本实用新型专利技术涉及水处理领域,公开了一种提高二氧化碳调pH设备安全性的应急系统,包括载体水管路(8)、二氧化碳气路(9)和碳酸投加管路(10),所述载体水管路(8)上设有压力开关(2),所述二氧化碳气路(9)上设有电磁阀(3),所述压力开关(2)与所述电磁阀(3)通过电信号连接于控制系统(1),所述载体水管路(8)和二氧化碳气路(9)共同汇入混合器(4),所述混合器(4)连接碳酸投加管路(10),可以在紧急情况下有效调节原水pH值,控制水厂出水余铝浓度,保障和提升供水水质。供水水质。供水水质。
【技术实现步骤摘要】
一种提高二氧化碳调pH设备安全性的应急系统
[0001]本技术涉及水处理
,特别是涉及一种提高二氧化碳调pH设备安全性的应急系统。
技术介绍
[0002]目前国内的大部分浅池型水库都存在季节性局部区域藻类生长等富营养化问题。由于藻类在生成过程中需要大量二氧化碳,因而使水中的二氧化碳被大量消耗,使水体pH升高。
[0003]混凝剂主要用于生活饮用水的净化和工业废水以及特殊水质的处理。当前国内大多数水厂都采用铝盐系混凝剂,铝是两性物质,在弱碱情况下有一定的溶解度。因而当水库pH升高时,出厂水存在铝超标风险。同时在中性或碱性pH下,水厂采用的加氯消毒工艺更易生成消毒副产物THMs(三卤甲烷)。铝和消毒副产物都对人体有潜在的危害。人体摄入过量的铝会引起老年性痴呆症、肾功能失调、对体细胞和生殖细胞具有致突变作用。而消毒副产物THMs具有致突变性、致癌性和致畸性,可引起肝、肾和肠道肿瘤。
[0004]针对原水pH值过高,水厂所采取方法主要有两种,一种为适当增加混凝剂投加量,利用混凝剂强酸弱碱盐的性质,降低沉后水的pH值,然而该方法降pH值效果有限,需要消耗较多混凝剂,制水成本上升较多;另一种方法为直接在原水pH值偏高时投加浓酸,但是该方法需新建加酸系统,工程投资比较大;强酸具有腐蚀性,属危险化学品,存在安全风险。故亟需一种投加二氧化碳调节pH值的方法,使pH值的调节效果明显且安全可靠。
技术实现思路
[0005]为克服上述现有技术存在的不足,本技术之目的在于提供一种提高二氧化碳调pH设备安全性的应急系统,通过设置压力开关、电磁阀和控制系统,可以将二氧化碳与水在高压下混合形成碳酸溶液,将生成的碳酸溶液投加至原水以调节原水的pH值。
[0006]为达上述目的,本技术提出一种提高二氧化碳调pH设备安全性的应急系统,包括载体水管路,二氧化碳气路和碳酸投加管路,所述载体水管路上设有压力开关,所述二氧化碳气路上设有电磁阀,所述压力开关与所述电磁阀通过电信号连接于控制系统,实现压力开关、控制系统和电磁阀三者的联动,所述载体水管路和二氧化碳气路共同连接混合器,所述混合器连接碳酸投加管路。
[0007]进一步地,所述压力开关采用CPU模块化信号处理的压力传感器,对介质压力信号进行检测、显示、报警。
[0008]进一步地,所述压力开关设定启动压力值为0.2Mpa,当载体水压力小于0.2Mpa时,压力开关向控制系统发送应急处置信号。
[0009]进一步地,所述电磁阀选用常开式,当设备正常运行时即为通路,当接收到来自控制系统的信号后,电磁阀内部线圈通电,气路断开,切断二氧化碳气体供应。
[0010]进一步地,所述载体水管路设有水泵,所述水泵压力设置为0.4MPa以上。
[0011]进一步地,所述碳酸投加管路连接于原水管道,所述碳酸投加管路顶部设有扩散器,所述扩散器位于原水管道内。
[0012]进一步地,所述二氧化碳气路上还设有pH反馈调节阀,用以通过接收到的pH信号调整二氧化碳投加量。
[0013]与现有技术相比,本技术具有如下优点:
[0014](1)可以在紧急情况下有效调节原水pH值,降低水厂出水余铝浓度,保障和提升供水水质。
[0015](2)可以提高二氧化碳的利用率,降低其溢失率,充分发挥其调节pH值的能力,效果明显。
[0016](3)可以防止大量二氧化碳气体溢失,保障断水即断气,避免引发沉淀池气浮的现象。
附图说明
[0017]图1为本技术一种提高二氧化碳调pH设备安全性的应急系统的结构示意图。
[0018]附图标记为:1
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控制系统;2
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压力开关;3
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电磁阀;4
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混合器;5
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pH反馈调节阀;6
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水泵;7
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扩散器;8
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载体水管路;9
‑
二氧化碳气路;10
‑
碳酸投加管路;11
‑
原水管道。
具体实施方式
[0019]以下通过特定的具体实例并结合附图说明本技术的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭示的内容轻易地了解本技术的其它优点与功效。本技术亦可通过其它不同的具体实例加以施行或应用,本说明书中的各项细节亦可基于不同观点与应用,在不背离本技术的精神下进行各种修饰与变更。
[0020]图1为本技术一种提高二氧化碳调pH设备安全性的应急系统的结构示意图,如图1所示,本技术一种提高二氧化碳调pH设备安全性的应急系统,包括载体水管路8,二氧化碳气路9和碳酸投加管路10,所述载体水管路8上设有压力开关2,所述二氧化碳气路9上设有电磁阀3,所述压力开关2与所述电磁阀3通过电信号连接于控制系统1,以实现压力开关2、控制系统1和电磁阀3三者的联动,所述载体水管路8和二氧化碳气路9共同连接混合器4,所述混合器4连接碳酸投加管路10。
[0021]进一步地,所述压力开关2采用高精度、高稳定性的压力传感器,再经过专用CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警。
[0022]进一步地,所述压力开关2设定启动压力值为0.2Mpa,当载体水压力小于0.2Mpa时,压力开关2向控制系统1发送应急处置信号,实现与电磁阀3的联动,切断二氧化碳气体供应。
[0023]进一步地,所述电磁阀3选用常开式电磁阀,当设备正常运行时即为通路,当接收到来自控制系统的信号后,电磁阀3内部线圈通电,气路断开,切断二氧化碳气体供应。
[0024]进一步地,所述载体水管路8设有水泵6,所述水泵6压力设置为0.4MPa以上,用以抽取自来水并提供二氧化碳气体与水反应所需压力。
[0025]进一步地,所述碳酸投加管路10连接于原水管道11,所述碳酸投加管路10顶部设有扩散器7,所述扩散器7位于原水管道11内,以降低二氧化碳的溢失率。
[0026]进一步地,所述二氧化碳气路9上还设有pH反馈调节阀5,用以通过接收到的pH信号调整二氧化碳投加量。
[0027]现结合如下具体实施例进一步说明:
[0028]如图1所示,二氧化碳气体与载体水分别通过二氧化碳气路9和载体水管路8汇入混合器4内,于混合器4中混合形成碳酸溶液,其中自来水由水泵6抽送,水泵6压力设置为不低于0.4MPa;混合后的碳酸溶液通过扩散器7投加至原水管道11的原水中,与原水中的碱性物质反应,从而降低和稳定原水pH值。当水泵6损坏或出现其他载体水供应问题时,会导致载体水管路8压力下降。当载体水管路8上的压力开关2感应到压力小于0.2MPa时,会向控制系统1发送信号,继而启动二氧化碳气路9上的电磁阀3,切断二氧化碳供应,保证断水即断气。
[0029]可见,本技术一种提高二氧化碳调pH设备安全性的应急系统通过压力开关2、电磁阀3和控制系统1三者的相互联动,保证断本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种提高二氧化碳调pH设备安全性的应急系统,其特征在于:包括载体水管路(8)、二氧化碳气路(9)和碳酸投加管路(10),所述载体水管路(8)上设有压力开关(2),所述二氧化碳气路(9)上设有电磁阀(3),所述压力开关(2)与所述电磁阀(3)通过电信号连接于控制系统(1),所述载体水管路(8)和二氧化碳气路(9)共同连接于混合器(4),所述混合器(4)连接所述碳酸投加管路(10)。2.如权利要求1所述的一种提高二氧化碳调pH设备安全性的应急系统,其特征在于:所述压力开关(2)为经过CPU模块化信号处理的压力传感器,对介质压力信号...
【专利技术属性】
技术研发人员:吕玉龙,陆劲蓉,王盛,徐鸿凯,乐勤,吴雪飞,胡涛,向国涛,
申请(专利权)人:上海城投水务集团有限公司制水分公司,
类型:新型
国别省市:
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