本实用新型专利技术提供一种自动化废水比例调节装置,所述调节装置包括废水比例调节器(10)、电机电控装置(20)、TDS监测装置(30)和流量计(40),废水比例调节器具有电控连接端、进水端和出水端,其中,流量计安装在废水比例调节器的出水端的下游,流量计和TDS监测装置分别通过信号线与电机电控装置连接,电机电控装置具有控制信号输出端,所述控制信号输出端与废水比例调节器的电控连接端通过信号线连接。本实用新型专利技术的自动化废水比例调节装置结构简单、适用于各种类型的净水设备中,可安装在浓水出水端的下游,起到根据实时水质自动化调节废水比的功能,实现净水设备的按需制水,具有节水节能环保意义。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及自动化废水比例调节装置,特别是一种实现废水比例无级可调的自动化调节装置。
技术介绍
废水比例调节器是一类常用于净水器、特别是采用反渗透膜、纳滤膜的净水器的装置,通过改变膜滤芯的浓水管路压力实现废水比例调节的装置。现有的适用于净水器的废水比例器一般分为“固定式”废水比和“分档式”手动调节废水比。这两类废水比例调节器的局限性在于:第一,它们或者根本就不可调、或者只能分几档(级)来调节废水比例,它们都无法根据水质实现自动、连续地调节废水比例,以便能更为精准地应对不同水质(TDS)、最终达到保护膜性能和高效节水之间的最佳平衡。第二,使用一段时间后废水比例器内易结垢,从而引起膜的堵塞,严重时使得净水设备报废。上述两类废水比例器或者根本就不可除垢(只能更换零部件)、或者只能人工干预实施手动除垢,它们都无法针对比例器工况条件的变化而实现自动除垢以保障净水设备能始终运行在最佳工况条件下。这带来售后维护成本增加,用户体验差。基于以上存在的问题,有必要研发一种新的废水比例器,实现:1、根据检测到的当地水质情况对净水设备废水排放流量进行自动调节,使得净水设备的运行处于最佳的运行状态。2、根据净水设备控制系统对废水排放流量的监测或系统设置发出的指令,对废水比例器自身进行自动除垢处理。3、根据净水设备系统的设置发出的指令,自动调节废水比例调节器至最佳状态以便对净水设备的膜滤芯进行自动冲洗。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种应用于净水设备的自动化废水比例调节装置,能够根据监测到的当地水质情况对净水设备废水排放流量进行自动调节,使得净水设备的运行处于最佳运行状态;能够根据净水设备控制系统对废水排放流量的检测或系统设置发出的指令,其可对自身进行自动除垢处理,避免自身因结垢而堵塞;能够根据净水设备系统的设置发出的指令,该废水比例调节器可打开到最佳状态以便对净水设备的膜滤芯进行自动冲洗;能够结构简单的特点。为了实现上述目的,本技术提供一种自动化废水比例调节装置,所述调节装置包括废水比例调节器10、电机电控装置20、TDS监测装置30和流量计40,废水比例调节器10具有电控连接端、进水端和出水端,其中,流量计40安装在废水比例调节器10的出水端的下游,流量计40和TDS监测装置30分别通过信号线与电机电控装置20连接,电机电控装置20具有控制信号输出端,所述控制信号输出端与废水比例调节器10的电控连接端通过信号线连接。电机电控装置20通过获取流量计40和TDS监测装置30的当前读数对废水比例调节器10进行控制,实现出水端流量/压力的自动化调整。优选地,废水比例调节器10是无级可调式废水比例调节器。在本技术中,所述无级可调式废水比例调节器包括电机1、阀芯2和调节器主体4,其中,电机1的电机轴与阀芯2机械连接、向阀芯2传动;阀芯2上部设有外螺纹21,下部为调节端24;阀芯上部具有与电机1的电机轴机械连接的机构;调节器主体4具有三通管件结构,其中一个通路设有与阀芯的外螺纹21相配合的内螺纹41。在本技术中,为了便于描述,将阀芯2朝向电机1的一端称为上端或上部,另一端称为下端、下部或末端。电机轴与阀芯2机械连接的一种优选实现方式是:电机1具有电机主体11和主轴延伸部12,阀芯2上部中央设有与主轴延伸部12相配合的连接孔22;主轴延伸部12与连接孔22的配合具有导向机构。“导向机构”应当理解为当主轴延伸部12插入连接孔22后,在电机1的带动下,阀芯2能够通过主轴延伸部12与连接孔22的配合而转动,主轴延伸部12与连接孔22之间不会发生相对转动。导向机构可以通过横截面形状为长方形、正方形、三角形或六边形的主轴延伸部12及连接孔22实现,或能够产生相同作用的其他形状。在本技术中,为了加强调节器的密闭性,阀芯2中部设有O型圈槽23。可选地,O型圈槽23有一道或平行的多道。所述调节器还包括与O型圈槽23相配合的O型圈3。为了实现阀芯2的上下运动,电机电控装置20具有正反转控制模块。在本技术中,电机1优选采用变频电机。电机电控装置20具有接收TDS监测装置30和流量计40的输出信息、并根据所述信息调整正反转控制信号的模块。通过正反转控制信号的调整,实现无级可调式废水比例调节器的电机1转速和转向调整,从而改变三通管体中的通路大小,从而实现改变废水比例。根据反馈信号控制电机的正反转属于本领域的现有技术,在此不作赘述。在本技术中,可选地,所述三通管件是T型三通管件或Y型三通管件。调节端24的末端是圆锥形或圆柱形。无论是圆锥形还是圆柱形末端,都能够确保当阀芯2向下运动到最大幅度时,三通管道内留有调节器不可调节的最小水通路空间,保证废水在不同净化水设备的使用场合下的最小流量的排放,保护滤芯。为了实现调节器的安装固定,并使得阀芯2在向下运动时不会带动调节器主体,调节器主体4的外侧设有翼部42,翼部42设有内螺纹通孔43;所述调节器还包括与内螺纹通孔43相配合的紧固螺丝5。翼部42可以设置在三通管体中用于插入阀芯2的一端的外侧,也可以根据安装的需要设置在调节器主体4的其他位置。使用时,废水比例器10的进水端与膜滤芯的浓水端连接,TDS监测装置可以根据需要安装在净水器的自来水进水端或其他需要监测水质TDS参数的位置。通过设定阈值的方式,实现实时读取流量计40和TDS监测装置30的数据、从而调整对废水比例器10的电机的控制。当电机1转动,在导向机构的作用下阀芯2随之转动,阀芯的外螺纹21与调节器主体4的内螺纹41配合,阀芯2向下或向上运动。例如当TDS低于阈值时,即当前水质较优时,电机1正转时,阀芯2向下转动,可使废水比例调节器主体4内流道空间缩小,达到下调浓水流量的目的。当TDS大于设定值,即当前水质较差时,电机1反转时,阀芯2向上转动,使其废水比例调节器主体4内的流道空间增大,达到调大浓水流量的目的。O型圈3与废水比例调节器主体的内壁径向紧密配合,起到密封的作用,防止水从调节阀芯方向渗漏。本技术的自动化废水比例调节装置结构简单、适用于各种类型的净水设备中,可安装在浓水出水端的下游,起到根据实时水质自动化调节废水比的功能,实现净水设备的按需制水,具有节水节能环保意义。【附图说明】图1为自动化废水比例调节装置的结构示意图;图2为无级可调式废水比例调节器的结构示意图;图1中:10、废水比例器;20、电机电控装置;30、TDS监测装置;40、流量计;图2中:1、电机;2、阀芯;3、O型圈;4、调节器主体;5、紧固螺钉;11、电机主体;12、主轴延伸部;21、外螺纹;22、连接孔;23、O型圈槽;24、调节端;41、内螺纹;42、翼部;43、内螺纹通孔。【具体实施方式】以下实施例用于非限制性地解释本技术的技术方案。本技术的保护范围应当由权利要求书确定,所有等同的技术方案都属于本技术的保护范围。实施例1如图1所示的废水比例调节装置,包括废水比例器10、与之相连的电机电控装置20、安装在废水比例器10的出水端下游的流量计40,流量计40和TDS监测装置30的信号反馈至电机电控装置20。无级可调式废水比例调节器如图2所示,包括电机1、阀芯2、两个O型圈3和调节器主体4,其中阀芯和调节器主体4分别由本文档来自技高网...
【技术保护点】
自动化废水比例调节装置,所述调节装置包括废水比例调节器(10)、电机电控装置(20)、TDS监测装置(30)和流量计(40),废水比例调节器(10)具有电控连接端、进水端和出水端,其特征在于流量计(40)安装在废水比例调节器(10)的出水端的下游,流量计(40)和TDS监测装置(30)分别通过信号线与电机电控装置(20)连接,电机电控装置(20)具有控制信号输出端,所述控制信号输出端与废水比例调节器(10)的电控连接端通过信号线连接。
【技术特征摘要】
1.自动化废水比例调节装置,所述调节装置包括废水比例调节器(10)、电机电控装置(20)、TDS监测装置(30)和流量计(40),废水比例调节器(10)具有电控连接端、进水端和出水端,其特征在于流量计(40)安装在废水比例调节器(10)的出水端的下游,流量计(40)和TDS监测装置(30)分别通过信号线与电机电控装置(20)连接,电机电控装置(20)具有控制信号输出端,所述控制信号输出端与废水比例调节器(10)的电控连接端通过信号线连接。2.根据权利要求1所述的调节装置,其特征在于废水比例调节器(10)是无级可调式废水比例调节器。3.根据权利要求2所述的调节装置,其特征在于所述无级可调式废水比例调节器包括电机(1)、阀芯(2)和调节器主体(4),其特征在于电机(1)的电机轴与阀芯(2)机械连接、向阀芯(2)传动;阀芯(2)上部设有外螺纹(21),下部为调节端(24);阀芯上部具有与电机(1)的电机轴机械连接的机构;调节器主体(4)具有三通管件结构,其中一个通路设有与阀芯的外螺纹(21)相配合的内螺纹(41)。4.根据权利要求3所述的调...
【专利技术属性】
技术研发人员:闫正祥,鲁纯,袁银平,陈亦力,
申请(专利权)人:北京碧水源净水科技有限公司,
类型:新型
国别省市:北京;11
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