CN211896442U - 一种用于清洗微型石英晶体谐振器的纯水设备 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种水质稳定、清洗效果佳和有效降低清洗不良率的用于清洗微型石英晶体谐振器的纯水设备。本实用新型包括依次相连接的原水箱、原水泵、砂滤器、碳滤器、EDI***、精滤器、纯水箱和石英晶体清洗组件,碳滤器和EDI***之间还设置有RO反渗透***,RO反渗透***包括RO膜反渗透过滤器和与RO膜反渗透过滤器相连接通的RO水箱,RO水箱上设置有加药箱和加药计量泵,纯水箱设有与石英晶体清洗组件相连通的出水管,出水管上设置有出水控制阀,纯水箱上还设置有于RO水箱相连通的回水管,回水管的管道位置高于出水管的管道位置。本实用新型应用于纯水设备的技术领域。

Description

一种用于清洗微型石英晶体谐振器的纯水设备
技术领域
本实用新型涉及一种纯水设备,特别涉及一种用于清洗微型石英晶体谐振器的纯水设备。
背景技术
现有清洗微型石英晶体谐振器的纯水设备、是由混合床的再生阳树脂、当混合床运行失效之后,必须设法将阴、阳树脂分离,以便再生。这是关键的操作步骤。在实际生产中,大都采用水力筛分法,利用阴、阳树脂相对密度的不同,用反洗的水力,将树脂悬浮起来,在到达一定的膨胀率之后,让树脂沉降下来,阳树脂的相对密度大沉于下面,阴树脂的相对密度小浮于上面,使两种树脂明显分开。反洗分层操作时,开始的流速要小,逐渐增大流速至10m/h左右,树脂膨胀率达到50%,时间约15min,然后静置,放水操作,约10~15min,将水放至树脂层上面约10mm为止。混合床树脂分层有时要2次,甚至3次方才分好,有的时候通以压缩空气反洗,或者通入NaOH溶液,将阴树脂再生成OH型,阳树脂变为Na型,使两者间密度差加大,以增加分层效果、使清洗工程水质不稳定、难以水质达标,造成石英晶体谐振器未能达到清洗效果、导致不良率升高。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供了一种水质稳定、清洗效果佳和有效降低清洗不良率的用于清洗微型石英晶体谐振器的纯水设备。
本实用新型所采用的技术方案是:本实用新型包括依次相连接的原水箱、原水泵、砂滤器、碳滤器、EDI***、精滤器、纯水箱和石英晶体清洗组件,所述碳滤器和所述EDI***之间还设置有RO反渗透***,所述RO反渗透***包括RO膜反渗透过滤器和与所述RO膜反渗透过滤器相连接通的RO水箱,所述RO水箱上设置有加药箱和加药计量泵,所述加药箱与所述RO水箱相连接,所述加药计量泵设置于所述加药箱与所述RO水箱连接的管道上,所述纯水箱设有与所述石英晶体清洗组件相连通的出水管,所述出水管上设置有出水控制阀,所述纯水箱上还设置有于所述RO水箱相连通的回水管,所述回水管的管道位置高于所述出水管的管道位置。
进一步的,所述EDI***为电去离子***,所述电去离子***是由阴膜,阳膜和隔板多组交替排列形成浓室和淡室,所述淡室内填充有交换树脂。
进一步的,所述加药箱内装有阻垢剂,所述阻垢剂为分散型隐蔽剂。
进一步的,所述回水管安装于所述纯水箱的顶部,所述出水管安装于所述纯水箱的底部。
进一步的,所述纯水箱和所述石英晶体清洗组件的连接管道上设置有第一纯水泵和与所述第一纯水泵相连接的出水控制阀,所述连接管道上并联有备用管道,所述备用管道上设置有第二纯水泵和与所述第二纯水泵相连接的第二控制阀,所述石英晶体清洗组件包括若干个并联的石英晶体清洗机,所述连接管道均与所述石英晶体清洗机相连接,且连接管道与每个所述石英晶体清洗机之间均设置有开关阀。
本实用新型的有益效果是:由于本实用新型包括依次相连接的原水箱、原水泵、砂滤器、碳滤器、EDI***、精滤器、纯水箱和石英晶体清洗组件,所述碳滤器和所述EDI***之间还设置有RO反渗透***,所述RO反渗透***包括RO膜反渗透过滤器和与所述RO膜反渗透过滤器相连接通的RO水箱,所述RO水箱上设置有加药箱和加药计量泵,所述加药箱与所述RO水箱相连接,所述加药计量泵设置于所述加药箱与所述RO水箱连接的管道上,所述纯水箱设有与所述石英晶体清洗组件相连通的出水管,所述出水管上设置有出水控制阀,所述纯水箱上还设置有于所述RO水箱相连通的回水管,所述回水管的管道位置高于所述出水管的管道位置,所以本实用新型通过加入EDI***的纯水设备代替传统的纯水设备,无需酸碱再生:由于传统的纯水设备在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生,而EDI***则消除了这些有害物质的处理和繁重的工作,保护了环境;连续、简单的操作:由于传统的纯水设备在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,而EDI***的产水过程是稳定的连续的,产水水质是恒定的,没有复杂的操作程序,操作大大简便化;降低了安装的要求:EDI***与相当处理水量的混床相比,有较不的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和窨灵活地构造,模块化的设计,使EDI***在生产工作时能方便维护。
附图说明
图1是本实用新型的示意图。
具体实施方式
如图1所示,在本实施例中,本实用新型包括依次相连接的原水箱1、原水泵2、砂滤器3、碳滤器4、EDI***5、精滤器6、纯水箱7和石英晶体清洗组件8,所述原水箱1与自来水管22相连接,且所述自来水管22与所述原水箱1之间设置有原水进水阀23,所述砂滤器3为多介质过滤器,所述碳滤器4为活性炭过滤器,所述碳滤器4和所述EDI***5之间还设置有RO反渗透***,所述RO反渗透***包括RO膜反渗透过滤器9和与所述RO膜反渗透过滤器9相连接通的RO水箱10,所述RO水箱10上设置有加药箱11和加药计量泵12,所述加药箱11与所述RO水箱10相连接,所述加药计量泵12设置于所述加药箱11与所述RO水箱10连接的管道上,所述纯水箱7设有与所述石英晶体清洗组件8相连通的出水管,所述出水管上设置有出水控制阀13,所述纯水箱7上还设置有于所述RO水箱10相连通的回水管14,所述回水管14的管道位置高于所述出水管的管道位置。
在本实施例中,所述EDI***5为电去离子***,所述电去离子***主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板(甲、乙)多组交替排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜)。淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留;水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化、提纯、浓缩或精制的目的;由于传统的清洗微型石英晶体谐振器的纯水,是通过混床的再生剂量与混床出水水质,混床要求出水水质好,其再生剂用量则较高;如出水水质稍差,其再生剂用量则低,在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生、在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,在这种情况下纯水再生时间长,严重影响、用纯水设备生产进度、纯水水质难以确保超纯水达标,导致微型石英晶体谐振器合格率低,影响生产效率;所以本实用新型相对于传统纯水设备能达到石英晶体谐振器清洗效果、提高良品率和减少阴阳树脂再生频次,最大程度的提高生产效率。
在本实施例中,所述淡室内填充有交换树脂,所述交换树脂能有效处理水中的硼。
在本实施例中,所述加药箱11内装有阻垢剂,所述阻垢剂为分散型隐蔽剂,所述分散型隐蔽剂能有效防止反渗透浓水端出现碳酸盐、硫酸盐和Ca2+、Mg2+离子的化学结垢,从而影响反渗透膜的性能,造成后续的EDI***堵塞。
在本实施例中,现有的EDI纯水***都由纯水箱液位开关控制,纯水箱低液位时开机,高液位时停机,当停一段时间再开机时,水的电阻率在短时间内达不到使用要求,影响水质,由液位开关控制频繁的开停机,造成生产的纯水水质的不稳定,如果停下来处理,又会影响后序工序用水,所以本纯水设备在所述回水管14安装于所述纯水箱7的顶部,所述出水管安装于所述纯水箱7的底部,此设计可以使纯水箱7的到达高液位时,可将水再次排放至RO水箱10内,从而可以使该纯水设备循环工作,保证水的电阻率达到使用要求。
在本实施例中,所述纯水箱7和所述石英晶体清洗组件8的连接管道上设置有第一纯水泵15和与所述第一纯水泵15相连接的出水控制阀13,所述连接管道上并联有备用管道17,所述备用管道17上设置有第二纯水泵18和与所述第二纯水泵18相连接的第二控制阀19,所述石英晶体清洗组件8包括若干个并联的石英晶体清洗机20,所述连接管道均与所述石英晶体清洗机20相连接,且连接管道与每个所述石英晶体清洗机20之间均设置有开关阀21,所述石英晶体清洗机20的出水管可与所述所述原水箱1相连接。
本实用新型应用于纯水设备的技术领域。
虽然本实用新型的实施例是以实际方案来描述的,但是并不构成对本实用新型含义的限制,对于本领域的技术人员,根据本说明书对其实施方案的修改及与其他方案的组合都是显而易见的。

Claims (5)

1.一种用于清洗微型石英晶体谐振器的纯水设备,其特征在于:它包括依次相连接的原水箱(1)、原水泵(2)、砂滤器(3)、碳滤器(4)、EDI***(5)、精滤器(6)、纯水箱(7)和石英晶体清洗组件(8),所述碳滤器(4)和所述EDI***(5)之间还设置有RO反渗透***,所述RO反渗透***包括RO膜反渗透过滤器(9)和与所述RO膜反渗透过滤器(9)相连接通的RO水箱(10),所述RO水箱(10)上设置有加药箱(11)和加药计量泵(12),所述加药箱(11)与所述RO水箱(10)相连接,所述加药计量泵(12)设置于所述加药箱(11)与所述RO水箱(10)连接的管道上,所述纯水箱(7)设有与所述石英晶体清洗组件(8)相连通的出水管,所述出水管上设置有出水控制阀(13),所述纯水箱(7)上还设置有于所述RO水箱(10)相连通的回水管(14),所述回水管(14)的管道位置高于所述出水管的管道位置。
2.根据权利要求1所述的一种用于清洗微型石英晶体谐振器的纯水设备,其特征在于:所述EDI***(5)为电去离子***,所述电去离子***是由阴膜,阳膜和隔板多组交替排列形成浓室和淡室,所述淡室内填充有交换树脂。
3.根据权利要求2所述的一种用于清洗微型石英晶体谐振器的纯水设备,其特征在于:所述加药箱(11)内装有阻垢剂,所述阻垢剂为分散型隐蔽剂。
4.根据权利要求1所述的一种用于清洗微型石英晶体谐振器的纯水设备,其特征在于:所述回水管(14)安装于所述纯水箱(7)的顶部,所述出水管安装于所述纯水箱(7)的底部。
5.根据权利要求1所述的一种用于清洗微型石英晶体谐振器的纯水设备,其特征在于:所述纯水箱(7)和所述石英晶体清洗组件(8)的连接管道上设置有第一纯水泵(15)和与所述第一纯水泵(15)相连接的出水控制阀(13),所述连接管道上并联有备用管道(17),所述备用管道(17)上设置有第二纯水泵(18)和与所述第二纯水泵(18)相连接的第二控制阀(19),所述石英晶体清洗组件(8)包括若干个并联的石英晶体清洗机(20),所述连接管道均与所述石英晶体清洗机(20)相连接,且连接管道与每个所述石英晶体清洗机(20)之间均设置有开关阀(21)。
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