一种改进的血透水处理反渗水管路消毒器的制作方法
本实用新型涉及血液透析水处理技术领域,具体为一种改进的血透水处理反渗水管路消毒器。
背景技术:
申请号为cn201320133006.7的中国实用新型专利公开了一种血透水处理反渗水管路消毒器,包括控制器、臭氧发生器、水箱、多个电磁阀、汽液混合驱动泵和补水泵,反渗水依次通过补水泵和第一电磁阀进入水箱的第一端,水箱的第二端依次通过汽液混合驱动泵和第二电磁阀接入血透水处理管路,所述血透水处理管路还连接水箱的第三端,臭氧发生器也连接汽液混合驱动泵,在汽液混合驱动泵和第二电磁阀接入血透水处理管路处与反渗水出水口之间连接第三电磁阀,在水箱的第三端和血透水处理管路的连接处与反渗水回水口处之间连接第四电磁阀,所述控制器分别连接臭氧发生器、汽液混合驱动泵、补水泵、第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀和第四电磁阀。上述的血透水处理反渗水管路消毒器具有能有效消毒且环保的优点。
但是,上述血透水处理反渗水管路消毒器是将反渗水在一个箱体内循环,在一个箱体内全部水没有完全循环一遍时,已经含有一定量的臭氧,含有一定量臭氧的反渗水再进入汽液混合驱动泵中时,同时进入汽液混合驱动泵中的臭氧在其中的溶解量相比于纯水会有所减少,这就会导致反渗水中溶解足够量的臭氧所需的时间变长,由于臭氧易分解,就导致臭氧消耗量较大。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种改进的血透水处理反渗水管路消毒器,可以使反渗水中溶解足够量的臭氧所需的时间减少,降低臭氧的消耗量。
本实用新型是这样实现的:一种改进的血透水处理反渗水管路消毒器,包括控制器、臭氧发生器、水箱、多个电磁阀、汽液混合驱动泵和补水泵,所述水箱中设置有隔板,所述隔板将水箱的内腔分隔成左储水室和右储水室,反渗水在补水泵的作用下进入左储水室或者右储水室中,所述补水泵与水箱之间设置有第六电磁阀;所述左储水室和右储水室的下端壁上或者下端侧壁上各通过一根出水管与汽液混合驱动泵的进口相连,且左储水室和右储水室的出水管上分别设置有第一电磁阀和第二电磁阀,所述臭氧发生器也与汽液混合驱动泵的进口相连;所述左储水室和右储水室的上端壁上或者上端侧壁上各连接有一根进水管,且左储水室和右储水室的进水管上分别设置有第三电磁阀和第四电磁阀,所述汽液混合驱动泵的出口连接有三通管,所述三通管的另外两端中一端与反渗水管路相连,另一端与左储水室和右储水室的进水管相连,所述三通管与反渗水管路之间设置有第五电磁阀;所述左储水室和右储水室中各设置有一个液位传感器,所述臭氧发生器、汽液混合驱动泵、补水泵、第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀、第五电磁阀、液位传感器和第六电磁阀均与控制器电性相连。
进一步的,所述三通管和左储水室和右储水室的进水管之间设置有臭氧浓度传感器,所述臭氧浓度传感器与控制器电性相连。
进一步的,所述隔板的上端与水箱的上壁之间距离设置有间隙,所述水箱的上端壁上设置有排气管。
进一步的,所述排气管连接有臭氧中和器。
进一步的,所述左储水室或者右储水室设置有压力传感器,所述排气管和臭氧中和器之间设置有第七电磁阀,所述压力传感器和第七电磁阀均与控制器电性相连。
进一步的,所述控制器连接有面板按键和显示屏,所述臭氧发生器选用电解式臭氧发生器。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:基本上可以使全部的不含臭氧的反渗水依次进入汽液混合驱动泵中与臭氧进行混合,在臭氧发生器产生的臭氧量足够的情况下,几乎一次循环就可以使进入水箱中的反渗水中溶解足够量的臭氧,所以,本实用新型可以使反渗水中溶解足够量的臭氧所需的时间减少,降低了臭氧的消耗量。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是血透水处理反渗水管路的结构示意图;
图2是本实用新型一种改进的血透水处理反渗水管路消毒器接入血透水处理反渗水管路时的结构示意图;
图3是本实用新型一种改进的血透水处理反渗水管路消毒器的水箱的结构示意图。
图中:1、臭氧发生器;2、水箱;3、汽液混合驱动泵;4、补水泵;5、隔板;6、第一电磁阀;7、第二电磁阀;8、第三电磁阀;9、第四电磁阀;10、三通管;11、第五电磁阀;12、液位传感器;13、第六电磁阀;14、臭氧浓度传感器;15、排气管;16、臭氧中和器;17、压力传感器;18、第七电磁阀。
具体实施方式
为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施方式中的附图,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
请参阅图2和图3,本实用新型实施例中,一种改进的血透水处理反渗水管路消毒器,包括控制器、臭氧发生器1、水箱2、多个电磁阀、汽液混合驱动泵3和补水泵4,控制器连接有面板按键和显示屏,臭氧发生器1选用电解式臭氧发生器,水箱2中设置有隔板5,隔板5将水箱2的内腔分隔成左储水室和右储水室,反渗水在补水泵4的作用下进入左储水室或者右储水室中,补水泵4与水箱2之间设置有第六电磁阀13;左储水室和右储水室的下端壁上或者下端侧壁上各通过一根出水管与汽液混合驱动泵3的进口相连,且左储水室和右储水室的出水管上分别设置有第一电磁阀6和第二电磁阀7,臭氧发生器1也与汽液混合驱动泵3的进口相连;左储水室和右储水室的上端壁上或者上端侧壁上各连接有一根进水管,且左储水室和右储水室的进水管上分别设置有第三电磁阀8和第四电磁阀9,汽液混合驱动泵3的出口连接有三通管10,三通管10的另外两端中一端与反渗水管路相连,另一端与左储水室和右储水室的进水管相连,三通管10与反渗水管路之间设置有第五电磁阀11;左储水室和右储水室中各设置有一个液位传感器12,臭氧发生器1、汽液混合驱动泵3、补水泵4、第一电磁阀6、第二电磁阀7、第三电磁阀8、第四电磁阀9、第五电磁阀11、液位传感器12和第六电磁阀13均与控制器电性相连。
本实用新型的消毒过程:此时第五电磁阀11处于关闭状态,左储水室和右储水室的容积相同;反渗水在补水泵4的作用下进入水箱2的左储水室中,当左储水室中的液位传感器12检测到水位达到高位水位(80%水位)时,控制器控制补水泵4停止向左储水室中补水,同时控制第六电磁阀13关闭;启动臭氧发生器1和汽液混合驱动泵3,打开第一电磁阀6和第四电磁阀9,关闭第二电磁阀7和第三电磁阀8,汽液混合驱动泵3将左储水室中的水和臭氧发生器1产生的臭氧吸入泵体中,在泵体中混合后输送至右储水室中,当右储水室中的液位传感器12检测到水位达到略低于高位(75%水位)时,控制器控制关闭第一电磁阀6和第四电磁阀9,打开第二电磁阀7和第三电磁阀8,汽液混合驱动泵3将右储水室中的水和臭氧发生器1产生的臭氧吸入泵体中,在泵体中混合后输送至左储水室中,如此循环。
本实用新型的消毒原理与被改进的血透水处理反渗水管路消毒器的消毒原理相同,本实用新型的改进之处在于,基本上可以使全部的不含臭氧的反渗水依次进入汽液混合驱动泵3中与臭氧进行混合,在臭氧发生器1产生的臭氧量足够的情况下,几乎一次循环就可以使进入水箱2中的反渗水中溶解足够量的臭氧,所以,本实用新型可以使反渗水中溶解足够量的臭氧所需的时间减少,降低臭氧的消耗量。
请参阅图2,本实用新型实施例中,三通管10和左储水室和右储水室的进水管之间设置有臭氧浓度传感器14,臭氧浓度传感器14与控制器电性相连,通过臭氧浓度传感器14检测汽液混合驱动泵3出水中的臭氧浓度,当到达要求后,在本轮循环结束后(在反渗水中臭氧浓度达到饱和前,本实用新型每轮水循环后反渗水中的臭氧浓度是稳步增加的),控制器控制臭氧发生器1停止工作,节约电能。
请参阅图3,本实用新型实施例中,隔板5的上端与水箱2的上壁之间距离设置有间隙,使得左储水室和右储水室在上端相连通,左储水室和右储水室中的气压相同,水箱2的上端壁上设置有排气管15,排气管15连接有臭氧中和器16,左储水室或者右储水室设置有压力传感器17,排气管15和臭氧中和器16之间设置有第七电磁阀18,压力传感器17和第七电磁阀18均与控制器电性相连。当压力传感器17检测到水箱2中的压力达到设定值时,控制器控制第七电磁阀18开启,水箱2中含有臭氧的空气经臭氧中和器16中和后排出,防止直接排出臭氧。
以上仅为本实用新型的优选实施方式而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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