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一种用于氧化电位水集中供应系统的智能化控制方法技术方案

技术编号:3882791 阅读:230 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术是一种用于氧化电位水集中供应系统的智能化控制方法,该系统包括软水器、数台并联的氧化电位水生成器、储液箱、输送泵,其特征在于:设置一台中央控制器对数台并联的氧化电位水生成器实施单独控制,在储液箱中安装液位传感器并通过采集数据电缆连接中央控制器,通过中央控制器对储液箱内的液位信号的检测、判断和计算,可以及时准确地知道储液箱内的溶液体积的大小和溶液体积变化率情况,以此为依据来对氧化电位水生成器设备进行有效控制,这样不仅能保证各个应用点的使用,还可以保证新制取的氧化电位水在储液箱内的停留时间尽量短,从而维持氧化电位水优良的消毒杀菌效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术是,属 于自动控制

技术介绍
氧化电位水因具有独特高效的杀菌能力,无刺激异味,对人体器官、 皮肤组织、粘膜等无刺激性,无毒副作用,排放后对环境不造成污染等 特点,使其在医疗、农业、畜牧业、食品加工及餐饮、公共交通得到迅 速的推广应用。氧化电位水主要靠氧化电位水生成器的设备来制取,氧化电位水生 成器的产水量高低主要取决于核心部件——电解槽的性能,由于受成本的限制,目前国内外电解槽的能力一般维持在1 4L/min的氧化电位水 产水量水平,而一般水龙头的出水量要求至少3L/min。因此, 一台氧化 电位水生成器至多只能满足单一用水点的实时使用需求。为满足相关行业广泛的氧化电位水应用需求,人们普遍采用设置储 液箱(罐)的方式,让氧化电位水生成器设备不间断运行,把产生的氧 化电位水储存到储液箱(罐)内保存,布设从储液箱(罐)到各个用水 终端的专用管路,当用水终端需要用水时直接从出水龙头放出。这样虽 然可以解决一定区域内多用水点同时使用氧化电位水的问题,但当用水 点较多,瞬时用水量较大时,仍然可能出现氧化电位水供应不上的问题。 为此,人们采用多台氧化电位水生成器设备同时并联工作、加大储液箱 (罐)的容积等办法。这些办法能够一定程度解决氧化电位水供应不上 的问题,但却会出现潜在的不良影响因为氧化电位水的消毒杀菌效果与其理化指标(ORP、pH值和有效氯) 的高低有直接的关系,而在储存过程中若与光线、空气及有机物的接触会逐渐还原成普通水从而丧失消毒杀菌效果。实验证明在密闭环境条件下若氧化电位水的储存时间过长,其理化指标也会下降,消毒杀菌效 果也会随着减低。当储液箱(罐)的容积较大时,若用水量出现波动时,有可能会造成氧化电位水在储液箱(罐)内停留的时间过长,从而导致氧化电位水 理化指标的降低而影响消毒杀菌效果。因此,既要满足应用点的及时使 用,又要保证制取的氧化电位水在储液箱(罐)内的停留时间尽量短以 保证其优良的消毒杀菌效果, 一直是氧化电位水行业探索的课题。同时,这种采用多台氧化电位水生成器设备同时并联工作的氧化电 位水集中供应系统规模较大, 一般设立一独立的设备间。因而设备的操 作维护和监控管理是整个系统管理的重要一环。如果能实现无人值守和 远程监控,无疑能够降低值班人员的工作量、提高系统的自动化水平和 用户的信息化管理水平。
技术实现思路
本专利技术正是针对上述现有技术的状况和存在的问题而设计提供了一 种用于氧化电位水集中供应系统的智能化控制方法,其目的是针对在医 疗、农业、食品、交通及公共卫生等领域因需要大量使用氧化电位水进 行清洗消毒,采用多台氧化电位水生成器设备并联而组成的系统,通过 设立一个中央控制器,用智能化的控制方法来对整个系统进行集中统一 管理和优化调度,既能满足应用点的及时使用,又可以让新制取的氧化 电位水在储液箱内的停留时间尽量短,从而维持氧化电位水优良的消毒 杀菌效果。同时,通过在系统设备和用户相关的设备管理机构之间敷设通讯电 缆,用电缆将设备管理机构的电脑与设备间的中央控制器相连接,就可 以实现在远程的设备管理机构的电脑上实时监视和控制系统设备的运 行,并实现对设备运行状态、出水理化指标、历史数据、报警状态等的 长期保存和査询,以方便对氧化电位水系统的监控管理。本专利技术的目的是通过以下措施来实现的该种用于氧化电位水集中供应系统包括软水器、数台并联的氧化电 位水生成器、储液箱、输送泵,其特征在于设置一台中央控制器对数 台并联的氧化电位水生成器实施单独控制,在储液箱中安装液位传感器 并通过采集数据电缆连接中央控制器,由中央控制器实施控制的方法的 步骤是1、每隔一定的时间间隔AT,中央控制器根据液位传感器的信号计算出储 液箱内的溶液体积V,同时计算出AT时间内储液箱内溶液体积的变化量厶Vi和储液箱内溶液体积的变化率AV,2、 将储液箱内的水位分成三档,低水位、 一般水位和标准水位,相 对应的溶液体积分别用Vffi、 Vi和V,表示,它们的关系为Vffi<V—,< V ,将储液箱内的溶液体积变化速率也分成变化快、变化缓慢和基本无 变化三种,相对应的溶液体积的变化率分别用A.b Ag和A^表示,它们 的关系为Att〉Ag〉A无;3、 中央控制器根据以下情况对数台并联的氧化电位水生成器实施控制3. 1当V《V低、AV<0、 IAVI》A缓时,说明用水量较大,瞬时 用水量也较大,应启动全部的氧化电位水生成器设备进行制水补充;3. 2当V《V低、AV<0、 I AV|》A无时,说明瞬时用水量逐步减 少,因此可以停止少部分设备,只需启动大部分的氧化电位水生成器设 备进行制水;3. 3当V《V低、AV》A快时,说明制水量大于瞬时用水量,储液箱 内水量在快速增长,因此只需启动部分的氧化电位水生成器设备进行制 水;3. 4当V《V—,、 AV<0、 I AV I》A快时,说明瞬时用水量较大, 储液箱内水量在快速减少,因此需增加启动氧化电位水生成器设备进行 制水;3. 5当V《V—般、AV<0、 I AV I ^A无时,说明瞬时用水量逐步 减少,因此可以减少启动的氧化电位水生成器设备的数量;3. 6当V《V—般、AV^A快时,说明储液箱内水量在继续增长,因 此只需启动少部分或单台氧化电位水生成器设备进行制水;3. 7当V《V—般、AV^A无时,说明瞬时用水量逐步减少,储液箱 内水量在缓慢增长,因此只需启动少部分或单台氧化电位水生成器设备 进行制水;3. 8当V》V,时,停止全部氧化电位水生成器设备; 3. 9当V〉V—般、AV<0、 I AV| ^A快时,说明瞬时用水量增大, 因此可以启动少部分或单台氧化电位水生成器设备进行制水;3. 10当V〉V—般、AV^A无时,说明储液箱内水量在缓慢增长,停6止全部氧化电位水生成器设备;4、中央控制器根据上述控制信号,通过执行机构来起/停各台氧化 电位水生成器。本专利技术的技术方案中,设立一独立的中央控制器,中央控制器通过 专用通讯电缆与并联的多台氧化电位水生成器设备分别连接,中央控制 器通过通讯电缆发送控制信号来控制各个氧化电位水生成器设备的起动 和停止。在储液箱内配置液位传感器,液位传感器将储液箱内的液位信号传 给中央控制器,中央控制器根据液位信号计算出储液箱内的溶液体积, 中央控制器根据溶液体积确立三个判据低水位、 一般水位和标准水位。中央控制器还通过定时方式对储液箱内的溶液体积的计算,从而确定出 储液箱内的溶液体积的变化率,根据溶液体积的变化率也确立三个判据: 变化快、变化缓慢和基本无变化。中央控制器根据溶液体积的三个判据,低水位、 一般水位和标准水 位,溶液体积变化率的三个判据,变化快、变化缓慢和基本无变化,来 决定是启动一台、两台、多台还是全部的氧化电位水生成器设备。通过在中央控制器和用户相关的设备管理机构的电脑之间敷设通讯 电缆并编制相关软件,设备管理机构可以实现对中央控制器和各个氧化 电位水生成器设备的远程监控管理。本专利技术的智能化的控制方法主要优点是通过中央控制器对储液箱内的液位信号的检测、判断和计算,可以 及时准确地知道储液箱内的溶液体积的大小和溶液体积变化率情况,以 此为依据来对氧化电位水本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种用于氧化电位水集中供应系统的智能化控制方法,该系统包括软水器(1)、数台并联的氧化电位水生成器(2)、储液箱、输送泵,其特征在于:设置一台中央控制器(10)对数台并联的氧化电位水生成器(2)实施单独控制,在储液箱中安装液位传感器(9)并通过采集数据电缆(12)连接中央控制器(10),由中央控制器(10)实施控制的方法的步骤是: 1、每隔一定的时间间隔Δ↓[T],中央控制器(10)根据液位传感器(9)的信号计算出储液箱内的溶液体积V,同时计算出Δ↓[T]时间内储液箱内溶液体积的变化量ΔV↓[1]和储液箱内溶液体积的变化率ΔV, ΔV=ΔV↓[1]/Δ↓[T]; 2、将储液箱内的水位分成三档,低水位、一般水位和标准水位,相对应的溶液体积分别用V↓[低]、V↓[一般]和V↓[标准]表示,它们的关系为V↓[低]<V↓[一般]<V↓[标准],将储液箱内的溶液体积变化速率也分成变化快、变化缓慢和基本无变化三种,相对应的溶液体积的变化率分别用Δ↓[快]、Δ↓[缓]和Δ↓[无]表示,它们的关系为Δ↓[快]>Δ↓[缓]>Δ↓[无]; 3、中央控制器(10)根据以下情况对数台并联的氧化电位水生成器(2)实施控制: 3.1当V≤V↓[低]、ΔV<0、|ΔV|≥Δ↓[缓]时,说明用水量较大,瞬时用水量也较大,应启动全部的氧化电位水生成器设备进行制水补充; 3.2当V≤V↓[低]、ΔV<0、|ΔV|≥Δ↓[无]时,说明瞬时用水量逐步减少,因此可以停止少部分设备,只需启动大部分的氧化电位水生成器设备进行制水; 3.3当V≤V↓[低]、ΔV≥Δ↓[快]时,说明制水量大于瞬时用水量,储液箱内水量在快速增长,因此只需启动部分的氧化电位水生成器设备进行制水; 3.4当V≤V↓[一般]、ΔV<0、|ΔV|≥Δ↓[快]时,说明瞬时用水量较大,储液箱内水量在快速减少,因此需增加启动氧化电位水生成器设备进行制水; 3.5当V≤V↓[一般]、ΔV<0、|ΔV|≥Δ↓[无]时,说明瞬时用水量逐步减少,因此可以减少启动的氧化电位水生成器设备的数量; 3.6当V≤V↓[一般]、ΔV≥Δ↓[快]时,说明储液箱内水量在继续增长,因此只需启动少部分或单台氧化电位水生成器设备进行制水; 3.7当V≤V↓[一般]、ΔV≥Δ↓[无]时,说明瞬时用水量逐步减少,储液箱内水量在缓慢增长,因此只需启动少部分或单台氧化电位水生成器设备进行制水; 3.8当V≥V↓[标准]时,停止...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张敦杰孔祥兵
申请(专利权)人:张敦杰
类型:发明
国别省市:11[中国|北京]

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