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一种全自动循环水动态模拟实验装置的制作方法博鱼体育

发布日期:2024-04-06 22:50浏览次数:996

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  1.本实用新型涉及循环水实验装置技术领域,具体涉及是一种全自动循环水动态模拟实验装置。

  2.在化工领域循环冷却水系统是其中重要组成部分,在实际使用中循环冷却水系统会对设备来一定的结垢和腐蚀的问题,虽然在现场实际环境中进行检测其效果最佳,但是现场测试往往需要对设备进行停机的操作,影响现场作业,因此往往会使用到循环水动态模拟实验装置,来模拟现场的流态水质、流速、腐蚀度、温度等参数,来测定稳定水质的配方及阻垢剂效果。

  3.现有的循环水动态模拟实验装置,主要依托泵体等实现单一的循环,在循环时会测量循环液体中的电导率,将电导率过高的液体进行排放博鱼体育,然后进行内循环,虽然部分循环水动态模拟实验装置会使用到补液结构进行补液,但是仅通过内循环整体数据变动较大不够精确,同时也会造成循环液一定程度上的浪费。

  5.采用的技术方案是,一种全自动循环水动态模拟实验装置,包括水箱、第一水泵、第一控制阀、入口挂片桶、入口测温器、模拟换热结构、出口测温器、出口挂片桶和冷却塔,冷却塔设于水箱上,并与水箱连通,且水箱内液体在第一水泵带动下在输送水管内,沿着第一水泵、第一控制阀、入口挂片桶、入口测温器、模拟换热结构、出口测温器、出口挂片桶和冷却塔的顺序循环流动,其中水箱通过补液管还与补液箱连通,输送水管上设置有排液口,且排液口上连接有循环水管,循环水管上设置有循环过滤结构和第二控制阀,循环水管另一端与补液箱连通,且循环水管能将输送水管排出的液体经循环过滤结构处理后输送至补液箱中。

  6.可选的,循环水管上设置有第二控制阀,循环过滤结构包括第二水泵和过滤箱,沿循环水管输送方向过滤箱位于第二控制阀和第二水泵间,第二控制阀靠近循环水管与输送水管连接处,第二水泵靠近补液箱。

  7.进一步的,循环水管包括进液管和排液管,进液管与过滤箱的进液端连通,并将输送水管排出的液体经由且第二控制阀输送至过滤箱,过滤箱内设置有纳滤膜过滤组件,排液管与纳滤膜过滤组件连通,并将过滤箱内液体经由纳滤膜过滤组件过滤后输送至第二水泵。

  8.可选的,循环水管上设置有第二控制阀,循环过滤结构包括第二水泵、加热器和冷凝器,沿循环水管输送方向,从输送水管排出的液体经由第二控制阀后,先经过加热器加热蒸发后进入冷凝器冷凝,并在第二水泵的作用下沿着循环水管输送至补液箱。

  10.可选的,输送水管上设置有流量计,且流量计位于第一控制阀和入口挂片桶间。

  12.1博鱼体育、通过增设一个循环过滤结构,其能够将由循环水管排出的循环液进行过滤处理后再次导入至补液箱中,同时补液箱中的液体能够流入水箱进行补液即将待实验的试剂溶液持续补充至水箱中,此时整个循环水动态模拟实验装置中存在两个循环,一个是由输送水管上各个部件组成的内循环,另一个是由循环水管和补液管上各个部件组成的外循环,降低了补液管中补入液体带来的测试结果波动,同时在一定程度上降低了循环液的消耗。

  13.2、解决了现有的循环水动态模拟实验装置,主要依托泵体等实现单一的循环,在循环时会测量循环液体中的电导率,将电导率过高的液体进行排放,然后进行内循环,虽然部分循环水动态模拟实验装置会使用到补液结构进行补液,但是仅通过内循环整体数据变动较大不够精确,同时也会造成循环液一定程度上的浪费的问题。

  17.图中标记为: 1为水箱、2为冷却塔、3为第一水泵、4为第一控制阀、5为流量计、6为入口挂片桶、7为入口测温器、8为试验管、9为加热机构、10为制冷机构、11为出口测温器、12为出口挂片桶、13为第二控制阀、14为过滤箱、15为第二水泵、16为循环过滤结构、17为补液箱、18为输送水管、19为循环水管、20为补液管、21为加液管、22为加热器、23为冷凝器、24为进液管、25为排液管、26为纳滤膜过滤组件。

  18.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点能够更加清晰明白,以下结合附图和实施例对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型保护内容。

  上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系博鱼体育,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制;术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,此外,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

  20.如图1至图3所示,一种全自动循环水动态模拟实验装置,包括水箱1、第一水泵3、第一控制阀4、入口挂片桶6、入口测温器7、模拟换热结构、出口测温器11、出口挂片桶12和冷却塔2,冷却塔2设于水箱1上,并与水箱1连通,且水箱1内液体在第一水泵3带动下在输送水管18内,沿着第一水泵3、第一控制阀4、入口挂片桶6、入口测温器7、模拟换热结构、出口

  测温器11、出口挂片桶12和冷却塔2的顺序循环流动,其中水箱1通过补液管20还与补液箱17连通,输送水管18上设置有排液口,且排液口上连接有循环水管19,循环水管19上设置有循环过滤结构16和第二控制阀13,循环水管19另一端与补液箱17连通,且循环水管19能将输送水管18排出的液体经循环过滤结构16处理后输送至补液箱17中。

  21.这样设计的目的在于,通过增设一个循环过滤结构,其能够将由循环水管排出的循环液进行过滤处理后再次导入至补液箱中,同时补液箱中的液体能够流入水箱进行补液,即将待实验的试剂溶液持续补充至水箱中,此时整个循环水动态模拟实验装置中存在两个循环,一个是由输送水管上各个部件组成的内循环,另一个是由循环水管和补液管上各个部件组成的外循环,降低了补液管中补入液体带来的测试结果波动,同时在一定程度上降低了循环液的消耗。解决了现有的循环水动态模拟实验装置,主要依托泵体等实现单一的循环,在循环时会测量循环液体中的电导率,将电导率过高的液体进行排放,然后进行内循环,虽然部分循环水动态模拟实验装置会使用到补液结构进行补液,但是仅通过内循环整体数据变动较大不够精确,同时也会造成循环液一定程度上的浪费的问题。

  22.需要指出的是,通常情况下循环水动态模拟实验装置采用氯离子浓度为指标,因此在水箱及相应管道内设置有传感器,当循环水中氯离子浓度升高时,输送水管中的循环液从第二控制阀中排出进入循环水管中,由于氯离子浓度传感器为现有设备,且本领域技术人员理应知晓因此此处不再赘述。

  23.还需要指出的是,本技术主要是在物理结构上对现有的循环水动态模拟实验装置进行改进,而需要实现全自动功能,则需要基于相应的传感器、控制器等电器元件配合,本领域技术人员在本技术提供的技术方案前提下能够自行完成相应电器元件的组装使用。

  24.本实施例中,如图1和图3所示提供了一种具体的循环水动态模拟实验装置,其中循环水管19上设置有第二控制阀13,循环过滤结构16包括第二水泵15和过滤箱14,沿循环水管19输送方向过滤箱14位于第二控制阀13和第二水泵15间,第二控制阀13靠近循环水管19与输送水管18连接处,第二水泵15靠近补液箱17,循环水管19包括进液管24和排液管25,进液管24与过滤箱14的进液端连通,并将输送水管18排出的液体经由且第二控制阀13输送至过滤箱14,过滤箱14内设置有纳滤膜过滤组件26,排液管25与纳滤膜过滤组件26连通,并将过滤箱14内液体经由纳滤膜过滤组件26过滤后输送至第二水泵15。

  25.这样设计的目的在于,通过设置包含第二水泵和过滤箱的循环过滤结构,其中过滤箱内设置有纳滤膜组件,通过纳滤膜组件完成过滤,其中纳滤膜组件能够将循环液中的导电离子和其他杂质进行过滤,然后导入补液箱中,同时补液箱中通过加液管持续加入待实验溶剂,如无磷阻垢缓蚀剂等等。

  26.本实施例中,如图2所示所示博鱼体育,提供了另一种具体的循环水动态模拟实验装置循环水管19上设置有第二控制阀13,循环过滤结构16包括第二水泵15、加热器22和冷凝器23博鱼体育,沿循环水管19输送方向,从输送水管18排出的液体经由第二控制阀13后,先经过加热器22加热蒸发后进入冷凝器23冷凝,并在第二水泵15的作用下沿着循环水管19输送至补液箱17。

  27.这样设计的目的在于,提供了一种基于加热器、冷凝器和第二水泵组成的循环过滤结构,与上面一个方案不同点在于通过加热使得循环液汽化,然后冷凝得到几乎不含有导电离子的循环液,分别适用于不同的场景。

  28.需要指出的是,通常情况下模拟换热结构包括试验管、加热机构和制冷机构,循环

  29.本实施例中,补液箱17的进液口上连接有加液管21,输送水管18上设置有流量计5,且流量计5位于第一控制阀4和入口挂片桶6间。

  30.最后应说明的是:以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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  主要从事海洋生物医药及海洋污染物的微生物修复研究。 (1)海洋微生物中筛选免疫活性物质,用于抗氧化保健品以及抗肿瘤药物的开发。 (2)开展石油烃降解菌的基因组学、转录组以及代谢组和关键酶基因研究,分析其降解石油烃途径。利用分子生物学和生物信息学技术开展与海洋环境污染治理和修复相关的微生物分子数据

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