一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置制造方法及图纸

技术编号:41380291 阅读:5 留言:0更新日期:2024-05-20 10:22
本技术涉及纯水制备系统用技术领域,公开了一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,包括罐体,所述罐体的上端设置有罐盖,所述罐盖的上端面外侧均匀间隔开设有多个通孔,所述罐盖的下端面中部固定连接有螺纹接口,所述螺纹接口的外壁螺纹连接有滤筒,所述滤筒的外壁均匀间隔开设有多个过滤孔,所述罐体的外壁螺纹连接有多个电导率探头。本技术中,在罐体的内部设置有多处的电导率探头,可以完成罐体内部多处的监测,从而提高监测结果精度,并且在电导率探头的前端设置有防污染涂层,通过设置的防污染涂层可以减少污染物在表面的吸附,保持传感器的敏感性,可以延长传感器的使用寿命并减少维护频率。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及纯水制备系统用,尤其涉及一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置


技术介绍

1、在纯水制备系统中使用电导监测装置是常见的做法,纯水的电导率通常与其中的溶解物质浓度相关,因此电导率的变化可以反映出水的纯净程度,电导监测装置的作用是实时监测纯水的电导率,并根据设定的阈值进行报警或控制操作,当电导率超过预设范围时,可能意味着水质不合格或系统故障,需要采取相应的措施,如停止生产或进行维护保养。

2、电导检测装置在使用时,大多都是通过电导率探头对内部的液体进行检测,但是大多只设置有一个电导率探头只能对罐体内部的某一处进行监测,监测处数量较少,可能导致监测结果精度较差,并且传统的检测装置电导率探头的前端并未设置有防污染结构,长时间使用后,污染物会吸附在电导率探头的表面,降低探头的敏感性,需要经常对其进行维护。

3、因此,本领域技术人员提供了一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。


技术实现思路

1、本技术的目的是解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,本电导监测装置对比现有电导检测装置,在罐体的内部设置有多处的电导率探头,可以完成罐体内部多处的监测,从而提高监测结果精度,并且在电导率探头的前端设置有防污染涂层,通过设置的防污染涂层可以减少污染物在表面的吸附,保持传感器的敏感性,可以延长传感器的使用寿命并减少维护频率。

2、为实现上述目的,本技术提供了如下技术方案:一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,包括罐体,所述罐体的上端设置有罐盖,所述罐盖的上端面外侧均匀间隔开设有多个通孔,所述罐盖的下端面中部固定连接有螺纹接口,所述螺纹接口的外壁螺纹连接有滤筒,所述滤筒的外壁均匀间隔开设有多个过滤孔,所述罐体的外壁螺纹连接有多个电导率探头,多个所述电导率探头的前端均设置有防污染涂层,多个所述电导率探头的中部均设置有连接螺纹,多个所述电导率探头均通过连接螺纹与罐体螺纹连接,所述罐体的外壁前端设置有控制面板;

3、通过上述技术方案,本电导监测装置对比现有电导检测装置,在罐体的内部设置有多处的电导率探头,可以完成罐体内部多处的监测,从而提高监测结果精度,并且在电导率探头的前端设置有防污染涂层,通过设置的防污染涂层可以减少污染物在表面的吸附,保持传感器的敏感性,可以延长传感器的使用寿命并减少维护频率。

4、进一步地,多个所述电导率探头的外壁一侧均固定设置有密封圈,多个所述密封圈均由橡胶材料制成;

5、通过上述技术方案,通过设置的密封圈提高接口处的密封性,不易发生渗漏。

6、进一步地,所述罐盖的上端面外侧均匀间隔设置有多个安装螺钉,多个所述安装螺钉的尾端均通过通孔贯穿罐盖并与罐体螺纹连接;

7、通过上述技术方案,通过设置的安装螺钉提高罐盖的安装拆卸便捷性,方便对滤筒进行更换。

8、进一步地,所述罐盖的上端面中部固定连接有入液管,所述入液管的中部设置有进液电磁阀;

9、通过上述技术方案,通过入液管完成入液工作,通过入液电磁阀对入液工作进行控制。

10、进一步地,所述罐体的下端面中部固定连接有排液管,所述排液管的中部设置有排液电磁阀;

11、通过上述技术方案,通过排液管完成排液工作,通过排液电磁阀对排液工作进行控制。

12、进一步地,所述控制面板与电导率探头、进液电磁阀、排液电磁阀均电性连接,所述罐体的下端面中部一侧设置有蓄电池,所述蓄电池与控制面板电性连接;

13、通过上述技术方案,通过其电性连接提高该装置的智能化程度。

14、进一步地,所述罐体的下端面均匀间隔固定连接有四个支撑腿;

15、通过上述技术方案,通过设置的支撑腿增加该装置的稳定性。

16、进一步地,所述防污染涂层由聚四氟乙烯材料制成;

17、通过上述技术方案,通过该材料制成的防污染涂层使得电导率探头前端可以减少污染物在表面的吸附,保持传感器的敏感性,进而可以延长传感器的使用寿命并减少维护频率。

18、本技术具有如下有益效果:

19、1、本技术提出的一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,本电导监测装置对比现有电导检测装置,在罐体的内部设置有多处的电导率探头,多个电导率探头均与控制面板电性连接,可以完成罐体内部多处的监测,从而提高监测结果精度,并且电导率探头通过中部的连接螺纹与罐体螺纹连接,通过该结构设计,提高电导率探头的更换便捷性。

20、2、本技术提出的一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,本电导监测装置对比现有电导检测装置,在电导率探头的前端设置有防污染涂层,防污染涂层由聚四氟乙烯材料制成,通过该材料制成的防污染涂层使得电导率探头前端可以减少污染物在表面的吸附,保持传感器的敏感性,进而可以延长传感器的使用寿命并减少维护频率,该防污染涂层并未设置在探头前端的信号发射区,不会影响探头的正常工作。

21、3、本技术提出的一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,本电导监测装置对比现有电导检测装置,在罐盖的下端螺纹连接有滤筒,通过设置的滤筒对进水进行一个过滤,使得较大的杂质不会进入罐体内部,从而大大增加该装置的实用性能。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,包括罐体(2),其特征在于:所述罐体(2)的上端设置有罐盖(4),所述罐盖(4)的上端面外侧均匀间隔开设有多个通孔(14),所述罐盖(4)的下端面中部固定连接有螺纹接口(13),所述螺纹接口(13)的外壁螺纹连接有滤筒(12),所述滤筒(12)的外壁均匀间隔开设有多个过滤孔(15),所述罐体(2)的外壁螺纹连接有多个电导率探头(8),多个所述电导率探头(8)的前端均设置有防污染涂层(18),多个所述电导率探头(8)的中部均设置有连接螺纹(17),多个所述电导率探头(8)均通过连接螺纹(17)与罐体(2)螺纹连接,所述罐体(2)的外壁前端设置有控制面板(3)。

2.根据权利要求1所述的一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,其特征在于:多个所述电导率探头(8)的外壁一侧均固定设置有密封圈(16),多个所述密封圈(16)均由橡胶材料制成。

3.根据权利要求1所述的一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,其特征在于:所述罐盖(4)的上端面外侧均匀间隔设置有多个安装螺钉(5),多个所述安装螺钉(5)的尾端均通过通孔(14)贯穿罐盖(4)并与罐体(2)螺纹连接。

4.根据权利要求1所述的一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,其特征在于:所述罐盖(4)的上端面中部固定连接有入液管(6),所述入液管(6)的中部设置有进液电磁阀(7)。

5.根据权利要求1所述的一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,其特征在于:所述罐体(2)的下端面中部固定连接有排液管(10),所述排液管(10)的中部设置有排液电磁阀(9)。

6.根据权利要求1所述的一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,其特征在于:所述控制面板(3)与电导率探头(8)、进液电磁阀(7)、排液电磁阀(9)均电性连接,所述罐体(2)的下端面中部一侧设置有蓄电池(11),所述蓄电池(11)与控制面板(3)电性连接。

7.根据权利要求1所述的一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,其特征在于:所述罐体(2)的下端面均匀间隔固定连接有四个支撑腿(1)。

8.根据权利要求1所述的一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,其特征在于:所述防污染涂层(18)由聚四氟乙烯材料制成。

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【技术特征摘要】

1.一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,包括罐体(2),其特征在于:所述罐体(2)的上端设置有罐盖(4),所述罐盖(4)的上端面外侧均匀间隔开设有多个通孔(14),所述罐盖(4)的下端面中部固定连接有螺纹接口(13),所述螺纹接口(13)的外壁螺纹连接有滤筒(12),所述滤筒(12)的外壁均匀间隔开设有多个过滤孔(15),所述罐体(2)的外壁螺纹连接有多个电导率探头(8),多个所述电导率探头(8)的前端均设置有防污染涂层(18),多个所述电导率探头(8)的中部均设置有连接螺纹(17),多个所述电导率探头(8)均通过连接螺纹(17)与罐体(2)螺纹连接,所述罐体(2)的外壁前端设置有控制面板(3)。

2.根据权利要求1所述的一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,其特征在于:多个所述电导率探头(8)的外壁一侧均固定设置有密封圈(16),多个所述密封圈(16)均由橡胶材料制成。

3.根据权利要求1所述的一种纯水制备系统用的低维护高精度电导监测装置,其特征在于:所述罐盖(4)的上端面外侧均匀间隔设置有多个安装螺钉(5),多个所述安装螺钉(5)的尾端均通过通孔...

【专利技术属性】
技术研发人员:张建鹏李云峰
申请(专利权)人:上海问鼎环保科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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