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基于物理方法的火发电厂反渗透系统杀菌装置

阅读:168发布:2020-05-11

专利汇可以提供基于物理方法的火发电厂反渗透系统杀菌装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及一种基于物理方法的火 力 发电厂 反渗透 系统杀菌装置,包括流量计、腔体、紫外灯、清洗装置、紫外光强度检测器和程控箱;腔体上设有紫外光强度检测器;腔体端部设有流量计;腔体底部设有滚轮;腔体内设有紫外灯,紫外灯平行于腔体走向,紫外灯位于腔体中央及内边缘一圈,并且呈圆周对称分布;紫外灯外套有 石英 套管 ,石英套管外套有清洗装置,清洗装置之间通过清洗装置 定位 杆连接,清洗装置定位杆上安装有清洗装置移动 电机 ;程控箱位于腔体上部,程控箱上设有紫外灯 开关 。本实用新型的有益效果是:采用物理方法杀菌,不投加化学药剂,减轻 火力发电厂 反渗透系统和后续处理设备的运行负担,同时不存在 杀菌剂 污堵及 氧 化 反渗透膜 的可能。(ESM)同样的 发明 创造已同日 申请 发明 专利,下面是基于物理方法的火发电厂反渗透系统杀菌装置专利的具体信息内容。

1.一种基于物理方法的火发电厂反渗透系统杀菌装置,其特征在于:包括流量计(1)、腔体(2)、紫外灯(10)、清洗装置(11)、紫外光强度检测器(9)和程控箱;腔体(2)上设有紫外光强度检测器(9);腔体(2)端部设有流量计(1);腔体(2)底部设有滚轮(7);腔体(2)内设有紫外灯(10),紫外灯(10)平行于腔体(2)走向,紫外灯(10)位于腔体(2)中央及内边缘一圈,并且呈圆周对称分布;紫外灯(10)外套有石英套管,石英套管外套有清洗装置(11),清洗装置(11)之间通过清洗装置定位杆(12)连接,清洗装置定位杆(12)上安装有清洗装置移动电机(13);程控箱位于腔体(2)上部,程控箱上设有紫外灯开关(6)。
2.根据权利要求1所述的基于物理方法的火力发电厂反渗透系统杀菌装置,其特征在于:石英套管由两端端盖及清洗装置(11)三点进行定位。
3.根据权利要求1所述的基于物理方法的火力发电厂反渗透系统杀菌装置,其特征在于:腔体(2)内壁涂覆石英涂层。
4.根据权利要求1所述的基于物理方法的火力发电厂反渗透系统杀菌装置,其特征在于:清洗装置定位杆(12)主要由主杆和支架组成,主杆平行于紫外灯(10),主杆通过支架连接清洗装置(11)。
5.根据权利要求1所述的基于物理方法的火力发电厂反渗透系统杀菌装置,其特征在于:程控箱面板上设有电流表(3)、电压表(4)、流量显示器(5)和时间计时器(8)。
6.根据权利要求1所述的基于物理方法的火力发电厂反渗透系统杀菌装置,其特征在于:紫外灯开关(6)与紫外灯(10)数量相同。
7.根据权利要求1所述的基于物理方法的火力发电厂反渗透系统杀菌装置,其特征在于:程控箱与远程控制系统连接。
8.根据权利要求1所述的基于物理方法的火力发电厂反渗透系统杀菌装置,其特征在于:腔体(2)的进管处设有吸光度自动测量装置。

说明书全文

基于物理方法的火发电厂反渗透系统杀菌装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种基于物理方法的火力发电厂反渗透系统杀菌装置,属于应用技术领域。

背景技术

[0002] 反渗透膜作为一种高效的脱盐手段广泛的应用于火力发电厂处理行业,但反渗透膜因为进水水质的影响经常出现污染现象,需频繁进行化学清洗,但频繁的化学清洗将降低反渗透的使用寿命,反渗透膜污染的类型中微生物污染是其主要的类型之一,具有污染迅速,较难根除的特点。目前普遍采取的反渗透杀菌方法为非化型杀菌剂定期或连续投加,但非氧化型杀菌剂价格昂贵,且容易造成反渗透膜污堵。因此研发一种防止反渗透膜微生物污染的方法和设备是十分必要的。实用新型内容
[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术中的不足,提供一种基于物理方法的火力发电厂反渗透系统杀菌装置。
[0004] 这种基于物理方法的火力发电厂反渗透系统杀菌装置,包括流量计、腔体、紫外灯、清洗装置、紫外光强度检测器和程控箱;腔体上设有紫外光强度检测器;腔体端部设有流量计;腔体底部设有滚轮;腔体内设有紫外灯,紫外灯平行于腔体走向,紫外灯位于腔体中央及内边缘一圈,并且呈圆周对称分布;紫外灯外套有石英套管,石英套管外套有清洗装置,清洗装置之间通过清洗装置定位杆连接,清洗装置定位杆上安装有清洗装置移动电机;程控箱位于腔体上部,程控箱上设有紫外灯开关
[0005] 作为优选:石英套管由两端端盖及清洗装置三点进行定位。
[0006] 作为优选:腔体内壁涂覆石英涂层。
[0007] 作为优选:清洗装置定位杆主要由主杆和支架组成,主杆平行于紫外灯,主杆通过支架连接清洗装置。
[0008] 作为优选:程控箱面板上设有电流表、电压表、流量显示器和时间计时器。
[0009] 作为优选:紫外灯开关与紫外灯数量相同。
[0010] 作为优选:程控箱与远程控制系统连接。
[0011] 作为优选:腔体的进水管处设有吸光度自动测量装置。
[0012] 本实用新型的有益效果是:本实用新型采用物理方法杀菌,不投加化学药剂,减轻火力发电厂反渗透系统和后续处理设备的运行负担,同时不存在杀菌剂污堵及氧化反渗透膜的可能。并且采用物理方法杀菌价格较低,降低反渗透运行成本,延长反渗透清洗周期,间接增加反渗透膜使用寿命。附图说明
[0013] 图1为基于物理方法的火力发电厂反渗透系统杀菌装置正面图;
[0014] 图2为基于物理方法的火力发电厂反渗透系统杀菌装置局部侧面图。
[0015] 附图标记说明:1、流量计,2、腔体,3、电流表,4、电压表,5、流量显示器,6、紫外灯开关,7、滚轮,8、时间计时器,9、紫外光强度检测器,10、紫外灯,11、清洗装置, 12、清洗装置定位杆,13、清洗装置移动电机。

具体实施方式

[0016] 下面结合实施例对本实用新型做进一步描述。下述实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。
[0017] 所述的基于物理方法的火力发电厂反渗透系统杀菌装置,包括流量计1、腔体2、紫外灯 10、清洗装置11、紫外光强度检测器9、程控箱。腔体2上设有紫外光强度检测器9。腔体2 端部设有流量计1。腔体2底部设有滚轮7,使整个装置可以移动,便于维修和安装使用。腔体2内设有紫外灯10,紫外灯10平行于腔体2走向,紫外灯10位于腔体2中央及内边缘一圈,呈圆周对称分布。紫外灯10外套有石英套管,石英套管由两端端盖、清洗装置11三点进行定位。腔体2内壁涂覆石英涂层,紫外光可在腔体2内部充分折射,增加杀菌效果。石英套管外套有在线自动的清洗装置11,清洗装置11之间通过清洗装置定位杆12连接,清洗装置定位杆12主要由主杆和支架组成,主杆平行于紫外灯10,主杆通过支架连接清洗装置 11。清洗装置定位杆12上安装有清洗装置移动电机13,使清洗装置11能在石英套管上移动清洗。程控箱位于腔体2上部,程控箱面板上设有电流表3、电压表4、流量显示器5、时间计时器8和紫外灯开关6,紫外灯开关6与紫外灯10数量相同,可分别控制腔体2内的紫外灯10。程控箱与远程控制室控制系统连接,可实现远程操控紫外杀菌装置的紫外灯开关6。
[0018] 反渗透系统的保安过滤器前设置紫外杀菌装置,反渗透系统前端进水流向为紫外杀菌装置、保安过滤器、反渗透膜。沿水流方向经过紫外杀菌装置的流量计1、腔体2,利用紫外灯 10对水进行杀菌。
[0019] 清洗装置11可根据水质设置清洗时间间隔,能够实现设备运行时的在线清洗,清洗时清洗装置11沿清洗装置定位杆12往复移动,对石英套管外壁进行擦拭,清洗装置11能够防止石英套管发热引起的外壁结垢,便于灯管安装及固定,提高灯源照射效率。
[0020] 紫外光强度检测器9可实时检测光强度,在紫外灯管光强度衰减至一定程度进行及时更换。
[0021] 程控箱上设有电流表3、电压表4、流量显示器5、时间计时器8,并设有远程功能,可在远方控制系统实时监控紫外杀菌装置的电流、电压、流量、灯管使用时间。
[0022] 程控箱上设有紫外灯开关6,可现场控制不同的紫外灯10开或关,同样此功能可实现远程操控,可随流量的变化配合紫外灯开启支数。
[0023] 紫外杀菌装置进水管上设有吸光度自动测量装置,可根据吸光度变化检测水质,调节灯管功率,达到节能的目的。
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