[发明专利]多光点水位显示控制和检测水垢积聚分离循环系统有效

专利信息
申请号: 201019097018.7 申请日: 2010-03-01
公开(公告)号: CN102193563A 公开(公告)日: 2011-09-21
发明(设计)人: 杨昌地;盛银河;盛天义;郝爱芬 申请(专利权)人: 杨昌地;盛银河;盛天义
主分类号: G05D9/12 分类号: G05D9/12;G01F23/64
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 450052 河南省郑州*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 多光点 水位 显示 控制 检测 水垢 积聚 分离 循环系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种适用于汽车冷却系统、内燃机冷却系统、钢铁热轧冷却系统、高频焊接冷却系统,陶瓷水冷却系统、中央空调水循环系统、城市供暖热循环系统及太阳能集中供热系统的分离水垢、铁锈技术,具体说是涉及一种利用多个光点检测来实现水位控制和水垢分离及循环过滤拦截积聚水垢、铁锈的方法及系统,其优点是在密闭或带压力容器内实现水位控制和在循环过程中进行过滤拦截积聚水垢、铁锈再经电磁阀和水泵的开与关来实现的。

背景技术

在现有技术中,对于汽车冷却系统、内燃机冷却系统、钢铁热轧冷却系统、高频焊接冷却系统,陶瓷水冷却系统、中央空调水循环等系统是采用冷却液进行循环其缺点是:需定期更换清洗,易造成环境污染。而城市供暖热循环系统时把不合格的循环水放掉,造成水资源的浪费。

发明内容

本发明的目的正是针对上述现有技术中所存在的不足之处而提供一种相对应的红外线发射器和红外线接收器,发射点与接收点的相对应间距为0.5~10cm来检测相对应的多个空心漂浮管上升及下降的位置所产生电压值v进行锁定来达到水位的报警和控制水泵及电磁阀的开与关,而相对应的红外线发射器和红外线接收器安装在能透光的材质制成的管壁两侧形成多光点水位显示控制器和多光点检测水垢积聚分离循环系统,并依据多光点检测的电压值进行锁定,来确定电磁阀和水泵的开与关,由1、电控箱,2、电控箱中的CPU,3、网过滤器,4、积聚式多光点检测水垢分离装置,5、排污磁阀,6、水量控制阀门,7、管道水泵,8、多光点检测水位控制器,9、储水箱或存储冷却液箱或增热箱,10、太阳能真空吸热循环系统,11、进水口报警或进水电磁阀,12水垢,13循环水或冷却液,14、温度控制探头,15、电磁阀,15A、电磁阀16、电触点压力表,17、冷却循环系统,18、常开电磁阀构成。其中由水量控制阀门6、管道水泵7、电触点压力表16、电磁阀15、常开电磁阀18、网过滤器3、电磁阀15A和排污常磁阀5按图2(a)位置排列形成循环系统,来解决由目前再循环过程中因网眼被堵后造成水泵无法正常工作和替代反冲作用的功能。

本发明利用电源连接n个红外线发射器,红外线发射器的电压设定为5v、12V、24V中的任意电压值,红外线接收器为并联后连接在电路板上的接收端,电路板上的接收源电压值为5~24v中的任意值,设定电源可连接10个红外线发射器,发射源的电压为5v,红外线接收器端电路板的电压为10v,在此接口上引出10个并联的红外线接收点对应红外线发射点,此时,形成了红外线接收器1对应红外线发射器为1为n1组,红外线接收器2对应红外线发射器为2为n2组-----n10组,此时电路板的显示电压值为0,当红外线发射器与红外线接收器10组中有1组红外线接收器接收不到红外线时,此时的电路板显示电压值为1V,当红外线发射器与红外线接收器10组中有2组红外线接收器接收不到红外线时,此时的电路板显示电压值为2V,当红外线发射器与红外线接收器10组中有3组红外线接收器接收不到红外线时,此时的电路板显示电压值为3V,至到,当红外线发射器与红外线接收器10组中有10组红外线接收器接收不到红外线时,此时的电路板显示电压值为10V,根据此方法经CPU处理系统处理后再发布指令来实现水泵、电磁阀门的开与关,来达到封闭式或带压力式水箱(塔)的水位控制和循环积聚管内检测去污的目的,从而解决汽车、内燃机、高频焊接冷却系统中的污垢进行分离过滤和解决目前密闭带压力式水箱中的水位显示,来达到节能减排的目的。

本发明的目的可以通过以下措施来实现:

本发明利用多光点水位显示控制和检测水垢积聚分离循环系统包括分别与储水箱或存储冷却液箱或增热箱连接用于控制水位,与网过滤器相连的积聚式多光点检测水垢积聚分离装置连接用于检测分离水垢及杂质,利用多个红外线发射器进行并联后再连接电源,利用相同个数的多个红外线接收器进行并联后再连接电路板上的CPU相连通后并设置在水位控制器两侧相对应于多个红外线发射器的个数和相对于空心漂浮管的个数。多光点检测水垢积聚分离装置是水平、垂直相连于网过滤器的多检测点的管道式装置,是利用多个红外线发射器进行并联后再连接电源,利用相同个数的多个红外线接收器进行并联后再连接电路板上的CPU相连通后并设置在多检测点的管道上的上下垂直相对应于多个红外线发射器的个数和分别连接水泵及设置在管道进出口处的电磁阀,所述电磁阀、水泵和多个红外线接收器进行并联后通过电连接的方式接入CPU处理系统的相应接口。

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