CN212007808U - 一种多线路纯水自动补给系统 - Google Patents
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Abstract
一种多线路纯水自动补给系统,包括纯水制备装置、一级储水机构和多支路送水管道;所述的一级储水机构中还设置有一级水位检测装置,纯水制备装置能对一级水位检测装置作出响应,使得当所述一级储水机构中的水位未达预设高度时,纯水制备装置持续制备纯水,并通过所述的输水动力装置将纯水输送至一级水位检测装置中,直至水位达到预设高度时,停止制备纯水;每个所述的用水装置上都设有能根据实际用水需求自动开启/或关闭的阀门,从而在需要用水时,将所述一级储水机构中储存的纯水经过多支路送水管道,并对用水装置完成自动补给。该补给系统能突破原有的纯水机的局限,实现纯水的多线路自动补给,不需要人工进行操作,提高效率并节省人力。
Description
技术领域
本实用新型属于环境监测设备技术领域,具体涉及一种多线路纯水自动补给系统。
背景技术
随着汽车电子产品的迅速发展,对汽车电子产品的可靠性要求也在不断提升。在汽车产品推出市场之前,进行环境试验、检测是验证产品外观和性能的必要程序。基于各类环境试验、检测标准的要求,大部分环境试验、检测技术参数项目包含湿度、喷淋、冷凝等,上述此类试验和检测均以纯水作为介质实现试验、检测条件,例如湿热试验、喷雾试验、喷淋试验、防水试验、冷凝水试验等。所以纯水及时有效供应至相关环境设备,是试验、检测成功的关键要素。
目前对于相关的环境试验、检测装置的纯水补给以人工操作为主:①由于各类试验、检测周期长,环境设备存水箱容积有限,因而需要人工进行反复多次的补给,常常因为人员疏忽而忘记给设备加水,特别是在假期内,造成相关设备缺水,进而造成设备异常,影响试验、检测的准确性,不能有效验证产品各个性能;②设备的异常还会导致各类不确定安全事故的发生;③纯水采用即用即取方式获得,需要人工监督水量是否注满,当收集完所用纯水后,需要人工关闭出水开关。
因此,通过人工进行纯水补给和监测的工作,需要大量的人力操作,而且必须投入精力时刻关注,否则会对实际的生产造成很多问题。
另一方面,现有的纯水机制造纯水的速度较慢,因此输出的流量较小,导致向用水设备中加入纯水所需的时长较长,且一般而言,一台纯水机只能为一台用水设备供水,即只能进行单线路的供水补给,这严重影响了企业生产测试的效率。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种多线路纯水自动补给系统,该补给系统能突破原有的纯水机的局限,实现纯水的多线路自动补给,不需要人工进行操作,提高效率并节省人力。
本实用新型的目的通过以下技术方案实现:
一种多线路纯水自动补给系统,包括纯水制备装置、一级储水机构和多支路送水管道,所述的纯水制备装置的进水口直接与自来水源连接,所述纯水制备装置的出水口与所述的一级储水机构连接,一级储水机构的出水口通过多支路送水管道与多个使用纯水的用水装置连接;
所述的一级储水机构中还设置有一级水位检测装置,所述的纯水制备装置能对所述的一级水位检测装置作出响应,使得当所述一级储水机构中的水位未达预设高度时,纯水制备装置持续制备纯水,并通过所述的输水动力装置将纯水输送至一级水位检测装置中,直至水位达到预设高度时,停止制备纯水;
每个所述的用水装置上都设有能根据实际用水需求自动开启/或关闭的阀门,从而在需要用水时,将所述一级储水机构中储存的纯水经过多支路送水管道,并对用水装置完成自动补给。
本实用新型所述的一级储水机构能对纯水起到储存的作用,在用水装置需要使用到纯水时,所述一级储水机构中储存的纯水通过所述的多支路送水管道及时输送到对应的用水装置处;当所述的一级储水机构中的纯水被用水装置用掉部分后,一级储水机构中的水位出现下降,此时纯水制备装置对一级储水机构中的水位高低进行响应,在水位出现下降的时候开始制备纯水,并输送至所述的一级储水机构中储存,直至水位达到预设高度为止,如此循环,通过自动响应的方式保持一级储水机构中有充足的纯水,从而满足用水装置的用水需求,而无需进行人工操作。
作为本实用新型的一种实施方式,所述的纯水制备装置与一级储水机构之间还设置有输水动力装置,所述的输水动力装置能对所述的一级水位检测装置作出响应,使得当所述一级储水机构中的水位未达预设高度时,所述的输水动力装置启动,为纯水从纯水制备装置输送至一级水位检测装置提供动力,直至水位达到预设高度时,所述的输水动力装置关停。
作为本实用新型的进一步改进,所述的纯水制备装置包括净水机构和二级储水机构,所述的净水机构和二级储水机构依次连接于所述纯水制备装置的进水口和出水口之间;所述的净水机构能将输入的自来水净化为纯水,所述的二级储水机构能够储存部分净化后的纯水。
作为本实用新型的一种实施方式,所述的净水机构包括滤芯和反渗透膜装置。
作为本实用新型的一种实施方式,所述的净水机构包含水泵,并通过所述水泵的开启和关停,控制所述净水机构的运行与关停。
所述的二级储水机构中还可以设置有二级水位检测装置,所述的净水机构和二级储水机构之间设有阀门,且所述的净水机构水泵和阀门能对所述的二级水位检测装置作出响应,使得当所述二级储水机构中的水位未达预设高度时,所述的水泵和阀门开启,所述的净水机构持续净水,并进入二级储水机构中,直至水位达到预设高度时,净水机构关停,阀门关闭。
这样的设计使得所述的多线路纯水自动补给系统具有两级的储水机构,为所述的多线路纯水自动补给系统提供了缓冲机制,当一级储水机构中的水位下降时,二级储水机构中储存的纯水将补充到所述的一级储水机构中,二级储水机构中的水位下降,净水机构开始运作制备纯水,并进入二级储水机构中,以此保证纯水能根据用水装置的用水状况对纯水进行实时的补充,提高所述多线路纯水自动补给系统可靠性。
作为本实用新型的一种实施方式,所述的二级储水机构包括压力存水桶和储水箱,所述的压力存水桶与所述的净水机构相连接。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
1. 本实用新型通过水位检测装置对相应的储水机构的水位进行实时检测,从而根据实际的用水情况进行响应,实时进行制备纯水过程的开始/或停止,无需人工进行操作和监测,实现纯水的全自动补给;
2. 本实用新型包含储水机构,能将制得的纯水储存在储水机构中,在用水装置需要使用纯水时,储水机构中储存的纯水能及时地为用水装置提供纯水的补给,避免了制水过程的相应的滞后性导致纯水的补给无法及时跟上使用的需求,提高了补给系统的工作效率;
3. 由于采用本实用新型能根据用水装置的具体用水需求进行及时、自动的纯水补给,保证了试验、检测的持续性和准确性,避免了因人工监测不到位而造成供水不足,导致用水装置发生损坏或其他试验不确定因素的出现;
4. 本实用新型适用于环境设备各类场所,包括实验室、生产车间、试制车间等,凡是用到纯水补给的均能实现,只需一套系统就能实现大批量用水装置的纯水同时进行补给,并且整个过程为全自动化,能推动企业产业化提升,具有很高的运用价值。
附图说明
以下通过附图对本实用新型作进一步的说明。
图1 多线路纯水自动补给系统示意图。
图2 纯水机结构透视图。
图3 纯水储存桶和用水装置结构示意图。
附图标记:1-进水开关;2-纯水机;3-第一出水管;4-纯水储存桶;5-第二出水管;6-用水装置;7-进水管;8-自动阀;11-滤芯;12-第一水泵;13-反渗透膜装置;14-压力存水桶;15-开关阀;16-储水箱;17-第二水泵;18-浮球阀;41-低水位检测器;42-高水位检测器。
具体实施方式
以下通过具体的实施例对本实用新型作进一步的说明。
如图1所示,多线路纯水自动补给系统包括用于制造纯水的纯水机2和用于储存纯水的纯水储存桶4,纯水机2的进水口连接有进水管7,进水管7直接与自来水源相连,进水管7上还设置有进水开关1,进水开关1在正常情况下保持常开的状态;纯水储存桶侧壁上靠近顶部的位置开有入水口,纯水机2的出水口通过第一出水管3与纯水储存桶4的入水口连接,纯水储存桶4的出水口设置在其侧壁上靠近桶底的部位,纯水储存桶4的出水口连接具有多支路的第二出水管5,并通过第二出水管5将纯水分别输送至多个用水装置6中,以用于进行各类环境试验、检测中。
用水装置6可以是各种在生产过程中需要使用纯水的环境试验、检测装置。
如图2所示,纯水机2中包含通过管道依次连接于纯水机2的进水口和出水口之间的滤芯11、第一水泵12、反渗透膜装置13、压力存水桶14、开关阀15、储水箱16和第二水泵17;储水箱16中还设置有浮球阀18;滤芯11、反渗透膜装置13用于对自来水进行净化,从而制得纯水。在制造纯水的过程中,由于纯水的生成速度是固定的,压力存水桶14能起到储存一定量纯水的作用;储水箱16能进一步提高纯水机2的储水量,从而及时应对各用水装置6的用水需求。
浮球阀18能起到探测储水箱16中水位高低的作用,第一水泵12和开关阀15能根据浮球阀18所检测到的水位高低状态进行响应:当浮球阀18检测到储水箱16中的水位低于预设高度时,开关阀15保持开启状态,第一水泵12开始工作,开始纯水的制备,制备完成的纯水暂时储存在压力存水桶14和储水箱16中;当浮球阀18检测到储水箱16中的水位达到预设高度时,开关阀15关闭,同时第一水泵12停止工作,使得制造纯水的工作停止。
如图3所示,纯水储存桶4中设有低水位检测器41和高水位检测器42,纯水机2中的第二水泵17能根据低水位检测器41和高水位检测器42作出响应:当纯水储存桶4中的水位达到低水位检测器41的高度时,第二水泵17启动,将储存在储水箱16中的纯水抽至纯水储存桶4中;当纯水储存桶4中的水位达到高水位检测器42的高度时,第二水泵17关闭,停止抽水。纯水储存桶4的容积大小可以根据实际的使用需求而定,从而保证多线路纯水自动补给系统能有足够的纯水储存量。
每台用水装置6的入水口处都设置有能根据用水装置6的用水需求而自动开启/或关闭的自动阀8,使得纯水从纯水储存桶4的出水口流出后,经过第二出水管5输送至各个用水装置6处,实现纯水的自动补给。
使用多线路纯水自动补给系统进行纯水自动补给的具体过程如下:
(1)开启多线路纯水自动补给系统,第一水泵12、开关阀15和第二水泵17均处于启动状态,自来水通过进水管7进入纯水机2中,在第一水泵12的作用下依次经过滤芯11和反渗透膜装置13后被净化成为纯水,并进入压力存水桶14中,经过储水箱16后在第二水泵17的作用下,经由第一出水管3进入纯水储存桶4中,由于此时自动阀8处于关闭状态,纯水会在纯水储存桶4中积存。
(2)随着纯水的不断积存,纯水储存桶4中的水位不断升高,当水位高度达到高水位检测器42时,第二水泵17关停,纯水在储水箱16中积存,当浮球阀18检测到储水箱16中的水位高度达到预设高度后,开关阀15关闭,第一水泵12关停,部分纯水储存在压力存水桶14中,纯水的制造过程关停。
(3)当用水设备6需要使用纯水时,自动阀8开启,对用水设备6进行纯水的自动补给。
(4)随着纯水被使用,纯水储存桶4中的水位开始下降,当下降到低水位检测器41的高度时,第二水泵17开启,将储水箱16中的纯水补充至纯水储存桶4中,同时随着储水箱16中的水位下降,第一水泵12和开关阀15开启,重新开始纯水的制备。如此循环,从而实现对各个用水装置6自动补给纯水的目的。
需要指出的是,上述实施例仅是对本实用新型的进一步说明,而不是限制,本领域技术人员在与本实用新型技术方案的相当的含义和范围内的任何调整或改变,都应认为是包括在本实用新型的保护范围内。
Claims (7)
1.一种多线路纯水自动补给系统,包括纯水制备装置、一级储水机构和多支路送水管道,其特征在于,所述的纯水制备装置的进水口直接与自来水源连接,所述纯水制备装置的出水口与所述的一级储水机构连接,一级储水机构的出水口通过多支路送水管道与多个使用纯水的用水装置连接;
所述的一级储水机构中还设置有一级水位检测装置,所述的纯水制备装置能对所述的一级水位检测装置作出响应,使得当所述一级储水机构中的水位未达预设高度时,纯水制备装置持续制备纯水,并通过输水动力装置将纯水输送至一级水位检测装置中,直至水位达到预设高度时,停止制备纯水;
每个所述的用水装置上都设有能根据实际用水需求自动开启/或关闭的阀门,从而在需要用水时,将所述一级储水机构中储存的纯水经过多支路送水管道,并对用水装置完成自动补给。
2.根据权利要求1所述的多线路纯水自动补给系统,其特征在于,所述的纯水制备装置与一级储水机构之间还设置有输水动力装置,所述的输水动力装置能对所述的一级水位检测装置作出响应,使得当所述一级储水机构中的水位未达预设高度时,所述的输水动力装置启动,为纯水从纯水制备装置输送至一级水位检测装置提供动力,直至水位达到预设高度时,所述的输水动力装置关停。
3.根据权利要求2所述的多线路纯水自动补给系统,其特征在于,所述的纯水制备装置包括净水机构和二级储水机构,所述的净水机构和二级储水机构依次连接于所述纯水制备装置的进水口和出水口之间;所述的净水机构能将输入的自来水净化为纯水,所述的二级储水机构能够储存部分净化后的纯水。
4.根据权利要求3所述的多线路纯水自动补给系统,其特征在于,所述的净水机构包括滤芯和反渗透膜装置。
5.根据权利要求4所述的多线路纯水自动补给系统,其特征在于,所述的净水机构包含水泵,并通过所述水泵的开启和关停,控制所述净水机构的运行与关停。
6.根据权利要求5所述的多线路纯水自动补给系统,其特征在于,所述的二级储水机构中设置有二级水位检测装置,所述的净水机构和二级储水机构之间设有阀门,且所述的净水机构水泵和阀门能对所述的二级水位检测装置作出响应,使得当所述二级储水机构中的水位未达预设高度时,所述的水泵和阀门开启,所述的净水机构持续净水,并进入二级储水机构中,直至水位达到预设高度时,净水机构关停,阀门关闭。
7.根据权利要求4~6任一项所述的多线路纯水自动补给系统,其特征在于,所述的二级储水机构包括压力存水桶和储水箱,所述的压力存水桶与所述的净水机构相连接。
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