R14-R84)耦接的节点分别提供基准电压(Vf1-Vf8)。通过分压组的设置可以根据实际情况设置8个不同幅值的基准电压(Vf1-Vf8),且每一第三分压电阻(R15-R85)都为可调电阻,可以根据实际情况对其基准电压(Vf1-Vf8)进行调节,设置8组分压组,可以保证其分压和调速的精度。比较模块3,接于湿感模块2和基准模块4,用于比较采样电压V1和基准电压(Vf1-Vf8),并输出比较信号(S1-S8);所述比较模块3包括与基准电压(Vf1-Vf8)数量相同的若干比较器(u1-u8),所述比较器(u1-u8)的正输入端相互耦接并接于采样电压V1,所述比较器(u1-u8)的负输入端分别接于基准电压(Vf1-Vf8)。例如当采样电压V1的幅值大于第一基准电压(Vf1-Vf8)时,比较器(u1-u8)输出的值为00000001,那么发送的比较信号(S1-S8)就相应地为00000001,并行信号,通过开关模块5进行输出,其电阻R5串联的电阻有R2-R8,这样输出至变频器1的电压V3减小,此时输出的励磁电流较低。所述比较模块3还包括指示部6,所述指示部6包括分别设置于比较器(u1-u8)的输出端的发光二极管(D1-D8),所述发光二极管(D1-D8)用于提示使用者目前高压泵调速状态。开关模块5,接于比较模块3,接收比较信号(S1-S8),输出调速电压至变频器1转速控制引脚A1。开关模块5包括八个NPN管(Q1-Q8),所述NPN管(Q1-Q8)分别并联有一个调压电阻,当对应的NPN管(Q1-Q8)导通时,调压电阻被短路,并产生0.7V的压降,保证其输出的电压稳定性,八个调压电阻依次串联设置,并且其另一端设置有精度调节电阻R5,所述精度调节本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种恒压反渗透系统,包括原水箱、高压泵以及反渗透主机,所述高压泵和反渗透主机通过高压管路连接,所述高压泵由一电机带动工作,其特征在于:所述电机受控于一变频器,所述变频器包括一转速控制引脚,所述转速控制引脚连接有转速控制电路,所述转速控制电路包括压力传感器,用于检测高压管路的水压并输出采样电压;基准模块,设置有至少三个幅值不同的基准电压;比较模块,接于压力传感器和基准模块,用于比较采样电压和基准电压,并输出比较信号;开关模块,接于比较模块,接收比较信号,输出调速电压至变频器转速控制引脚。

【技术特征摘要】
1.一种恒压反渗透系统,包括原水箱、高压泵以及反渗透主机,所述高压泵和反渗透主机通过高压管路连接,所述高压泵由一电机带动工作,其特征在于:所述电机受控于一变频器,所述变频器包括一转速控制引脚,所述转速控制引脚连接有转速控制电路,所述转速控制电路包括
压力传感器,用于检测高压管路的水压并输出采样电压;
基准模块,设置有至少三个幅值不同的基准电压;
比较模块,接于压力传感器和基准模块,用于比较采样电压和基准电压,并输出比较信号;
开关模块,接于比较模块,接收比较信号,输出调速电压至变频器转速控制引脚。
2.如权利要求1所述的一种恒压反渗透系统,其特征在于:所述基准模块包括至少三个分压组,每个分压组均包括依次串联设置的第一分压电阻、第二分压电阻和第三分压电阻,所述第一分压电阻和第二分压电阻耦接的节点分别提供基准电压。

【专利技术属性】
技术研发人员:魏凯明
申请(专利权)人:北京凯博威给水设备有限公司
类型:新型
国别省市:北京;11

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