System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种离子水制备装置及制备方法制造方法及图纸_技高网

一种离子水制备装置及制备方法制造方法及图纸

技术编号:44195855 阅读:0 留言:0更新日期:2025-02-06 18:33
本发明专利技术提供了一种离子水制备装置及制备方法,制备方法包括以下步骤:S1、设备准备;S2、电解;S3、双重过滤;S4、水质检测;S5、水质自动调节,①PLC控制器根据收集的水质检测单元数据,将检测的pH值通过存储的pH值与电导率对照表进行比对,得出对应的电导率;②计算施加的电压;③计算要调整的电压差值;④调节电解单元的电压,PLC控制器根据电压差值,对实际施加的电压进行调整;⑤重复以上步骤①~④,完成自动调节电解单元的电压。本发明专利技术采用对实际施加的电压进行电压差值调整的方法,能够实时检测水质并自动调节电解电压,确保水质稳定在最佳范围内,解决了现有技术中水质不稳定的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及离子水制备,具体涉及一种离子水制备装置及制备方法


技术介绍

1、现有技术中的离子水制备装置通常采用电解方法,通过隔膜将水分离为碱性和酸性两种水。存在以下技术缺陷:1)、由于缺乏实时检测和反馈系统,这些装置无法根据水质的变化自动调节电解参数,导致水质波动,影响使用效果;2)、传统离子水制备装置生成的水通常不能直接饮用,需要进一步处理,以使其达到饮用标准,增加了使用复杂性和成本。

2、因此,如何设计一种实时检测水质并自动调节电解参数的离子水制备装置,如何设计一种对实际施加的电压进行电压差值调整的离子水制备方法,成为急需解决的问题。


技术实现思路

1、针对现有技术存在的问题,本专利技术提供一种离子水制备装置及制备方法,以解决上述至少一种技术问题。

2、本专利技术的技术方案是:一种离子水制备方法,包括以下步骤:

3、s1、设备准备,

4、预处理水通过管道分别接入阳极室和阴极室;

5、s2、电解,

6、通过plc控制器启动电解单元,阳极室的正电极、阴极室的负电极分别对预处理水进行电解,正电极放电后生成酸性离子水,负电极放电后生成碱性离子水;

7、s3、双重过滤,

8、阴极室的碱性离子水通过输水管进入双重过滤单元,通过活性炭过滤层、深度净化装置对碱性离子水进行双重过滤;

9、s4、水质检测,

10、经过双重过滤后的碱性离子水进入储水箱,储水箱内的水质检测传感器实时监控碱性离子水的ph值、矿物质含量的关键指标,检测结果实时显示在显示屏上;

11、s5、水质自动调节,

12、①plc控制器根据收集的水质检测单元数据,将检测的ph值通过存储的ph值与电导率对照表进行比对,得出对应的电导率;

13、②计算施加的电压,

14、电阻率的倒数就是电导率,由此可以得到欧姆电导定律的关系方程g=i/u,公式变形为u=i/g,

15、其中i为经过导体的电流;u为施加的电压;g为离子导体的电导率;

16、plc控制器在电流值不变的情况下,计算出实际施加的电压;

17、③计算要调整的电压差值,

18、plc控制器内存储有设定的ph值及对应的电压,存储的电压与实际施加的电压进行差值计算,得出电压差值;

19、④调节电解单元的电压,

20、plc控制器根据电压差值,对实际施加的电压进行调整;

21、⑤重复以上步骤①~④,完成自动调节电解单元的电压。

22、本专利技术采用在plc控制器内存储设定的ph值及对应的电压,将检测的ph值通过存储的ph值与电导率对照表进行比对,得出对应的电导率,并计算出实际施加的电压;通过存储的电压与实际施加的电压进行差值计算,得出电压差值,对实际施加的电压进行电压差值调整的方法,能够实时检测水质并自动调节电解电压,确保水质稳定在最佳范围内,解决了现有技术中水质不稳定的问题。

23、本专利技术的技术方案是:一种离子水制备装置,包括电解单元、双重过滤单元、水质检测单元、自动调节单元,所述自动调节单元包括plc控制器,电解单元包括电解箱,电解箱位于机架的上部,电解箱连接预处理水的水源,机架的下部设置有储水箱,电解箱通过隔膜分为阴极室和阳极室;阴极室和阳极室内均设置有电极,电极均为铂钛电极,电极连接plc控制器,其中阴极室连接负电极,生成碱性离子水;阳极室连接正电极,生成酸性离子水,阳极室的下部接废水箱;阴极室的下部依次通过输水管、双重过滤单元,最后与储水箱连接。

24、本专利技术采用通过水质检测单元及自动调节单元,能够实时检测水质并自动调节电解参数,确保生成的碱性离子水可直接饮用,酸性离子水可用于外用,解决了现有技术无法根据水质的变化自动调节电解参数,导致水质波动,影响使用效果的技术缺陷。

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【技术保护点】

1.一种离子水制备装置,包括电解单元、双重过滤单元、水质检测单元、自动调节单元,其特征在于:所述自动调节单元包括PLC控制器,电解单元包括电解箱,电解箱位于机架的上部,电解箱连接预处理水的水源,机架的下部设置有储水箱(7),电解箱通过隔膜分为阴极室(3)和阳极室(1);阴极室(3)和阳极室(1)内均设置有电极(2),电极(2)连接PLC控制器,其中阴极室(3)连接负电极,生成碱性离子水;阳极室(1)连接正电极,生成酸性离子水,阳极室(1)的下部接废水箱;阴极室(3)的下部依次通过输水管(4)、双重过滤单元,最后与储水箱(7)连接。

2.根据权利要求1所述的一种离子水制备装置,其特征在于:所述双重过滤单元包括第一过滤单元、第二过滤单元,第一过滤单元位于机架的中部,第一过滤单元采用活性炭过滤层(5)。

3.根据权利要求1所述的一种离子水制备装置,其特征在于:所述第二过滤单元采用深度净化装置(8),深度净化装置(8)位于储水箱(7)的一侧。

4.根据权利要求1所述的一种离子水制备装置,其特征在于:所述水质检测单元包括水质检测传感器(6),水质检测传感器(6)位于储水箱(7)内,水质检测传感器(6)通过PLC控制器连接显示屏,水质检测传感器(6)的检测结果能实时显示在显示屏上。

5.根据权利要求4所述的一种离子水制备装置,其特征在于:所述PLC控制器根据收集的水质检测单元数据,根据设定值自动调节电解单元的电压。

6.一种离子水制备方法,其特征在于:包括以下步骤:

7.根据权利要求6所述的一种离子水制备方法,其特征在于:所述的步骤S5水质自动调节中,存储的电压减去实际施加的电压,得出的电压差值为正,PLC控制器对实际施加的电压增加电压差值。

8.根据权利要求6所述的一种离子水制备方法,其特征在于:所述的步骤S5水质自动调节中,存储的电压减去实际施加的电压,得出的电压差值为负,PLC控制器对实际施加的电压减少电压差值。

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【技术特征摘要】

1.一种离子水制备装置,包括电解单元、双重过滤单元、水质检测单元、自动调节单元,其特征在于:所述自动调节单元包括plc控制器,电解单元包括电解箱,电解箱位于机架的上部,电解箱连接预处理水的水源,机架的下部设置有储水箱(7),电解箱通过隔膜分为阴极室(3)和阳极室(1);阴极室(3)和阳极室(1)内均设置有电极(2),电极(2)连接plc控制器,其中阴极室(3)连接负电极,生成碱性离子水;阳极室(1)连接正电极,生成酸性离子水,阳极室(1)的下部接废水箱;阴极室(3)的下部依次通过输水管(4)、双重过滤单元,最后与储水箱(7)连接。

2.根据权利要求1所述的一种离子水制备装置,其特征在于:所述双重过滤单元包括第一过滤单元、第二过滤单元,第一过滤单元位于机架的中部,第一过滤单元采用活性炭过滤层(5)。

3.根据权利要求1所述的一种离子水制备装置,其特征在于:所述第二过滤单元采用深度净化装置(8),深度净化装置(8)位于储水箱(7...

【专利技术属性】
技术研发人员:王腾蛟徐拯鲍涛张裕艾彬王灵
申请(专利权)人:中国人民解放军海军军医大学
类型:发明
国别省市:

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