[发明专利]一种恒浓度电解节水控制电路在审

专利信息
申请号: 201810105050.4 申请日: 2018-02-02
公开(公告)号: CN108490994A 公开(公告)日: 2018-09-04
发明(设计)人: 王忠辉;周玉 申请(专利权)人: 上海权宥环保科技有限公司
主分类号: G05D11/13 分类号: G05D11/13;G05B19/042
代理公司: 上海骁象知识产权代理有限公司 31315 代理人: 赵峰
地址: 201501 上海市金山*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 数字电位器 单片机 场效应管 控制电路 恒浓度 浓度差 铜离子 电解 继电器 加热器 光电耦合器 加热继电器 晶体振荡器 开关驱动器 析出 高低电平 换热温差 模拟通道 输出电流 输入通道 温度信号 节水 比较器 补水泵 铜电极 按键 电路 放大 喇叭 排水 发送 追踪 输出 检测
【说明书】:

一种恒浓度电解节水控制电路,包括单片机、A/D转换器、晶体振荡器、光电耦合器、按键、数字电位器、场效应管、继电器和喇叭,本发明利用单片机内部比较器,将设置值减检测值之差,输出到数字电位器,数字电位器放大此浓度差信号,场效应管追踪此浓度差信号,动态改变输出电流大小,最终改变铜电极析出铜离子的速度。铜离子浓度自动调节为该电路首创。同时,当输入通道接收到换热温差、温度信号时,单片机按程序通过模拟通道发送4‑20mA电流,或通过开关驱动器向加热继电器发出高低电平,控制排水、补水泵阀和加热器。

技术领域

本发明涉及电学领域,尤其涉及电解水电路技术,特别是一种恒浓度电解节水控制电路。

背景技术

目前公知的,消耗铜离子能抑制循环水中细菌和藻类的生长,当循环水中铜离子浓度恒定在0.5mg/L时,可最经济地杀菌灭藻。铜离子来源有药剂和电解铜,市场上所有电解铜的设备中的电路板都无法接收铜离子浓度信号,也无法根据浓度在线、实时、远程调整电解电流大小,从而改变铜离子析出速度,使循环水中铜离子浓度恒定在0.5mg/L。

目前公知的,其它工艺参数不变,而换热器前后管温差逐渐减小,基本可判断为结垢造成,若采取得当的除垢方法,可使温差回升。当采取药剂或物理除垢后,只要保证除垢和结垢速度平衡,此时的换水量为最小。而目前的工艺操作是,不管水的硬度高低,不管是刚换水还是用了很久的水,都将排水和补水设置成较大的定值。目前市场上并未出现能根据换热温差控制排水补水泵阀的单板电路。

发明内容

本发明的目的在于提供一种恒浓度电解节水控制电路,所述的这种恒浓度电解节水控制电路要解决现有技术中的电解铜设备中电路板无法接收铜离子浓度信号、无法调整电流大小从而改变铜离子析出速度来恒定循环水中铜离子浓度的的技术问题。

本发明的这种恒浓度电解节水控制电路,包括单片机、A/D转换器、晶体振荡器、光电耦合器、按键、数字电位器、场效应管、继电器和喇叭,所述的单片机中包括有A/D、D/A转换电路,单片机内部设置有寄存器和比较器,单片机中包括有第一输入端、第二输入端、第三输入端、第四输入端、第二输出端和第三输出端,其中,所述单片机的第一输入端连接有开关量输入端子及所述的按键,所述单片机的第二输入端与所述的A/D转换电路连接并连接有六路模拟量输入通道,所述单片机的第三输入端连接两路温度信号输入通道、ST485线路收发器和以太网通讯接口,所述单片机的第四输入端连接晶体振荡器,数字电位器与所述的场效应管相连,所述的场效应管连接电解电极接线端子,所述的单片机的第二输出端、数字电位器与一个驱动芯片相连,所述的驱动芯片与继电器及喇叭相连,驱动芯片又与所述的开关量输出端子相连。

进一步的,所述单片机的第三输出端连接液晶显示驱动器,所述的液晶显示驱动器连接英文液晶屏。

进一步的,所述供电端子的电压为直流24V。

进一步的,所述模拟量输出端子为模拟输出4-20mA通道。

本发明和已有技术相比较,其效果是积极和明显的。本发明利用单片机内部比较器,将设置值减检测值之差,输出到数字电位器,数字电位器放大此浓度差信号,场效应管追踪此浓度差信号,动态改变输出电流大小,最终改变铜电极析出铜离子的速度。铜离子浓度自动调节为该电路首创。同时,当输入通道接收到换热温差、温度信号时,单片机按程序通过模拟通道发送4-20mA电流,或通过开关驱动器向加热继电器发出高低电平,控制排水、补水泵阀和加热器。本发明可通过删减、增加、更改部分元器件,得到商用主板和附加电解电路,主板自带24V电源,继电器开、关只改变自身触点通断,可跳线,可外接各种控制线圈,主板自带模拟输出4-20mA通道,由(T1-T2)之差和分段开度/速度控制泵阀,为节水领域首创。

附图说明

图1是本发明的恒浓度电解节水控制电路的连接示意图。

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