RU2493107C2 - Блок управления для водоумягчающего устройства - Google Patents

Блок управления для водоумягчающего устройства Download PDF

Info

Publication number
RU2493107C2
RU2493107C2 RU2011108484/05A RU2011108484A RU2493107C2 RU 2493107 C2 RU2493107 C2 RU 2493107C2 RU 2011108484/05 A RU2011108484/05 A RU 2011108484/05A RU 2011108484 A RU2011108484 A RU 2011108484A RU 2493107 C2 RU2493107 C2 RU 2493107C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
control unit
mixed
hardness
source
Prior art date
Application number
RU2011108484/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011108484A (ru
Inventor
Карстен ДОПСЛАФФ
Ральф ЗЕКНИК
Клаус НАЙДХАРДТ
Александер ХАУГ
Зигфрид МЕЛЬХЕР
Original Assignee
Юдо Вассерауфберайтунг Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юдо Вассерауфберайтунг Гмбх filed Critical Юдо Вассерауфберайтунг Гмбх
Publication of RU2011108484A publication Critical patent/RU2011108484A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2493107C2 publication Critical patent/RU2493107C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/42Treatment of water, waste water, or sewage by ion-exchange
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J47/00Ion-exchange processes in general; Apparatus therefor
    • B01J47/14Controlling or regulating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J49/00Regeneration or reactivation of ion-exchangers; Apparatus therefor
    • B01J49/80Automatic regeneration
    • B01J49/85Controlling or regulating devices therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/008Control or steering systems not provided for elsewhere in subclass C02F
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/001Upstream control, i.e. monitoring for predictive control
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/003Downstream control, i.e. outlet monitoring, e.g. to check the treating agents, such as halogens or ozone, leaving the process
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/05Conductivity or salinity
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/05Conductivity or salinity
    • C02F2209/055Hardness
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/40Liquid flow rate
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2301/00General aspects of water treatment
    • C02F2301/04Flow arrangements
    • C02F2301/043Treatment of partial or bypass streams
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/16Regeneration of sorbents, filters

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)

Abstract

Блок управления (1,1а) для водоумягчающего устройства (2) включает основные подводящие линии для исходной и для смешанной воды (4), (7) датчик для определения жесткости исходной или смешанной воды, вторичные отводящую и подводящую лини (5), (6), байпасный трубопровод (9), автоматически регулируемое смешивающее устройство для смешения потока смешанной воды из первого частичного потока вторичной подводящей линии (6) и второго частичного потока байпасного трубопровода (9) и электронное управляющее устройство (11, 11a). Управляющее устройство выполнено таким образом, что посредством определенной жесткости воды позволяет дополнительно регулировать установленное положение смешивающего устройства, так что устанавливает жесткость воды в потоке смешанной воды на заданное расчетное значение. Блок управления выполнен как внешний для водоумягчающего устройства (2) и имеет корпус (3), на наружной стороне которого выполнены основная подводящая линия (4), основная отводящая линия (7), вторичная отводящая линия (5) и вторичная подводящая линия (6). Корпус (3) блока управления содержит датчик, байпасный трубопровод (9), смешивающее устройство и электронное управляющее устройство (11, 11a). Изобретение обеспечивает частичное умягчение воды на основе полностью автоматического смешения при использовании уже имеющихся водоумягчающих устройств. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к блоку управления для водоумягчающего устройства, при этом блок управления включает:
- основную подводящую линию исходной воды,
- основную отводящую линию смешанной воды,
- датчик определения жесткости исходной воды WHисход. или смешанной воды WHсмешан.,
- вторичную отводящую линию, которая питается исходной водой из основной подводящей линии,
- вторичную подводящую линию, которая подается на основную отводящую линию,
- байпасный трубопровод, который проходит параллельно вторичной отводящей линии и вторичной подводящей линии,
- автоматически регулируемое смешивающее устройство для смешения потока смешанной воды Vсмешан.(t) из первого частичного потока V(t)част.1мягк. вторичной подводящей линии и второго частичного потока V(t)част.2исход. байпасного трубопровода,
- электронное управляющее устройство, причем управляющее устройство выполнено таким образом, что посредством определенной жесткости воды WHисход. или WHсмешан. позволяет дополнительно регулировать установленное положение в потоке смешанной воды так, что устанавливает жесткость воды в потоке смешанной воды V(t)смешан. на заданное расчетное значение.
Установка умягчения воды с таким блоком управления известна из европейской патентной публикации ЕР 0900765 В1.
Умягчение воды используется повсеместно, где по обычной системе водоснабжения (например, сети питьевого водоснабжения) подается лишь относительно жесткая вода, но по техническим основаниям или для повышения комфорта желательна более мягкая вода.
Для умягчения воды используют водоумягчающие устройства, которые работают по большей части на основе ионообменной технологии. Содержащиеся в воде соли жесткости (ионы кальция и магния) обмениваются при этом в ионообменной смоле на ионы натрия. При истощении ионообменной смолы ее необходимо регенерировать, например, путем отмывания рассолом.
В простых установках умягчения воды водоумягчающее устройство последовательно подключено перед водопроводной системой, так что в водопровод поступает полностью умягченная вода.
Между тем, из технических или хозяйственных соображений часто бывает необходимым или желательным использование лишь частично умягченной воды. Так, полностью умягченная вода может привести к проблемам, связанным с коррозией, если становится невозможно образовать защитный слой в последовательно подключенной водопроводной системе. Кроме того, при полном умягчении быстро истощается емкость водоумягчающего устройства и требуется его преждевременная регенерация. Это связано с большим расходом соли и, значит, высокими издержками.
Для подготовки частично умягченной воды известна схема разделения подводимого потока исходной воды, причем первый частичный поток подвергается полному умягчению (частичный поток мягкой воды), а второй частичный поток остается необработанным (частичный поток исходной воды, или также байпасный частичный поток). Затем оба частичных потока вновь объединяют (так называемое смешение); при этом объединенный поток воды обозначают чаще всего как поток смешанной воды. Далее поток смешанной воды направляют в последовательно подключенную водопроводную сеть.
Простые установки умягчения воды со смешением предусматривают постоянное или регулируемое вручную отношение первого и второго частичного потока; это отношение установлено с учетом локальной жесткости исходной воды и желательной жесткости смешанной воды.
Недостатком таких простых установок умягчения воды со смешением является то, что обусловленная, например, сезонными колебаниями жесткость исходной воды приводит к колебаниям жесткости смешанной воды. Это колебание по большей части принимается в расчет; если колеблющаяся жесткость исходной воды установлена, может также последовать дополнительное, осуществляемое вручную согласование отношения между первым и вторым частичным потоком.
В последнее время известны также установки умягчения воды с полностью автоматическим смешением, см. ЕР 0900765 В1. Посредством датчика электропроводности определяют жесткость подаваемой исходной воды и посредством автоматически регулируемого клапана в зависимости от жесткости исходной воды дополнительно регулируют отношение частичных потоков, которое определяют по двум расходомерам.
Недостатком известных установок умягчения воды с автоматическим смешением является, прежде всего, высокая себестоимость такой установки. Известные установки представляют собой высокосложные, интегрированные устройства, которые полностью заменяют ранее смонтированные, простые (неавтоматические) установки умягчения воды без смешения или также с постоянным или регулируемым вручную смешением.
Задача предлагаемого изобретения состоит в том, чтобы обеспечить частичное умягчение воды на основе полностью автоматического смешения с использованием уже имеющихся водоумягчающих устройств и тем самым снизить затраты труда и себестоимость для установки полностью автоматического смешения.
Эта задача решается за счет блока управления вышеназванного типа, который отличается тем, что блок управления выполнен как внешний для водоумягчающего устройства блок управления, при этом блок управления имеет соответствующий корпус, на наружной стороне которого выполнены основная подводящая линия, основная отводящая линия, вторичная отводящая линия и вторичная подводящая линия, и при этом корпус блока управления содержит датчик, байпасный трубопровод, смешивающее устройство и электронное управляющее устройство.
Заявленный блок управления объединяет в своем корпусе все необходимые для автоматического смешения конструктивные элементы, в частности, собственный байпасный трубопровод. Своей основной подводящей линией блок управления может быть соединен с местной системой водоснабжения (например, коммунальным водопроводом питьевой воды) и посредством своей основной отводящей линии питает последовательно подключенное водопроводное устройство, как, например, сеть питьевой воды внутри здания. К вторичной отводящей линии и вторичной подводящей линии подсоединено водоумягчающее устройство, которое из всего объема подводимой исходной воды вырабатывает мягкую воду. Заявленный блок управления самостоятельно определяет при помощи своего датчика (дополненного при необходимости, по меньшей мере, двумя расходомерами для определения частичных потоков V(t)част.1мягк. и V(t)част.2исход.) все необходимые данные для дополнительного автоматического регулирования водоумягчающего устройства. Если датчик расположен в зоне смешанной воды, жесткость смешанной воды может быть непосредственно определена и дополнительно отрегулирована, при этом не потребуются расходомеры для дополнительного регулирования жесткости смешанной воды. Если же датчик расположен в зоне исходной воды, что упрощает измерение жесткости, жесткость смешанной воды может быть определена и дополнительно отрегулирована опосредованно при помощи определенных двумя расходомерами частичных потоков V(t)част.1мягк. и V(t)част.2исход. Также без определения частичных потоков V(t)част.1мягк. и V(t)част.2исход. может осуществляться грубая регулировка водоумягчающего устройства лишь на основе жесткости исходной воды; в этом случае также не требуются расходомеры. Блок управления может быть, в частности, автоматически настроен на мгновенную жесткость воды и выравнивать колебания в качестве исходной воды, так что жесткость смешанной воды на основной отводящей линии поддерживается постоянной.
Блок управления посредством вторичной отводящей линии и вторичной подводящей линии соединен с водоумягчающим устройством. Блоку управления не требуются данные водоумягчающего устройства или других внешних датчиков. Поэтому заявленный блок управления может взаимодействовать принципиально с любым типом водоумягчающего устройства. Кроме того, отпадают работы по согласованию и выверке в отношении используемого водоумягчающего устройства, так что после монтажа (то есть подключения основной подводящей линии, основной отводящей линии, вторичной подводящей линии и вторичной отводящей линии) комплект блока управления и водоумягчающего устройства сразу же готов к использованию (стандарт PnP).
Как водоумягчающее устройство могут быть использованы, в частности, уже имеющиеся простые установки умягчения воды, которые не обладают или обладают лишь недостаточной собственной функцией управления; альтернативно, блок управления может взаимодействовать также с новым водоумягчающим устройством. Если подключенное водоумягчающее устройство обладает собственной (простой) функцией управления, то ее заменяют управляющие функции блока управления согласно изобретению; возможное, внутриаппаратное смешение в подключенном водоумягчающем устройстве должно быть закрыто (то есть внутриаппаратный, байпасный трубопровод закрыт, так что присоединенное водоумягчающее устройство производит чистую мягкую воду).
Таким образом, заявленное изобретение предлагает универсальный, независимый и внешний по отношению к подключаемому водоумягчающему устройству блок управления. Этот блок управления самостоятельно получает все данные для независимого регулирования своего смешивающего устройства и, следовательно, может простым способом подготавливать смешанную воду постоянного качества. Корпус блока управления «ограничивается», в частности, вторичной подводящей линией и вторичной отводящей линией, и он не содержит, в частности, водоумягчающее устройство, что способствует универсальности блока управления согласно изобретению.
Заданное расчетное значение жесткости смешанной воды может представлять собой, согласно изобретению, отдельное целевое значение или также интервал в отдельном целевом значении, при отклонении от которого происходит дополнительное регулирование установленного положения смешивающего устройства.
Следует отметить, что механизм регулирования смешивающего устройства может базироваться как на жесткости исходной воды (в этом случае мгновенная жесткость смешанной воды определяется по мгновенному отношению частичных потоков V(t)част.1мягк. и V(t)част.2исход.; частичные потоки V(t)част.1 мягк. и V(t)част.2 исход. могут быть точно определены экспериментальным путем при помощи расходомеров или установлены по установленному положению смешивающего устройства), так и по жесткости смешанной воды (которую затем сравнивают непосредственно с расчетным значением жесткости смешанной воды). Определение частичных потоков может осуществляться расходомерами непосредственно в соответствующем частичном потоке (непосредственное определение), или по разности определенного общего потока с (как правило) одним определенным частичным потоком (опосредованное определение).
В особенно предпочтительной форме осуществления заявленного блока управления датчик выполнен как датчик электропроводности. На основе электропроводности посредством математического вычисления или считывания из таблицы определяют жесткость воды, как правило, в электронном управляющем устройстве. Датчики электропроводности для определения жесткости воды выгодны по себестоимости и надежны. Альтернативно, датчик может быть выполнен как титратор или ионоселективный электрод.
Предпочтительной является также другая форма осуществления, в которой датчик расположен в зоне исходной воды блока управления. Датчик может быть расположен в байпасном трубопроводе или непосредственно позади основной подводящей линии. Датчик служит в таком случае для непосредственного определения жесткости исходной воды WHисход. Жесткость исходной воды может быть использована для определения расчетного отношения первого и второго частичного потока для получения расчетного значения жесткости смешанной воды; это расчетное отношение может дополнительно регулироваться посредством отслеживаемых частичных потоков. Информация о жесткости исходной воды полезна также для определения остаточной емкости водоумягчающего устройства для управления регенерацией. Альтернативно, датчик может быть расположен в смешанной воде; определенная жесткость смешанной воды может затем сравниваться с расчетным значением с целью дополнительного регулирования установленного положения смешивающего устройства. Если требуется установить жесткость исходной воды, она может быть вычислена опосредованно через жесткость смешанной воды и соответствующее мгновенное отношение частичных потоков (при условии, что подключенное водоумягчающее устройство умягчает полностью).
Особенно предпочтительной является форма осуществления, в которой корпус блока управления выполнен как промежуточная соединительная деталь. Это обеспечивает простую и выигрышную по площади установку, и она, в частности, хорошо подходит для усовершенствования.
Выгодной является также форма осуществления, которая отличается тем, что блок управления имеет, кроме того, по меньшей мере, два расходомера для непосредственного или опосредованного определения частичных потоков V(t)част.1мягк. и V(t)част.2исход., что электронное управляющее устройство выполнено таким образом, чтобы дополнительно регулировать установленное положение смешивающего устройства, также исходя из определенных частичных потоков V(t)част.1мягк. и V(t)част.2исход., и что корпус блока управления также содержит, по меньшей мере, два расходомера. В этом случае жесткость смешанной воды может быть очень точно установлена и дополнительно отрегулирована на основе измеренной жесткости исходной воды и определенных частичных потоков. Определение жесткости в исходной воде может осуществляться надежно и экономически выгодно посредством датчика электропроводности.
Предпочтительной является также форма осуществления, которая предусматривает, что первый расходомер для определения всего объема подаваемой исходной воды V(t)исход.всего установлен между основной подводящей линией и точкой ответвления байпасного трубопровода, и что второй расходомер для определения второго частичного потока V(t)част.2исход. установлен в байпасном трубопроводе. Эта конструкция практически оправдала себя. В частности, при помощи первого расходомера могут быть хорошо идентифицированы многообразные, нетипичные гидродинамические состояния.
Выгодное усовершенствование этой формы осуществления предусматривает, что блок управления имеет вход для подключения третьего расходомера, посредством которого определяют поток промывочной воды V(t)част.3промыв. для электронного управляющего устройства, и что электронное управляющее устройство выполнено таким образом, чтобы определять первый частичный поток согласно уравнению V(t)част.1мягк.=V(t)исход.всего-V(t)част.2исход.-V(t)част.3промыв. Определение третьего частичного потока повышает точность управления смешения при опосредованном определении частичного потока. Как правило, третий расходомер установлен за пределами корпуса блока управления и подает сигналы на вход измерительного устройства, который в данном случае находится с наружной стороны корпуса блока управления. Альтернативно, третий расходомер может быть установлен также внутри корпуса блока управления; в этом случае часть блока управления должна включать подводящую линию промывочной воды и отводящую линию промывочной воды, а вход для подключения измерительного устройства может в таком случае быть выполнен непосредственно на электронном управляющем устройстве. Следует отметить, что в многокамерных водоумягчающих устройствах может быть предусмотрен одновременно сток смешанной воды и промывка водоумягчающего устройства.
В предпочтительной форме осуществления установлено дополнительно к датчику измерительное устройство в зоне смешанной воды для определения концентрации солей жесткости кальция и магния Сжестк.смешан. в потоке смешанной воды V(t)смешан. Измерительное устройство обеспечивает дополнительный контроль и необходимое дополнительное регулирование смешения, в частности, если датчик установлен в зоне исходной воды.
При усовершенствовании этой формы осуществления измерительное устройство выполнено как титратор для титрометрического определения солей жесткости. Альтернативно, измерительное устройство может включать ионоселективный датчик, в частности, ионочувствительный электрод.
Особенно выгодной является форма осуществления, которая предусматривает, что непосредственно за основной подводящей линией расположен автоматически управляемый запорный клапан, и что электронное управляющее устройство выполнено таким образом, что при появлении утечки запорный клапан автоматически закрывается. Обнаружение утечки (на блоке управления, через присоединенное смешивающее устройство, и/или в последующей водопроводной установке) может быть осуществлено посредством датчиков влажности и/или (предпочтительно) посредством нетипичных гидродинамических состояний, исходя из измеряемых величин расходомеров; нетипичные гидродинамические состояния включают, например, очень большие абсолютные расходы (большая утечка, «прорыв трубы») или продолжительные, постоянные, небольшие расходы (небольшая утечка при закрытой в целом арматуре, «подтекающий водопроводный кран»).
Особенно предпочтительной является также форма осуществления блока управления согласно изобретению, которая отличается тем, что блок управления имеет управляющий вывод для включения регенерации водоумягчающего устройства, и что электронное управляющее устройство выполнено таким образом, что в зависимости от произведенных после последней включенной регенерации стоков мягкой воды и соответствующих одного или нескольких определенных замеров жесткости исходной воды позволяет установить остаточную емкость водоумягчающего устройства и в случае его истощения автоматически подать управляющий импульс на управляющий вывод для включения регенерации. В этой форме осуществления блок управления может включить дополнительно регенерацию водоумягчающего устройства, которое содержит, как правило, ионообменную смолу.
Как правило, отправной точкой служит всегда одинаковая базовая емкость водоумягчающего устройства после регенерации, которая с учетом положенной в основу жесткости исходной воды может быть пересчитана в определенный генерируемый объем мягкой воды. В рамках предлагаемого изобретения положенную в основу жесткость исходной воды эмпирически определяют, непосредственно или опосредованно, при помощи датчика. В простейшем случае по завершению регенерации повторно определяют одноразово жесткость исходной воды (примерно, к моменту первого стока воды) и соответственно уточняют генерируемый объем мягкой воды для текущего рабочего цикла (=промежуток времени между двумя регенерациями). Однако уточнение объема мягкой воды для упрощения может не проводиться, если изменение вновь определенной жесткости исходной воды находится ниже пограничного значения относительно последней, положенной в основу жесткости исходной воды. Пограничные значения изменения, ниже которых не проводят уточнение объема воды, находятся, как правило, в диапазоне от 0,5°dH до 2,0°dH (dH=немецкая жесткость).
Для повышения точности определения остаточной емкости различные стоки мягкой воды в пределах одного рабочего цикла могут быть сверены с соответствующими мгновенными жесткостями исходной воды. При этом зачастую без заметной потери в точности единственная, определенная в начале каждого стока мягкой воды жесткость исходной воды для простоты принимается для всего остального стока воды. Использованная при каждом стоке воды емкость соответственно уменьшает остающуюся емкость (остаточную емкость) водоумягчающего устройства в текущем рабочем цикле. Альтернативно, для постоянного определения износа емкости могут быть использованы также более затратные математические методы (например, метод скрутки, Faltungsverfahren), что позволяет учитывать изменения жесткости исходной воды во время отдельных стоков воды.
В простейшем случае жесткость исходной воды определют посредством датчика непосредственно в зоне исходной воды; но жесткость исходной воды может быть определена также на основе мгновенной жесткости смешанной воды в сочетании с мгновенными частичными потоками (в частности, их мгновенным отношением).
Базовую емкость водоумягчающего устройства (после регенерации) обычно жестко программируют; в том случае, если в смешанной воде имеется измерительное устройство или датчик, базовая емкость может быть определена также эмпирически (обычно одноразово после установки водоумягчающего устройства); для этого включают регенерацию и пропускают исходную воду известной жесткости через водоумягчающее устройство до тех пор, пока концентрация ионов кальция и магния в смешанной воде вновь не повысится.
В предпочтительном усовершенствовании этой формы осуществления предусмотрено, что датчик выполнен как датчик для измерения электропроводности исходной воды Lисход, и что электронное управляющее устройство выполнено таким образом, что посредством первой калибровочной характеристики (F1) на основе измеренной электропроводности Lисход позволяет выводить общую жесткость I исходной воды, которую используют для управления включения регенерации, и посредством второй калибровочной характеристики (F2) на основе измеренной электропроводности Lисход позволяет выводить общую жесткость II исходной воды, которую используют для управления смешивающего устройства.
За счет использования обеих различных калибровочных характеристик может быть улучшена точность автоматического смешения, а также точность и надежность (своевременность) автоматического включения регенерации. Предпочтительно выводимая на основе первой калибровочной характеристики (F1) общая жесткость I, по меньшей мере на отдельных участках, превышает общую жесткость II, выводимую на основе второй калибровочной характеристики (F2). Как правило, первая калибровочная характеристика (F1) имеет коэффициент преобразования 28-35 мкСм/см на °dH, в частности 30-33 мкСм/см на °dH, а вторая калибровочная характеристика (F2) имеет, как правило, коэффициент преобразования 35-44 мкСм/см на °dH, в частности 38-41 мкСм/см на °dH.
Предпочтительной является также другая форма осуществления блока управления согласно изобретению, в которой автоматически регулируемое смешивающее устройство выполнено как регулируемый серводвигателем клапан. Она получила практическое одобрение.
В рамках предлагаемого изобретения находится также система умягчения воды, которая включает водоумягчающее устройство с корпусом умягчителя и заявленный внешний блок управления, при этом блок управления расположен снаружи корпуса умягчителя, и при этом водоумягчающее устройство подключено к вторичной отводящей линии и вторичной подводящей линии блока управления на наружной стороне корпуса блока управления. Заявленная система умягчения воды может быть быстро и просто образована из заявленного блока управления и любого водоумягчающего устройства. Корпус умягчителя и корпус блока управления полностью независимы, то есть ни водоумягчающее устройство не встроено в корпус блока управления, ни блок управления не встроен в корпус умягчителя. Впрочем, часть корпуса умягчителя может быть вставлена (может заходить) в нишу в корпусе блока управления, или наоборот.
Выгодная форма осуществления заявленной системы умягчения воды, которая включает описанный блок управления с автоматическим включением регенерации, отличается тем, что система умягчения воды содержит сборник для регенерационного раствора, а также средства для автоматического проведения регенерации водоумягчающего устройства, в частности, регулируемый посредством серводвигателя регенераторный клапан, и что управляющий вывод соединен со средствами для автоматического проведения регенерации. Посредством этой системы умягчения воды может осуществляться автоматическая регенерация водоумягчающего устройства. Сборник и средства для автоматического проведения водоумягчающего устройства могут быть установлены внутри или снаружи корпуса умягчителя и расположены по всем правилам снаружи корпуса блока управления. Как альтернатива серводвигателю может быть также предусмотрен, например, турбинный/крыльчатый привод (Flügelradantrieb) для регенераторного клапана.
Наконец, в рамках предлагаемого изобретения находится также использование заявленной системы умягчения воды, при этом водоумягчающее устройство имеет собственное смешивающее устройство, и при этом смешивающее устройство водоумягчающего устройства закрыто, так что водоумягчающее устройство подготавливает лишь полностью умягченную воду. В рамках этого использования заявленный блок управления берет на себя полный контроль по смешению; собственное (внутриаппаратное) смешивающее устройство водоумягчающего устройства перекрывается. Собственное смешивающее устройство, как правило, вовсе не является регулируемым лишь вручную или лишь с меньшей точностью, чем смешивающее устройство блока управления согласно изобретению.
Другие преимущества изобретения вытекают из описания и чертежа. Вышеназванные, равно как и приведенные в дальнейшем признаки могут, согласно изобретению, использоваться соответственно каждый в отдельности, а также несколько из них в любых комбинациях. Показанные и описанные формы осуществления не следует понимать лишь как окончательный перечень, они приведены скорее в качестве примера для описания изобретения.
Изобретение представлено на чертеже и детально поясняется ниже на примерах осуществления. При этом показаны:
фиг.1 - схематичное изображение заявленной системы умягчения воды с заявленным блоком управления, с датчиком электропроводности в зоне исходной воды;
фиг.2 - схематичное изображение заявленной системы умягчения воды с заявленным блоком управления, с ионоселективным электродом в зоне смешанной воды.
На фиг.1 схематично показано изображение заявленного блока управления 1, который подключен к водоумягчающему устройству 2. Комплект блока управления 1 и водоумягчающего устройства 2 образуют по существу заявленную систему умягчения воды. Следует отметить, что водоумягчающее устройство 2 изображено относительно блока управления в сильно уменьшенном масштабе.
Блок управления 1 имеет собственный корпус 3, на/в котором расположены все существенные компоненты блока управления 1. В наружной стенке корпуса 3 блока управления выполнены основная подводящая линия 4, вторичная отводящая линия 5, вторичная подводящая линия 6 и основная отводящая линия 7. Эти подключения доступны снаружи и снабжены стандартными фланцами или другими аналогичными элементами.
К вторичной подводящей линии 6 и вторичной отводящей линии 5 подключено водоумягчающее устройство 2; в показанном примере осуществления оно содержит ионообменную смолу и имеет отдельный корпус 2а умягчителя. Корпус 2а умягчителя частично заходит в нишу корпуса 3 блока управления; однако водоумягчающее устройство 2 полностью расположено за пределами пространства, окруженного наружной стенкой корпуса 3 блока управления. Водоумягчающее устройство 2 при помощи ионообменной смолы полностью умягчает подаваемую в него по вторичной отводящей линии 5 исходную воду и направляет ее как мягкую воду во вторичную подводящую линию 6. Встроенное в водоумягчающее устройство 2, регулируемое лишь вручную, собственное смешивающее устройство (детально не показано) выведено из эксплуатации, при этом его байпасный трубопровод полностью закрыт, так что водяной поток может пропускаться через водоумягчающее устройство 2 (за исключением процесса регенерации) лишь полностью умягченным ионообменной смолой.
Основная подводящая линия 4 связана с местной установкой водоснабжения (здесь, сетью питьевого водоснабжения). По основной подводящей линии 4 общий поток исходной воды V(t)исход.всего подается к блоку управления 1. К основной подводящей линии 4 подключен трубопроводный участок 4а, который простирается к точке ответвления 8. Там поток исходной воды V(t)исход.всего разделяется на первый частичный поток, который по трубопроводному участку 5а подается к вторичной отводящей линии 5, и второй частичный поток, который течет по байпасному трубопроводу 9 и поэтому также обозначается как V(t)байпас.исход. или V(t)част.2исход. Байпасный трубопровод 9 ведет от точки ответвления 8 к точке объединения 10. Другой водопроводный участок 6а от вторичной подводящей линии 6 также ведет к точке объединения 10. В точке объединения 10 умягченный уже посредством водоумягчающего устройства 2 первый частичный поток V(t)част.1мягк. и подающий исходную воду второй частичный поток V(t)част.2исход. из байпасного трубопровода 9 соединяются в смешанный поток V(t)смешан. Наконец, трубопроводный участок 7а простирается от точки объединения 10 к основной отводящей линии 7. К основной отводящей линии 7 подключена последовательно водопроводная система (детально не показана).
Следует отметить, таким образом, что трубопроводные участки 4а и 5а, а также байпасный трубопровод 9 направляют исходную воду (зона исходной воды), далее, трубопроводный участок 6а направляет мягкую воду (зона мягкой воды) и трубопроводный участок 7а направляет смешанную воду (зона смешанной воды).
В показанной форме осуществления блок управления 1 содержит датчик, в частности, датчик электропроводности 16, на водопроводном участке 4а исходной воды, который подает измерительные сигналы на электронное управляющее устройство 11. В управляющем устройстве 11 измерительные сигналы преобразуются в жесткость исходной воды WHисход. На основе запрограммированного в управляющем устройстве 11 расчетного значения для жесткости воды в потоке смешанной воды V(t)смешан. из него определяют расчетное отношение обоих частичных потоков V(t)част.1мягк. и V(t)част.2исход., из которого получают соответствующую расчетному значению жесткость смешанной воды. Если, например, расчетное значение составляет 8°dH, а жесткость исходной воды составляет 16°dH, то расчетное отношение первого частичного потока (жесткость воды которого принимается за 0°dH) и второго частичного потока (жесткость воды которого соответствует жесткости исходной воды) составляет 1:1.
Далее, на водопроводном участке 4а установлен первый расходомер 12, при помощи которого определяют общий, мгновенно протекающий поток исходной воды V(t)исход.всего. В байпасном трубопроводе 9 предусмотрен далее второй расходомер 13, который определяет мгновенный, второй частичный поток V(t)част.2исход. Оба расходомера передают свои результаты измерения на электронное управляющее устройство 11. На основе мгновенных значений расхода на расходомерах 12 и 13 управляющее устройство 11 определяет опосредованно мгновенный, первый частичный поток V(t)част.1мягк., который получают (без промывочной воды, см. ниже) из уравнения V(t)част.1мягк.=V(t)исход.всего-V(t)част.2исход.
Посредством опосредованно определенного первого и непосредственно определенного второго частичного потока управляющее устройство 11 может теперь проверить, обеспечивается ли поддержание мгновенного расчетного отношения частичных потоков. Если оно не поддерживается, в таком случае управляющее устройство посредством серводвигателя 14 может быть настроено на изменение установленного положения клапана 15 байпасного трубопровода 9 и, следовательно, изменение второго частичного потока V(t)част.2исход. Тем самым изменяется также отношение второго частичного потока V(t)част.2исхо. относительно первого частичного потока V(t)част.1мягк. в потоке смешанной воды V(t)смешан. Обычным способом, например, посредством ПД или ПИД-регулирования, установленное положение клапана 15 может быть быстро установлено на соответствующее значение, которое обеспечивает расчетное отношение частичных потоков и, следовательно, желательную жесткость смешанной воды.
Мгновенная жесткость исходной воды WHисход. определяется в рабочем режиме в блоке управления 11 согласно изобретению и соответственно согласуется мгновенное расчетное отношение частичных потоков. Также в рабочем режиме дополнительно регулируется установленное положение клапана 15, так что фактическое отношение мгновенных частичных потоков соответствует мгновенному расчетному отношению, и постоянно поддерживается заданная расчетная жесткость воды в потоке смешанной воды.
Далее, в показанной форме осуществления на трубопроводном участке 7а смешанной воды предусмотрено измерительное устройство 17, при помощи которого может быть непосредственно определена концентрация солей жесткости кальция и магния. Измерительное устройство предусмотрено здесь для дополнительного контроля жесткости смешанной воды и передает соответственно свои результаты измерения на электронное управляющее устройство 11, которое на основе этих результатов измерения, в свою очередь, дополнительно регулирует автоматически регулируемое смешивающее устройство в форме регулируемого при помощи серводвигателя 14 клапана 15.
Далее, непосредственно после основной подводящей линии 4 на трубопроводном участке 4а предусмотрен запорный клапан 18, который может автоматически включаться посредством серводвигателя 19 управляющим устройством 11. Управляющее устройство 11 закрывает запорный клапан, если оно определило утечку или получило сообщение об утечке. Управляющее устройство 11 проверяет с этой целью в показанном примере осуществления, в частности, необычные гидродинамические состояния на расходомере 12, например, очень большие расходы или небольшие, но неизменные расходы, которые соответственно указывают на утечки.
В предлагаемой форме осуществления система умягчения воды согласно изобретению располагает также сборником 23 с регенерационным раствором 23а, при помощи которого ионообменная смола может регенерировать водоумягчающее устройство 2, и средствами для автоматического проведения регенерации. В данном случае водоумягчающее устройство 2 имеет включаемую в случае необходимости регенераторную функцию, которая обеспечивает, в частности, открывание и закрывание при помощи серводвигателя 25 регенераторного клапана 24 в сборнике 23.
На блоке управления 1 оборудован управляющий выход 22 на наружной стенке корпуса 3 блока управления, на который управляющее устройство 11 может посылать сигнал (управляющий импульс) для включения регенерации. Этот управляющий выход 22 связан далее, согласно изобретению, с включением (ручным) регенерации на водоумягчающем устройстве 2. Управляющее устройство 11, которое контролирует износ емкости водоумягчающего устройства 2 по результатам измерения расходомеров 12, 13 и датчика электропроводности 16, может затем при запрограммированной емкости водоумягчающего устройства 2 своевременно до истощения ионообменной смолы подать команду по регенерации. В случае необходимости управляющее устройство 11 может, согласно изобретению, самостоятельно эмпирически определить емкость водоумягчающего устройства 2, при этом оно включает регенерацию (для восстановления полной емкости водоумягчающего устройства 2) и фиксирует изношенную емкость вплоть до появления вновь повышающегося содержания солей жесткости в смешанной воде («проскок жесткости», Härtedurchbruch, определяемый измерительным устройством 17).
Далее, блок управления 1 имеет вход 20 для подключения измерительного устройства, третьего расходомера 21, в наружной стенке корпуса 3 блока управления. Третий расходомер 21 расположен за пределами блока управления 1 и определяет отходящий при регенерации водоумягчающего устройства 2 поток промывочной воды V(t)част.3промыв., обозначаемый также коротко V(t)промыв., который ответвляется изначально от подводимой по вторичной отводящей линии 5 водоумягчающего устройства исходной воды. При опосредованном определении первого частичного потока V(t)част.1мягк. в управляющем устройстве 11 его выводят в таком случае из уравнения V(t)част.1мягк.=V(t)исход.всего-V(t)част.2исход.-V(t)част.3промыв.
На фиг.2 показана аналогичная фиг.1 форма осуществления заявленной системы умягчения воды; ниже поясняются лишь существенные различия относительно формы осуществления с фиг.1.
Блок управления 1а показанной на фиг.2 заявленной системы умягчения воды не имеет датчика электропроводности на водопроводном участке 4а (между основной подводящей линией 4 и точкой ответвления 8); вместо него на трубопроводном участке 7а (между точкой объединения 10 и основной отводящей линией 7) расположен ионоселективный электрод 16а. Предусмотренное в форме осуществления на фиг.1 дополнительное измерительное устройство 20 в форме осуществления на фиг.2 не предусмотрено.
Электронное управляющее устройство 11а с фиг.2 определяет первый частичный поток V(t)част.1мягк., который подается из водоумягчающего устройства 2 по вторичной подводящей линии 6 на блок управления 1а, опосредованно по общему потоку исходной воды V(t)исход.всего, который определяется первым расходомером 12, и подающий исходную воду второй частичный поток V(t)част.2исход. в байпасном трубопроводе 9, который определяется вторым расходомером 13. Определенная посредством ионоселективного электрода 16а жесткость смешанной воды непосредственно сравнивается с положенным в основу в управляющем устройстве 11а расчетным значением для жесткости смешанной воды, и соответственно дополнительно регулируется автоматически регулируемое смешивающее устройство, здесь в форме регулируемого посредством серводвигателя 14 клапана 15. В этой форме осуществления расходомеры 12, 13 для дополнительного регулирования установленного положения смешивающего устройства не являются необходимыми (поэтому расходомеры 12, 13 могут быть удалены также в альтернативной форме осуществления). Если желательная жесткость смешанной воды может поддерживаться лишь за счет сильно повышающейся доли умягченного частичного потока V(t)част.1мягк. (определяемого расходомерами 12, 13), это является признаком скорого и полного истощения водоумягчающего устройства 2, и в таком случае управляющее устройство 11а включает регенерацию.
Следует отметить, что при непосредственном определении жесткости воды в смешанной воде не является непременным условием отключение собственного, внутриаппаратного смешивающего устройства, наоборот, может быть также предусмотрено, например, жесткое, внутриаппаратное, смешивающее отношение. В этом случае водоумягчающее устройство 2 должно подавать воду с более низкой жесткостью, чем желательно в смешанной воде блока управления 1а.
Блок управления 1, 1а согласно изобретению выполнен независимым от водоумягчающего устройства 2 и, в частности, может, следовательно, при наличии водоумягчающего устройства 2, которое уже подключено последовательно в водопроводную систему, быть легко усовершенствованным. С этой целью между водоумягчающим устройством 2 и водопроводной системой подключают (встраивают) блок управления 1, 1а. Блок управления 1, 1а самостоятельно осуществляет все функции для автоматического смешения, в частности, определение жесткости воды, измерения расхода и регулировку смешивающего устройства, и предпочтительно также автоматическое включение регенерации. Следовательно, блок управления может иметь универсальное применение.

Claims (15)

1. Блок управления (1, 1a) для водоумягчающего устройства (2), при этом блок управления (1, 1a) содержит:
основную подводящую линию (4) для исходной воды,
основную отводящую линию (7) для смешанной воды,
датчик для определения жесткости исходной воды WHисход или смешанной воды WHсмешан,
вторичную отводящую линию (5), которая питается исходной водой из основной подводящей линии (4),
вторичную подводящую линию (6), которая подается на основную отводящую линию (7),
байпасный трубопровод (9), который проходит параллельно вторичной отводящей линии (5) и вторичной подводящей линии (6),
автоматически регулируемое смешивающее устройство для смешения потока смешанной воды Vсмешан (t) из первого частичного потока V(t)част.1мягк вторичной подводящей линии (6) и второго частичного потока V(t)част.2исход байпасного трубопровода (9),
электронное управляющее устройство (11, 11a), причем управляющее устройство (11, 11a) выполнено таким образом, что посредством определенной жесткости воды WHисход или WHсмешан обеспечивает дополнительную регулировку установленного положения смешивающего устройства для установки жесткости воды в потоке смешанной воды V(t)смешан на заданное расчетное значение,
отличающийся тем, что блок управления (1, 1a) выполнен как внешний для водоумягчающего устройства (2) блок управления (1, 1a), при этом блок управления (1, 1a) имеет корпус (3), на наружной стороне которого выполнены основная подводящая линия (4), основная отводящая линия (7), вторичная отводящая линия (5) и вторичная подводящая линия (6), причем корпус (3) блока управления содержит датчик, байпасный трубопровод (9), смешивающее устройство и электронное управляющее устройство (11, 11a).
2. Блок управления (1, 1a) по п.1, отличающийся тем, что датчик выполнен как датчик (16) электропроводности.
3. Блок управления (1, 1а) по п.1 или 2, отличающийся тем, что датчик установлен в зоне исходной воды блока управления (1, 1a).
4. Блок управления (1, 1a) по п.1, отличающийся тем, что корпус (3) блока управления выполнен как промежуточная соединительная деталь.
5. Блок управления (1, 1a) по п.1, отличающийся тем, что блок управления (1, 1а) дополнительно имеет по меньшей мере два расходомера (12, 13) для непосредственного или опосредованного определения частичных потоков V(t)част.1мягк и V(t)част.2исход, причем электронное управляющее устройство (11, 11a) выполнено с возможностью дополнительного регулирования установленного положения смешивающего устройства также посредством определенных частичных потоков V(t)част.1мягк и V(t)част.2исход, причем корпус (3) блока управления также содержит по меньшей мере два расходомера (12, 13).
6. Блок управления (1, 1a) по п.1, отличающийся тем, что первый расходомер (12) для определения всего объема подаваемой исходной воды V(t)исход.всего установлен между основной подводящей линией (4) и точкой ответвления (8) байпасного трубопровода (9), а второй расходомер (13) для определения второго частичного потока V(t)част.2исход установлен в байпасном трубопроводе (9).
7. Блок управления (1, 1a) по п.6, отличающийся тем, что блок управления (1, 1a) имеет измерительный вход (20) для подключения третьего расходомера (21), предназначенного для определения потока промывочной воды V(t)част.3промыв для электронного управляющего устройства (11, 11a), причем электронное управляющее устройство (11, 11a) выполнено с возможностью определения первого частичного потока V(t)част.1мягк согласно уравнению V(t)част.1мягк=V(t)исход.всего- V(t)част.2исход- V(t)част.3промыв.
8. Блок управления (1, 1а) по п.1, отличающийся тем, что дополнительно к датчику установлено измерительное устройство (17) в зоне смешанной воды для определения концентрации солей жесткости кальция и магния Cжестк.смешан в потоке смешанной воды V(t)смешан.
9. Блок управления (1, 1a) по п.8, отличающийся тем, что измерительное устройство (17) выполнено как титратор для титрометрического определения солей жесткости, или измерительное устройство (17) содержит ионоселективный датчик, в частности ионочувствительный электрод.
10. Блок управления (1, 1a) по п.1, отличающийся тем, что непосредственно за основной подводящей линией (4) расположен автоматически управляемый запорный клапан (18), причем электронное управляющее устройство (11, 11a) выполнено таким образом, что при появлении утечки запорный клапан (18) автоматически закрывается.
11. Блок управления (1, 1a) по п.1, отличающийся тем, что блок управления (1, 1a) имеет управляющий вывод (22) для включения регенерации водоумягчающего устройства (2), причем электронное управляющее устройство (11, 11a) выполнено таким образом, что в зависимости от произведенных после последней включенной регенерации стоков мягкой воды и соответствующих одного или нескольких определенных замеров жесткости исходной воды позволяет установить остаточную емкость водоумягчающего устройства (2), а в случае его истощения обеспечивает автоматическую подачу управляющего импульса на управляющий вывод (22) для включения регенерации.
12. Блок управления (1, 1a) по п.11, отличающийся тем, что датчик выполнен как датчик (16) для измерения электропроводности исходной воды Lисход, причем электронное управляющее устройство (11, 11a) выполнено таким образом, что посредством первой калибровочной характеристики (F1) на основе измеренной электропроводности Lисход позволяет выводить общую жесткость I исходной воды, используемую для управления включением регенерации, и посредством второй калибровочной характеристики (F2) на основе измеренной электропроводности Lисход позволяет выводить общую жесткость II исходной воды, используемую для управления смешивающим устройством.
13. Система умягчения воды, содержащая водоумягчающее устройство (2) с корпусом (2a) умягчителя и внешний блок управления (1, 1a) по одному из пп.1-12, причем блок управления (1, 1a) расположен снаружи корпуса (2a) умягчителя, и водоумягчающее устройство (2) подключено к вторичной отводящей линии (5) и вторичной подводящей линии (6) блока управления (1, 1a) на наружной стороне корпуса (3) блока управления.
14. Система умягчения воды по п.13, содержащая блок управления (1, 1a) по п.11 или 12, отличающаяся тем, что система умягчения воды содержит сборник (23) для регенерационного раствора (23a), а также средства для автоматического проведения регенерации водоумягчающего устройства, включающие, в частности, регулируемый посредством серводвигателя (25) регенераторный клапан (24), причем управляющий вывод (22) соединен со средствами для автоматического проведения регенерации.
15. Применение системы умягчения воды по одному из пп.13 или 14, причем водоумягчающее устройство (2) имеет собственное смешивающее устройство, и это смешивающее устройство водоумягчающего устройства (2) закрыто, так что водоумягчающее устройство подготавливает лишь полностью умягченную воду.
RU2011108484/05A 2008-08-09 2009-07-09 Блок управления для водоумягчающего устройства RU2493107C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008037229 2008-08-09
DE102008037229.3 2008-08-09
PCT/DE2009/000957 WO2010017792A1 (de) 2008-08-09 2009-07-09 Nachrüstbare steuereinheit für eine enthärtungsvorrichtung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011108484A RU2011108484A (ru) 2012-09-20
RU2493107C2 true RU2493107C2 (ru) 2013-09-20

Family

ID=41227221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011108484/05A RU2493107C2 (ru) 2008-08-09 2009-07-09 Блок управления для водоумягчающего устройства

Country Status (12)

Country Link
US (1) US8709241B2 (ru)
EP (1) EP2323953B1 (ru)
JP (1) JP5433001B2 (ru)
CN (1) CN102105405B (ru)
AU (1) AU2009281509B2 (ru)
CA (1) CA2731694C (ru)
ES (1) ES2528239T3 (ru)
NZ (1) NZ590845A (ru)
PL (1) PL2323953T3 (ru)
RU (1) RU2493107C2 (ru)
WO (1) WO2010017792A1 (ru)
ZA (1) ZA201100953B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2643554C2 (ru) * 2013-12-17 2018-02-02 Юдо Вассерауфберайтунг Гмбх Регулирование разбавления с определением жесткости сырой воды по проводимости мягкой и смешанной воды
RU2657295C2 (ru) * 2016-05-12 2018-06-19 Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина) Установка и способ нейтрализации кислорода, растворенного в сточных водах

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI500636B (zh) * 2008-10-07 2015-09-21 Evonik Degussa Gmbh 用於製造超吸性聚合物的方法
DE102010003636A1 (de) * 2010-04-01 2011-10-06 Judo Wasseraufbereitung Gmbh Verfahren zur Überwachung einer Wasserbehandlungsanlage, insbesondere einer Kreislauf-Befüllungsanlage
DE102010061179A1 (de) 2010-12-13 2012-06-14 Hans Sasserath & Co. Kg Verschneideanordnung
DE102011003326B4 (de) * 2011-01-28 2014-01-23 Judo Wasseraufbereitung Gmbh Verfahren zum Betrieb einer Wasserenthärtungsanlage und Wasserenthärtungsanlage zur Durchführung des Verfahrens
US9010361B2 (en) 2011-10-27 2015-04-21 Pentair Residential Filtration, Llc Control valve assembly
TW201418708A (zh) * 2012-07-05 2014-05-16 Brita Professional Gmbh & Co Kg 利用流體處理裝置決定可由流體移除之成分濃度量測值
WO2014006127A1 (en) 2012-07-05 2014-01-09 Brita Professional Gmbh & Co. Kg Method and device for forming a fluid treatment system
TW201422537A (zh) * 2012-08-29 2014-06-16 Brita Professional Gmbh & Co Kg 用於控制流體處理裝置之操作系統的調整方法
CN103964548B (zh) * 2014-03-14 2016-05-18 上海船厂船舶有限公司 减缓锅炉结垢速率的方法
EP2952481A1 (en) * 2014-06-06 2015-12-09 Brita GmbH Method and system for monitoring the operation of a liquid treatment apparatus including a replaceable liquid treatment cartridge
CN104528878A (zh) * 2015-01-16 2015-04-22 汪传发 一种硬度可调型水质软化***
DE102015203753A1 (de) * 2015-03-03 2016-09-08 Judo Wasseraufbereitung Gmbh Wasserbehandlungsvorrichtung und Verfahren zum Betrieb der Wasserbehandlungsvorrichtung
DE202015101111U1 (de) 2015-03-06 2016-06-09 Judo Wasseraufbereitung Gmbh Bausatz zur Nachrüstung einer ungeregelten Enthärtungsanlage mit einer vollautomatischen Verschneidungssteuerung
CN107986459B (zh) * 2016-10-27 2024-03-22 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 水处理装置及其控制方法
JP6320502B1 (ja) * 2016-12-26 2018-05-09 アクアテクノシステム株式会社 軟水化装置および軟水化方法
CN107117678A (zh) * 2017-05-19 2017-09-01 西安建筑科技大学 一种曝气装置及地下水处理工艺
WO2019006929A1 (zh) * 2017-07-05 2019-01-10 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司 软水机、软水机的水质硬度控制装置和方法
CN109752426A (zh) * 2017-11-01 2019-05-14 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 软水机、用于软水机的水质硬度检测装置和检测方法
US11209413B2 (en) 2018-03-29 2021-12-28 Ecowater Systems Llc Method for determining hardness concentration using a monovalent ion selective electrode
CN108658173A (zh) * 2018-07-18 2018-10-16 常州市汇丰船舶附件制造有限公司 辅锅炉软水处理装置
US20200407238A1 (en) * 2019-06-26 2020-12-31 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Connected water treatment system with remotely operated shut-off valve
KR20220091499A (ko) * 2019-11-08 2022-06-30 브리타 게엠베하 액체를 여과하기 위한 여과 장치 및 액체를 여과하기 위한 방법
CN111410322A (zh) * 2020-02-28 2020-07-14 华电电力科学研究院有限公司 一种在线智能化循环水软化处理装置及其工作方法
US11667542B2 (en) 2020-03-31 2023-06-06 Ecowater Systems Llc Longitudinal in-situ impedance and resin monitoring sensor, and method of measuring and tracking the movement of hardness in a water softener utilizing the same
JP7426300B2 (ja) 2020-06-26 2024-02-01 オルガノ株式会社 コーヒーの抽出用水の製造装置、及びコーヒー抽出システム
DE102022107575A1 (de) 2022-03-30 2023-11-09 Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH Wasserbehandlungsanlage und Verfahren zum Betrieb einer Wasserbehandlungsanlage
CN114935949A (zh) * 2022-05-30 2022-08-23 佛山市美的清湖净水设备有限公司 软水设备出水硬度调节方法、装置及电子设备
CN114933345A (zh) * 2022-05-30 2022-08-23 佛山市美的清湖净水设备有限公司 软水设备漏水控制方法、装置及电子设备
JP2023176069A (ja) * 2022-05-31 2023-12-13 パナソニックIpマネジメント株式会社 軟水化装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0900765A2 (de) * 1997-09-03 1999-03-10 AWECO Kunststofftechnik Gerätebau GmbH & Co. KG Vorrichtung zur Wasserenthärtung
JP2003019480A (ja) * 2001-07-06 2003-01-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 軟水器および軟水風呂
RU2246448C1 (ru) * 2003-08-25 2005-02-20 Федоренко Виктор Иванович Технологическая вода для производства водки, способ и устройство получения технологической воды
US20070144953A1 (en) * 2005-12-22 2007-06-28 Aquion Partners Limited Partnership Bypass valve with blending feature
US20070215531A1 (en) * 2006-03-17 2007-09-20 Andreas Wawrla Water-treatment appliance
RU2323893C1 (ru) * 2006-06-26 2008-05-10 ЗАО "Специальное конструкторское бюро экспериментального оборудования при Государственном научном центре РФ "Институт медико-биологических проблем" "РАН" (ЗАО "СКБ ЭО при ГНЦ РФ "ИМБП" РАН") Устройство получения воды очищенной и для инъекций

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB597521A (en) 1945-03-05 1948-01-28 Ernest Frederic Bays Improvements in or relating to multi-way valve fittings for water-softeners
US3676336A (en) * 1971-01-11 1972-07-11 Ecodyne Corp Method and apparatus for water softening
US4158628A (en) * 1978-06-05 1979-06-19 Fleckensteim Andrew J Sensor device for water softener system
US4275448A (en) * 1978-11-24 1981-06-23 Permo Electronic means for controlling the regeneration of resins in a resin type ion exchange device
IT1121117B (it) * 1979-06-06 1986-03-26 Lattuada Sergio Metodo per automatizzare ed ottimizzare il ciclo operativo di impianti di disidratazione ad adsorbimento
JPS63130599A (ja) 1986-11-20 1988-06-02 Sekisui Chem Co Ltd 修飾ヌクレオチド
JPH0253192U (ru) * 1988-10-04 1990-04-17
JPH01151897A (ja) 1988-10-27 1989-06-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 機器異常報知装置
US5069779A (en) * 1989-12-15 1991-12-03 Kinetico, Incorporated Water treatment system
JPH059114Y2 (ru) * 1989-12-27 1993-03-05
JPH03202190A (ja) 1989-12-27 1991-09-03 Miura Co Ltd 直列接続した軟水器の再生制御方法
US5157979A (en) * 1990-03-15 1992-10-27 W. R. Hague, Inc. Comprehensive water treatment system
US5234601A (en) * 1992-09-28 1993-08-10 Autotrol Corporation Apparatus and method for controlling regeneration of a water treatment system
CN2181498Y (zh) * 1993-10-07 1994-11-02 韩海涛 可控制的硬水软化装置
JPH0889955A (ja) 1994-09-27 1996-04-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd 軟水化検出装置付き軟水器
JPH1015653A (ja) 1996-07-04 1998-01-20 U Mold:Kk 射出成形法および装置
JP3791073B2 (ja) * 1996-12-04 2006-06-28 東陶機器株式会社 水処理装置
JP3276575B2 (ja) 1996-12-17 2002-04-22 株式会社サムソン 硬水軟化装置の硬度漏れ検出装置
JPH1151897A (ja) 1997-07-30 1999-02-26 Toyota Motor Corp ガスセンサ
JP2000061462A (ja) 1998-08-19 2000-02-29 Toto Ltd 水のpH、硬度を制御する方法
JP2001050869A (ja) 1999-08-09 2001-02-23 Kurita Water Ind Ltd 軟水管理装置
JP3861533B2 (ja) * 1999-11-16 2006-12-20 栗田工業株式会社 軟水装置
US6347644B1 (en) * 2000-03-03 2002-02-19 Chemical Engineering Corporation Bypass valve for water treatment system
JP4419184B2 (ja) 2001-06-26 2010-02-24 三浦工業株式会社 軟水化装置およびその再生制御方法
JP2003190950A (ja) 2001-12-25 2003-07-08 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd イオン交換槽の切換方法および水処理装置
US6790362B2 (en) * 2002-01-11 2004-09-14 Culligan International Company Efficiency mode for water softener
US7329338B2 (en) 2004-10-27 2008-02-12 General Electric Company Conductivity sensor for an ion exchange water softener
US7735805B2 (en) * 2006-03-03 2010-06-15 Boyd Cornell Water control valve
CN201068410Y (zh) * 2007-07-27 2008-06-04 张英利 家用软水器
US20090039711A1 (en) 2007-08-08 2009-02-12 Advanced Analogic Technologies, Inc. Dual-Polarity Multi-Output DC/DC Converters and Voltage Regulators
DE102007059058C5 (de) 2007-12-06 2014-11-27 Judo Wasseraufbereitung Gmbh Verfahren zum Betrieb einer Wasserenthärtungsanlage mit zwei Kalibrierkennlinien und zugehörige Wasserenthärtungsanlage

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0900765A2 (de) * 1997-09-03 1999-03-10 AWECO Kunststofftechnik Gerätebau GmbH & Co. KG Vorrichtung zur Wasserenthärtung
JP2003019480A (ja) * 2001-07-06 2003-01-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 軟水器および軟水風呂
RU2246448C1 (ru) * 2003-08-25 2005-02-20 Федоренко Виктор Иванович Технологическая вода для производства водки, способ и устройство получения технологической воды
US20070144953A1 (en) * 2005-12-22 2007-06-28 Aquion Partners Limited Partnership Bypass valve with blending feature
US20070215531A1 (en) * 2006-03-17 2007-09-20 Andreas Wawrla Water-treatment appliance
RU2323893C1 (ru) * 2006-06-26 2008-05-10 ЗАО "Специальное конструкторское бюро экспериментального оборудования при Государственном научном центре РФ "Институт медико-биологических проблем" "РАН" (ЗАО "СКБ ЭО при ГНЦ РФ "ИМБП" РАН") Устройство получения воды очищенной и для инъекций

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2643554C2 (ru) * 2013-12-17 2018-02-02 Юдо Вассерауфберайтунг Гмбх Регулирование разбавления с определением жесткости сырой воды по проводимости мягкой и смешанной воды
RU2657295C2 (ru) * 2016-05-12 2018-06-19 Публичное акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина) Установка и способ нейтрализации кислорода, растворенного в сточных водах

Also Published As

Publication number Publication date
ES2528239T3 (es) 2015-02-06
JP5433001B2 (ja) 2014-03-05
US20110132818A1 (en) 2011-06-09
CA2731694A1 (en) 2010-02-18
JP2011530395A (ja) 2011-12-22
CN102105405B (zh) 2015-10-14
RU2011108484A (ru) 2012-09-20
NZ590845A (en) 2012-08-31
CA2731694C (en) 2016-11-15
AU2009281509A1 (en) 2010-02-18
EP2323953B1 (de) 2014-11-26
CN102105405A (zh) 2011-06-22
EP2323953A1 (de) 2011-05-25
PL2323953T3 (pl) 2015-04-30
AU2009281509B2 (en) 2014-02-06
ZA201100953B (en) 2011-10-26
US8709241B2 (en) 2014-04-29
WO2010017792A1 (de) 2010-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2493107C2 (ru) Блок управления для водоумягчающего устройства
RU2516159C2 (ru) Прерывание оценки измерительных величин в автоматической водоумягчительной установке при наличии заданных рабочих ситуаций
US6783666B2 (en) Water softening device and method for regeneration control thereof
RU2478579C2 (ru) Способ работы установки умягчения воды с двумя калибровочными характеристиками и соответствующая установка умягчения воды
RU2643554C2 (ru) Регулирование разбавления с определением жесткости сырой воды по проводимости мягкой и смешанной воды
US9223322B2 (en) Method for operating a water softening system comprising target value control by a water removal station
KR20200128714A (ko) 수처리 관리장치 및 수질 감시 방법
AU2013307306A1 (en) Processing data obtained by operating a liquid treatment system
CN104603614A (zh) 用于测定水的暂时硬度的方法和装置
CN201914961U (zh) 按需加氯控制***
CA2803347C (en) Method and apparatus for reducing mineral scaling potential of water
JP4730258B2 (ja) 電解水生成装置及びこれを備えた流し台
RU2744346C1 (ru) Способ контроля работы установки Na-катионирования воды
KR100773804B1 (ko) 출수구에서 온도 응답을 향상시킨 연수기 및 이를 제어하기위한 방법
KR20040047152A (ko) 샤워기에 직결되는 자동재생 연수기
JP2008006347A (ja) 電解水生成装置及びこれを備えた流し台
US20230202882A1 (en) Filter head and extension kit for a filter head
JP2006247553A (ja) 電解水生成装置及びそれを備えた流し台
IT202100011555A1 (it) Dispositivo di filtraggio per impianto idraulico e metodo per la disinfezione di un impianto idraulico con un simile dispositivo e/o di un filtro di un simile impianto idraulico
CN101798153A (zh) 精确控制电解量的制水机
JP2006346660A (ja) 処理済み水用ディスペンサ