Код документа: RU2070825C1
Изобретение касается устройства для дозирования растворимого материала в окружающую массу воды. Более конкретно, настоящее изобретение касается устройства, которое служит для растворения и распределения санитарного материала, предпочтительно гипохлорита кальция, в массе воды, такой как плавательный бассейн, с принудительной циркуляцией.
Питатели химикатов, используемые в прежних системах с принудительным потоком или циркуляцией, имеют некоторые общие признаки. Обычно они имеют резервуар или камеру для растворения, в которой происходит растворение химиката и сборник для химиката, в который помещается химикат. Растворяющая жидкость, обычно вода, подается в резервуар для растворения с помощью управляющего средства для обеспечения правильного количества растворяемого химиката.
Однако предшествующее устройство обычно имело погрешности из-за широких флуктуаций или изменений количества химиката, который растворялся и подавался в воду. В большинстве распределителей использовался твердотельный химикат, который, по крайней мере, частично погружался в воду для достижения растворения.
Когда химикат является твердотельным гипохлоритом, таким, как гипохлорит кальция, твердотельный остаток химиката представляет собой эстетические, либо функциональные проблемы. Когда твердотельный остаток попадал в систему принудительной циркуляции, это выражалось в незаметном для глаза скоплении на дне бассейна. Скопление в устройстве питателя приводило к засорению и возможному останову устройства. Эта проблема усиливалась, когда обрабатывались более крупные коммерческие бассейны, и должны были использоваться более крупные питатели или распределители. Это засорение также влияло отрицательно на надежность скорости подачи химиката в бассейны, а также на увеличение частоты профилактики таких предшествующих питателей.
Эти проблемы решены в конструкции согласно настоящему изобретению, в которой предусмотрены распределитель (дозатор) гипохлорита кальция, функционирующий на принципе периодического частичного погружения с тремя отдельными камерами, и усовершенствованная измерительная или дозирующая система.
Техническая задача изобретения состоит в создании усовершенствованного распределителя растворяемого твердотельного химиката для системы с принудительной циркуляцией.
Отличие настоящего изобретения состоит в том, что в распределителе гипохлорита кальция используют три отдельных камеры для получения однородного и управляемого выделения гипохлорита кальция в систему циркуляции бассейна.
Другое отличие настоящего изобретения состоит в том, что используется сифонная трубка для управления количеством воды, в которую погружается твердотельный химикат для бассейна, и тем самым концентрацией растворенного химиката для бассейна и потоком воды в выпускную (разгрузочную) камеру.
Еще одно отличие настоящего изобретения состоит в том, что вертикально расширяющиеся сильфоны соединены с сифонной трубкой для возможности регулирования уровня воды в резервуаре для растворения.
Кроме того, в распределителе применяется периодическое частичное погружение для растворения химиката в камере для растворения.
Преимущество настоящего изобретения состоит в том, что твердотельный растворимый материал, такой как гипохлорит кальция, легко распределяется в больших коммерческого размера плавательных бассейнах.
Другое преимущество настоящего изобретения в том, что засорение и закупорка распределителя остатками (осадками химиката) устраняется.
Эти и другие результаты достигаются в трехкамерном устройстве для растворения и распределения твердотельного гипохлорита кальция в плавательном бассейне, в котором (устройстве) растворимый материал помещается в камеру, которая проходит вниз в камеру для растворения, лежит над ней и сообщается потоком с выпускной камерой. Уровень воды, которая течет в камере для растворения, управляется вертикально регулируемым контроллером потока, который управляет выделением обработанной воды из камеры для растворения в выпускную камеру.
Изобретение иллюстрируется следующими чертежами:
фиг. 1 схематичная иллюстрация устройства для растворения для бассейна
согласно настоящего изобретению.
Фиг. 2 боковой вертикальный вид устройства.
Фиг. 3 вид в увеличенном масштабе впускного канала воды, который питает устройство сифонной трубки для подачи воды в камеру для растворения.
Фиг. 4 частичный боковой вертикальный вид в увеличенном масштабе части устройства и с пунктирным изображением для показа вертикальной регулируемости устройства сифонной трубки.
Фиг. 5 боковой вертикальный вид в увеличенном масштабе регулировок и устройства сифонной трубки, которое может вертикально регулироваться в отношении множества высот.
Фиг. 6 боковой вертикальный вид распределителя химиката с вырывами для показа уровня воды в камере для растворения, когда узел сифонной трубки начинает сливать воду из камеры для растворения в выпускную камеру, а также показывающий камеру для химиката, проходящую в камеру для растворения таким образом, что твердотельный химикат оказывается частично погруженным.
Фиг. 7 боковой вертикальный вид распределителя химиката с участками вырыва для показа уровня воды в камере для растворения в выпускной камере после начала потока химически обработанной воды в линию (цепь) потока на фиг. 1 по пути к бассейну, и уровня воды, упавшего ниже уровня твердотельного химиката в камере для химиката.
На фиг. 1 показано расположение устройства для бассейна, обозначенного, в целом, позицией 10, сообщающегося посредством линий рециркуляции потока 11 и 12, с массой воды бассейна 14. Линия 11 соединяет устройство 10 с линией 12 потока бассейна посредством линии 13 потока устройства. Линия 13 потока имеет фильтр и кожух 15, прикрепленный соответствующими крепежными средствами на подающей стороне, для приема воды из линии 12 потока бассейна ниже (по ходу потока) насоса 16 принудительной циркуляции. Линия 17 рециркуляции потока бассейна производит циркуляцию воды из бассейна 14 и питателя устройства снятия пены (не показано) посредством насоса 16 принудительной циркуляции через фильтр 19 бассейна обратно в бассейн. Выходная сторона линии 11 соединяется с линией 12 на вышележащей (по ходу потока) стороне насоса 16.
Как видно на фиг. 1 и более подробно на фиг. 2, устройство 10 имеет верхнюю камеру 20 для растворимого материала для химиката, промежуточную камеру 21 для растворения, внутри которой находится камера 20 для химиката, и нижнюю выпускную камеру 22, внутри которой находится камера для растворения. Три камеры 20, 21 и 22 являются отдельными друг от друга, что облегчает чистку и профилактику. Обратный (контрольный) клапан выпускного канала выпускной камеры показан под позицией 44, образуя выход стороны выпускной камеры 22 и соединяя с линией 13 потока распределителя.
Как лучше видно на фиг. 6 и 7, камера 20 для химиката имеет перфорированное днище 23 для химиката для обеспечения возможности подъема воды через камеру растворения 21 для вхождения в контакт с таблетками химиката для бассейна, чтобы растворитель таблетки. Камера 20 для химиката смонтирована в камере 21 для растворения, проходит вниз в камеру 21, так что твердотельные таблетки химиката 29, поддерживаемые днищем 28, частично погружаются, когда цикл заполнения водой периодически заполняет камеру 21 для растворения до требуемого уровня, определяемого средством управления уровнем воды, обозначенным, в целом, под позицией 30, таким образом, как будет пояснено ниже.
Камера 20 для химиката выполнена со съемной верхней частью 24 для возможности легкого пополнения таблеток 29. Верхняя часть 24 имеет ручку 25 для захвата, чтобы легче снимать верхнюю часть. Камера 20 также имеет боковые ручки захваты 26, из которых показана только одна, для возможности легкого удаления камеры 20 из камеры 21 для растворения.
Как лучше всего видно на фиг. 2 и 4, камера 21 для растворения имеет вышеназванное средство 30 управления уровнем воды, прикрепленное в ней. Оно состоит из регулируемой по вертикали управляемой пластины 31 и стопорной кнопки 32, которая затягивает ее посредством обычного резьбового винта, чтобы удерживать пластину 31 на требуемой высоте. На фиг. 4 показана управляющая пластина 31 в опущенном или нижнем положении сплошными линиями и в поднятом положении пунктирными линиями. Регулировочная шкала 36 управляющей пластины показана на фиг. 5. Прорезь 42 управляющей пластины обеспечивает вертикальное регулирование управляющей пластины.
Cифонный узел, обозначенный в целом под позицией 33 на фиг. 3-7, является частью средства 30 управления уровнем воды, которое обеспечивает возможность осуществления вертикальной регулируемости. Сильфоны 35 образованы из соответствующего гибкого материала, такого, как полиэтилен, чтобы дать возможность сифонной трубке подниматься или опускаться. Эта регулируемость лучше всего показана на фиг. 4, где пунктирные линии показывают сифонную трубку 34 и управляющую пластину 31 в приподнятом положении и сплошные линии показывают то же самое устройство в пониженном (опущенном) положении. Сифонная трубка 34 образована из соответствующего материала, такого как полиэтилен, или другой пластиковой трубки, и изогнута или загнута в такой форме, чтобы ее можно было прикрепить к управляющей пластине 41 и чтобы она могла эффективно функционировать как сифонный прерыватель, поднимаясь и опускаясь с управляющей пластиной 31. Нижняя секция 45 сифонной трубки на фиг. 4 просто поднимается или опускается в выпускной камере 22, когда управляющая пластина 31 регулируется.
Изогнутая верхняя часть сифонной трубки 34 функционирует для управления уровнем воды, достигаемым в камере 21, для растворения в воде, протекающей через индикатор 33 потока и линию 41 питания индикатора потока к впускному устройству 38 индикатора потока, посредством соединительной трубки 40 выхода индикатора потока на фиг. 3. Отверстие 46 во впускном устройстве 38 напротив выпускной соединительной трубки 40 дает возможность воде течь в камеру 21 для растворения, когда уровень воды поднимается в камере 21 для растворения. Гидравлическое давление во впускном устройстве 38 от уровня воды в камере 21 для растворения побуждает воду подниматься через трубопровод 37 сильфонов в секцию 35 сильфонов так, что уровень воды в сильфонах такой же, как уровень воды в камере 21 для растворения. Трубопровод 27 сильфонов вставляется в укороченное соединение 54 во впускном устройстве 38 индикатора потока, и образует гнездо для верхнего уплотнительного кольца 58, выполненное во внутренней стенке укороченного соединения 54 для образования герметичного для жидкости уплотнения.
Когда уровень воды продолжает подниматься в камере 21 для растворения, вода поднимается через секцию 35 сильфонов в верхнем трубопроводе 37 сильфонов и затем в сифонную трубку 34. После того как уровень воды достаточно высокий в камере 21 для растворения, так что соответствующий уровень воды в сифонной трубке 34 достаточно повышается в изогнутой части 34 сифонной трубки 34, как видно на фиг. 5, вода начинает выходить через сифонную трубку 34 в выпускную камеру 22 с более быстрой скоростью потока, чем вода течет через линию 41 питания индикатора потока из линии 13 потока распределителя и контроллера 48 потока. Сифонная трубка 34 отводит химически обработанную воду из камеры 21 для растворения обратно через отверстие 46 впускного устройства индикатора потока (фиг. 3), пока воды не будет спущена из камеры 21 для растворения в выпускную камеру 22. Наполнение выпускной камеры 22 и соответствующее понижение уровня воды в камере 21 для растворения, так что таблетки 29 химиката для бассейна больше не погружены в воду, показано на фиг. 6 и 7.
Сифонный узел 33 останавливает слив воды через сифонную трубку 34 из камеры 21 для растворения в выпускную камеру 22, когда воздух поступает в трубопровод 37 сильфонов во впускном устройстве индикатора потока, потому что химически обработанная вода с помощью растворенного химиката из таблеток 29 для бассейна сливается в нижнюю выпускную камеру 22 быстрее, чем впускной поток воды, так что образуется воздушный зазор между уровнем воды в камере для растворения и впускным устройством 39 индикатора потока и нижней частью трубопровода 37 сильфонов. Этот воздух прерывает сифон и дает возможность снова наполнить камеру 21 для растворения, чтобы достигнуть частичного погружения таблеток 29 химиката для бассейна для повторного начала цикла периодического погружения и растворения. Диаметр сильфонов 33 и трубки 37 сильфонов должен быть больше, чем у сифонной трубки 34, для обеспечения образования определенного разрыва вода/воздух.
Контроллер 48 потока, как видно на фиг. 1,6 и 7, обеспечивает постоянный поток воды в устройство 10 через линию 13 потока. Этот постоянный поток компенсирует флуктуации давления в насосе 18 на фиг. 1, что вытекает из накопления остатков, которые могут мешать потоку в линии 12 и тем самым в линии 11, который может изменяться настолько сильно, что давление достигает значения 15-35 фунтов на квадратный дюйм. Постоянный поток достигает равномерного растворения таблеток 29 химиката для бассейна, приводя к равномерному химикату для бассейна, такому как хлор, и его скорости подачи посредством нескольких равномерных циклов между камерой 21 для растворения и сливом в выпускную камеру 22.
Уровень воды в камере 22 поднимается, так что нормально закрытый выпускной обратный клапан 44 выпускной камеры открывается под действием поплавка 49 выпускного клапана выпускной камеры, поднимающегося с повышением уровня воды, чтобы открыть выпускной канал 50. Это дает возможность химически обработанной воде течь через выпускной обратный клапан 44 в линию 13 потока, чтобы быть забранной в нижнюю (по ходу потока) сторону относительно циркуляционного насоса 16, линии 17 потока рециркуляции бассейна. Циркуляционный насос 16 тогда нагнетает химически обработанную воду, как показано на фиг. 1, через фильтр 19 в бассейн 14. Поплавок 49 поднимается благодаря шарнирному соединению шарнирного рычага 51, который шарнирно поворачивается вниз на противоположном конце выпускного обратного клапана 44 выпускной камеры для опускания колпачка 52 клапана ниже выпускного канала 50, чтобы открыть канал 50.
Когда вода сливается из камеры 21 для растворения в выпускную камеру 22 через сифонный узел 33, неконтролируемый поток воды, подаваемый в устройство 10 через линию 41 питания индикатора потока, прерывается узлом предохранения от переполнения, обозначенным, в целом, под позицией 56 на фиг. 6 и 7. Узел 56 состоит из шарового поплавкового затвора 58, который смонтирован на поплавковом рычаге 59, который поднимается вверх, когда уровень воды в выпускной камере 22 достигает уровня поплавкового затвора 58. Поплавковый рычаг 59 проходит в контроллер 48 потока и соединяется с соответствующим прерывателем потока (не показано), который запирает траекторию потока через линию 41 питания индикатора потока, чтобы остановить поток воды в устройство 10. После того, как достаточное количество воды вышло их выпускной камеры 22 через обратный выпускной клапан 44 выпускной камеры в линию 13 потока, шаровой поплавковый затвор 58 и поплавковый рычаг 59 опускаются, чтобы снова открыть траекторию потока через контроллер 48 потока.
Индикатор 39 потока имеет шарик 60 в прозрачной трубочной части для индикации потока воды и количества воды, протекающей в устройство 10. Когда поток воды падает ниже заданной скорости, указанной, например, линией потока на прозрачной трубочной части, фильтр 15 на фиг. 1 требует чистки. Индикатор 39 потока может также иметь отсечный канал, смонтированный в его верхней части дополнительно или вместо предохранительного узла 56 от переполнения, чтобы остановить весь поток воды в устройство 10. Нормальная скорость потока воды через сифонный узел 35 примерно в два раза больше скорости воды, поступающей в камеру для растворения через впускное отверстие индикатора потока для обеспечения, чтобы химически обработанная вода вытекала из камеры 21 для растворения и достигалось прерывание сифона для прекращения потока.
Три камеры 20, 21 и 22 устройства 10 выполнены из соответствующего стойкого к хлору материала. Предпочитается полиэтилен, хотя полиакрилат и поликарбонат являются двумя примерами многих других соответствующих материалов, которые могут использоваться. Камера 20 для химиката выполнена конической, так что она более узкая в верхней части, чем в нижней для предотвращения мостового соединения таблеток 29 химиката для бассейна. Это дает возможность непрерывной подачи таблеток 29 на днище 26 для периодического погружения.
При функционировании таблетки 29 химиката для бассейна помещаются в камеру 30 для химиката устройства 10 путем снятия верхней части 24, после того, как устройство 10 соединено с линией 12 потока бассейна на фиг. 1 через линию 11 потока. Управляющая пластина 31 поднимается до требуемой высоты и фиксируется в положении путем затягивания блокирующей кнопки 32 для управления глубиной погружения таблеток 29 химиката для бассейна в воду в камере 21 для растворения. Эта регулировка, выбранная из регулировок управляющей пластины шкалы 36, также определяет время цикла периодического погружения, потому что сифонная трубка 34 посредством своего верхнего изогнутого участка 34' перемещается с управляющей пластиной 31 для определения уровня воды, при котором сифонный узел 33 спускает воду их камеры 21 для растворения в выпускную камеру 22. Количество времени, которое таблетки 29 химиката для бассейна находятся погруженными в воде, и количество таблеток 29, которые погружаются в воду, также определяют концентрацию растворяемого химиката для бассейна в количестве воды в камере для растворения. Индикатор 39 потока показывает непрерывный поток воды, входящий во впускное устройство 39 индикатора потока и через отверстие 46 впускного соединения в камеру 21 для растворения.
Когда уровень воды в камере 21 для растворения повышается, вода в сифонном узле 33 соответственно повышается до той же высоты через трубку 37 сильфонов, сильфоны 35, верхнюю трубку 37 сильфонов и сифонную трубку 34. Когда уровень воды в камере 21 для растворения и соответствующий уровень в сифонном узле 33 достигают изогнутой верхней части 34 сифонной трубки, вода в сифонном узле течет через изогнутую верхнюю часть 34 и вытекает из нижней прямой секции 45 в выпускную камеру 22.
Вода в камере 21 для растворения продолжает сливаться в выпускную камеру 22, пока не образуется воздушный зазор между уровнем воды во впускном канале 33 индикатора потока и нижней трубкой 37 сильфонов. Когда вода поднимается в выпускной камере 22, поплавок 49 выпускного клапана поднимается, чтобы открыть выпускной канал 50 посредством поплавкового шарнирного рычага 51. После того, как выпускной канал 50 открылся, химически обработанная вода в выпускной камере 22 освобождается в линии 11 потока, где она забирается в линию 12 потока бассейна в результате принудительной циркуляции воды посредством циркуляционного насоса 16.
Хотя предпочитаемая структура, в которой принципы настоящего изобретения воплощены, показана и описана выше, должно быть понятно, что изобретение не ограничивается конкретными представленными деталями, а фактически очень разные средства могут использоваться при реализации более широких аспектов этого изобретения.
Сущность изобретения: устройство 10 химиката с использованием периодического частичного погружения в системе с принудительной циркуляцией образовано камерой 20 для растворимого материала, камерой 21 для растворения, в которую проходит камера 20 для растворимого материала при сообщающемся потоке воды с камерой 21 для растворения. Это позволяет селективно принимать химически обработанную воду из камеры 21 для растворения и выпуска ее в линии рециркуляции потока 11, 17, соединенные с системой принудительной циркуляции. 3 с. и 23 з.п. ф-лы, 7 ил.