一种基于箱内循环过滤的纯水循环系统技术方案

技术编号:37311216 阅读:22 留言:0更新日期:2023-04-21 22:54
本实用新型专利技术公开了一种基于箱内循环过滤的纯水循环系统,包括输入有去离子水的纯水箱、用于对纯水箱内离子水进行循环过滤的过滤装置;其中,所述纯水箱的去离子水流向过滤装置方向,所述纯水箱与过滤装置之间设置有喷射泵,所述过滤装置前端设置有第一压力传感器;并且,还设置一与所述喷射泵、第一压力传感器连接的控制装置;所述控制装置用于根据所述第一压力传感器的压力数据,调整所述喷射泵的功率。本实用新型专利技术通过纯水箱与过滤装置循环连接,过滤装置可以对纯水箱中的去离子水进行循环净化,从而保证水箱内的存水一直保有足够的纯净度,结构简单,使用成本较低。使用成本较低。使用成本较低。

【技术实现步骤摘要】
一种基于箱内循环过滤的纯水循环系统


[0001]本技术涉及制氢设备
,尤其涉及的是一种基于箱内循环过滤的纯水循环系统。

技术介绍

[0002]现有的制氢设备中,电解槽工作的同时会有杂质析出,这样会影响到水箱内的水质,所以就需要对水箱内的水进行净化从而保证水箱内的存水一直保有足够的纯净度。
[0003]因此,现有技术存在缺陷,需要改进。

技术实现思路

[0004]本技术所要解决的技术问题是:提供一种可以通过内循环过滤,保证水箱内的存水一直保有足够的纯净度的基于箱内循环过滤的纯水循环系统。
[0005]本技术的技术方案如下:一种基于箱内循环过滤的纯水循环系统,包括输入有去离子水的纯水箱、用于对纯水箱内去离子水进行循环过滤的过滤装置;其中,所述纯水箱的去离子水流向过滤装置方向,所述纯水箱与过滤装置之间设置有喷射泵,所述过滤装置前端设置有第一压力传感器;并且,还设置一与所述喷射泵、第一压力传感器连接的控制装置;所述控制装置用于根据所述第一压力传感器的压力数据,调整所述喷射泵的功率。
[0006]应用于上述技术方案,所述的基于箱内循环过滤的纯水循环系统中,还包括一用于对纯水箱的去离子水进行冷却的热交换器,所述纯水箱中的去离子水先经过所述喷射泵,然后经过所述热交换器,再经过所述过滤装置循环回所述纯水箱。
[0007]应用于上述各个技术方案,所述的基于箱内循环过滤的纯水循环系统中,所述纯水箱与喷射泵、所述喷射泵与热交换器、所述热交换器与所述过滤装置、所述过滤装置与纯水箱分别采用软管连接。
[0008]应用于上述各个技术方案,所述的基于箱内循环过滤的纯水循环系统中,所述喷射泵与热交换器之间设置有一Y型过滤器。
[0009]应用于上述各个技术方案,所述的基于箱内循环过滤的纯水循环系统中,所述过滤装置包括串联的过滤沙缸和陶瓷过滤杠,循环流向纯水箱中的去离子水先经过过滤沙缸后,再通过陶瓷过滤缸。
[0010]应用于上述各个技术方案,所述的基于箱内循环过滤的纯水循环系统中,所述热交换器还与电解槽连接,用于将纯水箱中的去离子水冷却后输入到电解槽中进行电解制氢。
[0011]应用于上述各个技术方案,所述的基于箱内循环过滤的纯水循环系统中,所述热交换器与电解槽连接输送端还设置有第二压力传感器。
[0012]应用于上述各个技术方案,所述的基于箱内循环过滤的纯水循环系统中还设置一与所述纯水箱连接的排水管道,所述排水管道的排水出口处设置有排水阀;所述纯水箱与所述排水管道连接处设置有手动阀。
[0013]应用于上述各个技术方案,所述的基于箱内循环过滤的纯水循环系统中,所述排水管道与所述热交换器连接。
[0014]本技术的有益效果为:
[0015]本技术通过纯水箱与过滤装置循环连接,过滤装置可以对纯水箱中的去离子水进行循环净化,从而保证水箱内的存水一直保有足够的纯净度,结构简单,使用成本较低。
附图说明
[0016]图1为本技术的连接结构示意图;
[0017]图2为本技术中制氢设备的连接结构示意图;
[0018]图3为本技术中制氢设备的机械结构示意图。
具体实施方式
[0019]以下结合附图和具体实施例,对本技术进行详细说明。
[0020]本实施例提供了一种基于箱内循环过滤的纯水循环系统,如图1和2所示,基于箱内循环过滤的纯水循环系统包括输入有去离子水的纯水箱、用于对纯水箱内离子水进行循环过滤的过滤装置;其中,所述纯水箱的去离子水流向过滤装置方向,所述纯水箱与过滤装置之间设置有喷射泵,所述过滤装置前端设置有第一压力传感器;并且,还设置一与所述喷射泵、第一压力传感器连接的控制装置;所述控制装置用于根据所述第一压力传感器的压力数据,调整所述喷射泵的功率。
[0021]其中,通过喷射泵,可以加速纯水箱中去离子水的循环速度,从而可以使其快速循环净化;并且,通过控制装置,可以根据实际应用场景,调整喷射泵的功率;其中,控制装置、以及调整喷射泵的功率均可以通过现有技术实现,此处不做赘述。
[0022]其中,过滤装置包括串联的过滤沙缸和陶瓷过滤杠,循环流向纯水箱中的去离子水先经过过滤沙缸后,再通过陶瓷过滤缸,过滤沙缸和陶瓷过滤缸可以分别过滤不同的杂质,过滤效果更好。
[0023]并且,还包括一用于对纯水箱的离子水进行冷却的热交换器,所述纯水箱中的离子水先经过所述喷射泵,然后经过所述热交换器,再经过所述过滤装置循环回所述纯水箱。
[0024]所述热交换器设置有冷却水入口和冷却水出口;在制氢设备中,去离子水经过热交换器后一分为二,一路供给电解槽,一路经过过滤缸;水在经过过滤缸后,水压会受影响,这也是水经过热交换器后没有选择只有一路先经过过滤缸再经过电解槽的原因;因此,选择两路走,既是要保障电解槽的正常运行也是要对水箱内的去离子水进行过滤。
[0025]如图2所示,所述热交换器设置两路水输入管路,其中一路与冷却水输入口连接,热交换器另一路与所述纯水箱连接,如此,可以通过输入冷却水,对纯水箱中的去离子水进行冷却;热交换器的作用是通过热交换的方式,将输入的纯水箱中的水进行冷却,可以保证纯水箱中去离子水对电解槽的低温恒温供给,热交换器可以通过调节其工作效率,来调节输出冷却的离子水的温度,其具体结构和调节方式可以通过现有技术实现。
[0026]还包括与所述纯水箱循环连接的电解槽,所述纯水箱中的去离子水经过所述热交换器之后,流向所述电解槽,所述电解槽电解制氢后将氧气输送回所述纯水箱;并且,设置
与所述纯水箱连接抽氧风机,所述抽氧风机与一排氧管道连接。
[0027]并且,所述纯水箱一端通过所述热交换器向所述电解槽输入冷却去离子水,其另一端输入所述电解槽电解后的冷却水和氧气;并且,所述电解槽在电解水后将氧气输入到所述纯水箱,并将氢气输入到外部汽水分离装置,即纯水箱中的水通过热交换器之后,输出设定温度的冷却去离子水到电解槽,电解槽电解水后,其两极分别产生氢气和氧气,因此,可以通过将氢气输入到汽水分离装置中进行汽水分离,提纯后,收集氢气,并且,通过将氧气和水汽输送回纯水箱中,通过安装与纯水箱连接的抽氧气风机,对氧气进行回收。
[0028]其中,由于电解槽在工作的同时会有杂质析出,这样会影响到纯水箱内的水质,所以就需要对纯水箱内的水进行过滤从而保证纯水箱内的存水一直保有足够的纯净度。如此,利用喷射泵将纯水箱内的水以高压状态推出,有助于电解槽内水循环流畅。
[0029]并且,所述纯水箱与喷射泵、以及所述喷射泵与热交换器采用软管连接,具体是采用1.5寸mm软管,所述热交换器与所述过滤装置、所述过滤装置与纯水箱也采用软管连接,具体是采用1.0寸mm软管;如此,通过软管连接,软管可弯折性更强,连接线路设定不受限制。
[0030]并且,所述喷射泵与热交换器之间设置有一Y型过滤器,其中,Y型过滤器设置在热交换器的进水端,可以清除从喷射泵出来的去本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于箱内循环过滤的纯水循环系统,其特征在于,包括输入有去离子水的纯水箱、用于对纯水箱内去离子水进行循环过滤的过滤装置;其中,所述纯水箱的去离子水流向过滤装置方向,所述纯水箱与过滤装置之间设置有喷射泵,所述过滤装置前端设置有第一压力传感器;并且,还设置一与所述喷射泵、第一压力传感器连接的控制装置;所述控制装置用于根据所述第一压力传感器的压力数据,调整所述喷射泵的功率。2.根据权利要求1所述的基于箱内循环过滤的纯水循环系统,其特征在于:还包括一用于对纯水箱的去离子水进行冷却的热交换器,所述纯水箱中的去离子水先经过所述喷射泵,然后经过所述热交换器,再经过所述过滤装置循环回所述纯水箱。3.根据权利要求2所述的基于箱内循环过滤的纯水循环系统,其特征在于:所述纯水箱与喷射泵、所述喷射泵与热交换器、所述热交换器与所述过滤装置、所述过滤装置与纯水箱分别采用软管连接。4.根据权利要求3所述的基于箱内循环过滤的纯水...

【专利技术属性】
技术研发人员:张晓晋李晓浩张杰
申请(专利权)人:时代氢源深圳科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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