海船的冷却循环水加药装置制造方法及图纸

技术编号:43945032 阅读:6 留言:0更新日期:2025-01-07 21:34
本技术公开了一种循环水加药装置,特别是涉及一种海船的冷却循环水加药装置。其结构为:清水罐连通的分支输水管路上设置有第一单向阀、第一流量计和第一切断阀,各药剂罐连通的分支输药管路上设置有第二单向阀、第二流量计、第二切断阀,分支输水管路和各分支输药管路与主输药管路连通,主输药管路的出液端与混药罐连接,主输药管路上安装有混药泵,混药罐通过出药管路与循环水系统连通,出药管路上设置有第三单向阀、第三切断阀和注药泵,循环水系统内设置有水质在线分析仪,各流量计、切断阀、混药泵、注药泵、水质在线分析仪、低液位检测仪与控制系统连接。它可以实时响应水质变化、生成配方、且完成多药剂配比的冷却循环水加药装置。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种循环水加药装置,特别是涉及一种海船的冷却循环水加药装置


技术介绍

1、海船的冷却循环水系统,需要定期的添加药剂,以起到保持水质健康状态的目的,避免水质差导致设备损伤。目前,现有应用中的循环水系统加药装置,大多以固定周期,向循环水系统中加入固定配比,固定剂量的药剂。这样的加药设备可以帮助循环水系统在大部分情况下满足水质要求,但离保持优质水质相差甚远,尤其是当循环水系统所在的环境发生变化时,例如当环境温度变化使得水中藻类和菌类的繁殖速度变化、当周围环境中的污染物随大气流动变化而对水质产生影响、当补充水水质本身发生变化时,它们都会导致循环水的水质呈现不规律的变化。这些固定周期,或者固定配比,固定剂量的加药设备,对水质变化不能实时监测,或者即使对水质进行监测,也仅能执行预设固定配比的药剂量,无法精确地根据水质情况实时调整药剂配比,不能很好地适用于对循环水水质变化敏感的应用场合。因此研发一套可实时响应水质变化、自动生成配方、且自动完成多药剂配比的高度智能化的加药装置,成为了本领域技术人员急需解决的技术问题。


技术实现思路

1、本技术所要解决的技术问题是提供一种海船的冷却循环水加药装置,它是一种可以实时响应水质变化、自动生成配方、且自动完成多药剂配比的海船的冷却循环水加药装置。

2、为了解决上述技术问题,本技术是通过以下技术方案实现的:

3、一种海船的冷却循环水加药装置。

4、海船的冷却循环水加药系统,它包括控制系统、注药泵、药剂罐、循环水系统、低液位检测仪,其中清水罐连通的分支输水管路上设置有第一单向阀、第一流量计和第一切断阀,各药剂罐连通的分支输药管路上设置有第二单向阀、第二流量计、第二切断阀,分支输水管路和各分支输药管路与主输药管路连通,主输药管路的出液端与混药罐连接,主输药管路上安装有混药泵,混药罐通过出药管路与循环水系统连通,出药管路上设置有第三单向阀、第三切断阀和注药泵,循环水系统内设置有水质在线分析仪,各流量计、切断阀、混药泵、注药泵、水质在线分析仪、低液位检测仪与控制系统连接。

5、优选的,上述清水罐、混药罐和药剂罐内各安装有一个低液位检测仪。

6、优选的,上述混药罐上安装有搅拌器,搅拌器与控制系统连接。

7、优选的,上述控制系统具体结构如下:控制器与io从站和工程师站通过网络线路通讯连接,io从站与数字输入模块、数字输出模块、模拟量输入模块集成在电路主板上。

8、优选的,上述设置在循环水系统内的水质在线分析仪通过输电线路及信号总线与控制系统的模拟量输入模块连接。

9、优选的,上述清水罐、混药罐、各药剂罐内设置有低液位检测仪,低液位检测仪通过输电线路及信号总线与控制系统的数字输入模块连接。

10、优选的,上述第一流量计和各第二流量计通过输电线路及信号总线与控制系统的模拟量输入模块连接。

11、优选的,上述第一切断阀、各第二切断阀和第三切断阀通过输电线路及信号总线与数字输出模块连接,混药泵和搅拌器通过输电线路及信号总线与控制系统的数字输出模块连接。

12、优选的,上述注药泵通过输电线路及信号总线与变频器连接,变频器通过工业以太网线与控制系统的控制器连接。

13、优选的,上述清水罐、混药罐和药剂罐内各安装有一个过滤网。

14、由于采用上述技术方案,使得本技术具有如下特点和效果:

15、本技术是一种可以实时响应水质变化、自动生成配方、且自动完成多药剂配比的海船的冷却循环水加药装置,它可以实时响应监测数据,及时调整,始终将循环水质始终保持在较优状态,并让水质波动很小,从而更有效地保护设备和管路。每个药剂有独立的出口管路和控制阀,可轻松实现多种类药剂,在任何水质情况下的,任何配比加药,从而满足绝大多数的应用场景。由于针对实时水质情况进行药剂配比,可提高药剂的有效作用率,从而节省药剂使用量。混药泵采用变频控制,自适应动态变化的加药管路,调整混药泵的输出功率,使得参与泵吸的药剂流速始终保持稳定,从而使得药剂的计量准确,最终保证配比的高精度实现。整个过程无需人工参与,从而节省人工成本,并可避免人工监管疏忽带来的其他损失。

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【技术保护点】

1.海船的冷却循环水加药装置,它包括控制系统、注药泵(23)、药剂罐(28)、循环水系统(29)、低液位检测仪(31),其特征在于清水罐(12)连通的分支输水管路上设置有第一单向阀(9)、第一流量计(10)和第一切断阀(11),各药剂罐(28)连通的分支输药管路上设置有第二单向阀(15)、第二流量计(16)、第二切断阀(17),分支输水管路和各分支输药管路与主输药管路(14)连通,主输药管路(14)的出液端与混药罐(18)连接,主输药管路(14)上安装有混药泵(13),混药罐(18)通过出药管路(21)与循环水系统(29)连通,出药管路(21)上设置有第三单向阀(20)、第三切断阀(22)和注药泵(23),循环水系统(29)内设置有水质在线分析仪(25),各流量计、切断阀、混药泵、注药泵、水质在线分析仪、低液位检测仪与控制系统连接。

2.根据权利要求1所述的海船的冷却循环水加药装置,其特征在于所述的混药罐(18)上安装有搅拌器(19),搅拌器(19)与控制系统连接。

3.根据权利要求1所述的海船的冷却循环水加药装置,其特征在于所述的控制系统具体结构如下:控制器(1)与IO从站(2)和工程师站(7)通过网络线路通讯连接,IO从站(2)与数字输入模块(3)、数字输出模块(4)、模拟量输入模块(5)集成在电路主板上。

4.根据权利要求1所述的海船的冷却循环水加药装置,其特征在于所述设置在循环水系统(29)内的水质在线分析仪通过输电线路及信号总线(8)与控制系统的模拟量输入模块(5)连接。

5.根据权利要求1或4所述的海船的冷却循环水加药装置,其特征在于所述的水质在线分析仪包括磷酸根在线分析仪(24)、水质在线分析仪(25)、硬度在线分析仪(26)和酚酞碱度在线分析仪(27)。

6.根据权利要求1所述的海船的冷却循环水加药装置,其特征在于所述的清水罐(12)、混药罐(18)、各药剂罐(28)内设置有低液位检测仪(31),各低液位检测仪(31)通过输电线路及信号总线(8)与控制系统的数字输入模块(3)连接。

7.根据权利要求1所述的海船的冷却循环水加药装置,其特征在于所述的第一流量计(10)和各第二流量计(16)通过输电线路及信号总线(8)与控制系统的模拟量输入模块(5)连接。

8.根据权利要求1所述的海船的冷却循环水加药装置,其特征在于所述的第一切断阀(11)、各第二切断阀(17)和第三切断阀(22)通过输电线路及信号总线(8)与数字输出模块(4)连接,混药泵(13)和搅拌器(19)通过输电线路及信号总线(8)与控制系统的数字输出模块(4)连接。

9.根据权利要求1所述的海船的冷却循环水加药装置,其特征在于所述的注药泵(23)通过输电线路及信号总线(8)与变频器(6)连接,变频器(6)通过工业以太网与控制系统的控制器(1)连接。

10.根据权利要求1或6所述的海船的冷却循环水加药装置,其特征在于所述的清水罐(12)、混药罐(18)和药剂罐(28)内各安装有一个过滤网(30)。

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【技术特征摘要】

1.海船的冷却循环水加药装置,它包括控制系统、注药泵(23)、药剂罐(28)、循环水系统(29)、低液位检测仪(31),其特征在于清水罐(12)连通的分支输水管路上设置有第一单向阀(9)、第一流量计(10)和第一切断阀(11),各药剂罐(28)连通的分支输药管路上设置有第二单向阀(15)、第二流量计(16)、第二切断阀(17),分支输水管路和各分支输药管路与主输药管路(14)连通,主输药管路(14)的出液端与混药罐(18)连接,主输药管路(14)上安装有混药泵(13),混药罐(18)通过出药管路(21)与循环水系统(29)连通,出药管路(21)上设置有第三单向阀(20)、第三切断阀(22)和注药泵(23),循环水系统(29)内设置有水质在线分析仪(25),各流量计、切断阀、混药泵、注药泵、水质在线分析仪、低液位检测仪与控制系统连接。

2.根据权利要求1所述的海船的冷却循环水加药装置,其特征在于所述的混药罐(18)上安装有搅拌器(19),搅拌器(19)与控制系统连接。

3.根据权利要求1所述的海船的冷却循环水加药装置,其特征在于所述的控制系统具体结构如下:控制器(1)与io从站(2)和工程师站(7)通过网络线路通讯连接,io从站(2)与数字输入模块(3)、数字输出模块(4)、模拟量输入模块(5)集成在电路主板上。

4.根据权利要求1所述的海船的冷却循环水加药装置,其特征在于所述设置在循环水系统(29)内的水质在线分析仪通过输电线路及信号总线(8)与控制系统...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐丽君王金龙刘宝廷矫峰刘文利
申请(专利权)人:沈阳创联工业技术有限公司
类型:新型
国别省市:

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