一种多仓设计的超纯水设备制造技术

技术编号:29913517 阅读:20 留言:0更新日期:2021-09-04 13:38
本实用新型专利技术涉及超纯水设备技术领域,具体为一种多仓设计的超纯水设备,包括初净化装置、原水进水阀、紫外线灯、输水管、进水阀、二次净化装置、净水剂控制阀、过滤罐,初净化装置上端设置原水进水阀,初净化装置内设置若干紫外线灯,初净化装置一侧连接输水管,输水管一端连接进水阀,进水阀连接二次净化装置,二次净化装置一侧设置净水剂控制阀,净水剂控制阀正下方设置过滤罐;电机一通过锥齿轮使出料轴旋转,出料轴的旋转使聚集的沙石从出料阀流出,残渣排出机构的设定,使初净化装置壳体中产生的原水杂质能够及时排出,从而保证了初净化装置对原水的净化效果。置对原水的净化效果。置对原水的净化效果。

【技术实现步骤摘要】
一种多仓设计的超纯水设备


[0001]本技术涉及超纯水设备
,具体为一种多仓设计的超纯水设备。

技术介绍

[0002]超纯水,又称UP水,电阻率达到18MΩ*cm的水。常用于集成电路工业中用于半导体原材料和所用器皿的清洗、光刻掩模版的制备和硅片氧化用的水汽源等。此外,其他固态电子器件、厚膜和薄膜电路、印刷电路、真空管等的制作也都要使用超纯水。
[0003]现有的超纯水设备主要采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将原水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除,原水大多引用河水和地下水,原水进入水箱时没有经过处理,导致大量的泥沙和杂质进入到原水箱中,堵塞水箱的出水口,现有的超纯水设备预处理效果非常差,从而影响后段对水反渗透进程缓慢,为此,本技术提出一种多仓设计的超纯水设备用于解决上述问题。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于提供一种多仓设计的超纯水设备,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种多仓设计的超纯水设备,包括初净化装置、原水进水阀、紫外线灯、输水管、进水阀、二次净化装置、净水剂控制阀、过滤罐,初净化装置上端设置原水进水阀,初净化装置内设置若干紫外线灯,初净化装置一侧连接输水管,输水管一端连接进水阀,进水阀连接二次净化装置,二次净化装置一侧设置净水剂控制阀,净水剂控制阀正下方设置过滤罐;
[0006]初净化装置包括初净化装置壳体,初净化装置壳体内顶部等距离设置若干紫外线灯,初净化装置壳体一侧连接粗过滤机构,初净化装置壳体下端设置残渣排出机构。
[0007]优选的,二次净化装置包括二次净化装置壳体,二次净化装置壳体内顶部等距离设置若干紫外线灯,并且二次净化装置壳体内侧壁设置光电传感器,二次净化装置壳体内沿中线设置搅拌轴,搅拌轴一端设置轴承,轴承嵌入二次净化装置壳体内壁,搅拌轴一端穿过轴承与电机连接。
[0008]优选的,过滤罐包括法兰接头,法兰接头设置两组,两组法兰接头对接处设置密封圈,并且两组法兰接头之间设置过滤器,一组法兰接头通过出水阀与净化装置壳体连接。
[0009]优选的,粗过滤机构包括粗过滤安装架,初净化装置壳体一侧设置通孔,粗过滤安装架套设在通孔内,并且粗过滤安装架与通孔间设置橡胶垫,粗过滤安装架一端设置粗过滤器。
[0010]优选的,残渣排出机构包括底槽,底槽内设置出料轴,出料轴两端设置轴承,一组轴承嵌入底槽上设置的支架,另一组轴承嵌入底槽底部,出料轴一端穿过轴承与锥齿轮连接,锥齿轮设置两组,两组锥齿轮啮合,另一组锥齿轮连接电机一,底槽下端一侧设置出料阀。
[0011]与现有技术相比,本技术的有益效果是:
[0012]1.净水剂主要将原水的微小细菌杀灭,并且在通过紫外线灯的辅助下,使原水中的病菌得到进一步的杀灭,其次净水剂将微小的杂质溶解后凝聚形成较大的凝聚物沉淀,同时电机带动搅拌轴转动,搅拌轴上设置的搅拌叶使净水剂充分溶解在原水中,从而加快对原水的净化,二次进化后的原水通过出水阀进入法兰接头中,过滤器将原水中因净水剂产生的凝聚物和其他微小杂质过滤,从而使流出去的原水洁净度度更高,有利于对原水之后的处理;
[0013]2.电机一通过锥齿轮使出料轴旋转,出料轴的旋转使聚集的沙石从出料阀流出,残渣排出机构的设定,使初净化装置壳体中产生的原水杂质能够及时排出,从而保证了初净化装置对原水的净化效果。
附图说明
[0014]图1为本技术结构正面示意图;
[0015]图2为图1A处放大图。
[0016]图中:1初净化装置、2原水进水阀、3紫外线灯、4输水管、5进水阀、6 二次净化装置、7净水剂控制阀、8过滤罐、101粗过滤机构、102初净化装置壳体、103残渣排出机构、601电机、602二次净化装置壳体、603光电传感器、 604搅拌轴、801法兰接头、802密封圈、803过滤器、804出水阀、1011粗过滤安装架、1012橡胶垫、1013粗过滤器、1031底槽、1032出料轴、1033出料阀、1034锥齿轮、1035电机一。
具体实施方式
[0017]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。
[0018]请参阅图1至图2,本技术提供一种技术方案:一种多仓设计的超纯水设备,包括初净化装置1、原水进水阀2、紫外线灯3、输水管4、进水阀5、二次净化装置6、净水剂控制阀7、过滤罐8,初净化装置1上端设置原水进水阀 2,初净化装置1内设置若干紫外线灯3,初净化装置1一侧连接输水管4,输水管4一端连接进水阀5,进水阀5连接二次净化装置6,二次净化装置6一侧设置净水剂控制阀7,净水剂控制阀7正下方设置过滤罐8,初净化装置1包括初净化装置壳体102,初净化装置壳体102内顶部等距离设置若干紫外线灯3,初净化装置壳体102一侧连接粗过滤机构101,初净化装置壳体102下端设置残渣排出机构103,粗过滤机构101包括粗过滤安装架1011,初净化装置壳体102 一侧设置通孔,粗过滤安装架1011套设在通孔内,并且粗过滤安装架1011与通孔间设置橡胶垫1012,粗过滤安装架1011一端设置粗过滤器1013,其中原水通过原水进水阀2进入初净化装置壳体102中,通过进水阀2不断对初净化装置壳体10进行加注,原水中的沙石等颗粒物通过沉淀沉入残渣排出机构103 内,紫外线灯3的设定对原水中细菌和病毒进行杀灭,再通过粗过滤器1013对原水过滤,粗过滤器1013主要将原水中的固体颗粒和杂质絮状物过滤掉,其次粗过滤安装架1011通过螺栓固定在初净化装置壳体102一侧,便于对粗过滤器 1013及时更换和清理;
[0019]进一步地,二次净化装置6包括二次净化装置壳体602,二次净化装置壳体 602内顶部等距离设置若干紫外线灯3,并且二次净化装置壳体602内侧壁设置光电传感器603,二次净化装置壳体602内沿中线设置搅拌轴604,搅拌轴604 一端设置轴承,轴承嵌入二次净化装置壳体602内壁,搅拌轴604一端穿过轴承与电机601连接,过滤罐8包括法兰接头801,法兰接头801设置两组,两组法兰接头801对接处设置密封圈802,并且两组法兰接头801之间设置过滤器 803,一组法兰接头801通过出水阀804与净化装置壳体602连接,其中原水经过初净化装置1净化后,通过进水阀5进入二次净化装置壳体602内,当光电传感器603感应到原水,进水阀5关闭,并且通过净水剂控制阀7将净水剂注入二次净化装置壳体602内,净水剂主要将原水的微小细菌杀灭,并且在通过紫外线灯3的辅助下,使原水中的病菌得到进一步的杀灭,其次净水剂将微小的杂质溶解后凝聚形成较大的凝聚物沉淀,本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种多仓设计的超纯水设备,包括初净化装置(1)、原水进水阀(2)、紫外线灯(3)、输水管(4)、进水阀(5)、二次净化装置(6)、净水剂控制阀(7)、过滤罐(8),其特征在于:所述初净化装置(1)上端设置原水进水阀(2),初净化装置(1)内设置若干紫外线灯(3),初净化装置(1)一侧连接输水管(4),所述输水管(4)一端连接进水阀(5),所述进水阀(5)连接二次净化装置(6),所述二次净化装置(6)一侧设置净水剂控制阀(7),净水剂控制阀(7)正下方设置过滤罐(8);所述初净化装置(1)包括初净化装置壳体(102),所述初净化装置壳体(102)内顶部等距离设置若干紫外线灯(3),初净化装置壳体(102)一侧连接粗过滤机构(101),初净化装置壳体(102)下端设置残渣排出机构(103)。2.根据权利要求1所述的一种多仓设计的超纯水设备,其特征在于:所述二次净化装置(6)包括二次净化装置壳体(602),所述二次净化装置壳体(602)内顶部等距离设置若干紫外线灯(3),并且二次净化装置壳体(602)内侧壁设置光电传感器(603),二次净化装置壳体(602)内沿中线设置搅拌轴(604),所述搅拌轴(604)一端设置轴承,所述轴承嵌入二次净化装置壳体(602)内壁,所述搅拌轴(604)一端穿过轴承与电机(601)连接。3.根据权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:惠文宣
申请(专利权)人:深圳市贺康饮水设备有限公司
类型:新型
国别省市:

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