超纯水制造装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109476509B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201780046687.4

    申请日:2017-03-16

    Inventor: 堀井重希

    Abstract: 提供一种超纯水制造装置,其能够使用于对要被送至使用点的超纯水进行加温制成温超纯水的热交换器的热源成本降低,并且能够使用于冷却一次纯水的成本降低。将来自副系统(4)的二次纯水通过热交换器(6)、热交换器(10)及热交换器(12)加热,再送往使用点。热交换器(6)的热源是从使用点回流的温超纯水。该回流超纯水在热交换器(6)及热交换器(43)中降温之后,被导入副槽(2)。在热交换器(10)中循环流通有通过加热泵(20)被加热过的第一媒介水。在加热泵(20)的蒸发器21中循环有第二媒介水。在第二媒介水的循环流路上设置有使来自使用点(40)的温排水流通的热交换器(26),在比热交换器(26)更靠上游侧设有热交换器(43)。

    水温控制方法以及系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111263922A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201880068657.8

    申请日:2018-09-12

    Inventor: 堀井重希

    Abstract: 尽可能简便地提供一种能够减少送出源处的加热热量和/或冷却热量以及利用目的地处的加热热量和/或冷却热量的系统。本发明的纯水温度控制系统(1)具备:纯水制造设备(10);纯水利用设备(20);室外配管(30),其将纯水从纯水制造设备(10)送出到纯水利用设备;以及送出源温度控制装置(40),其将纯水的送出源控制为送出源目标温度。数据处理用服务器(413)构建用于根据室外配管周围的过去的气象数据和水温、流量等过去的运转实绩数据来预测UA值的模型,对该模型输入室外配管周围的最近的气象数据和运转数据来计算UA预测值。加热温度决定装置(42)根据UA预测值和纯水的利用目的地目标温度来获取纯水的送出源目标温度。加热温度决定装置(42)可以是决定加热温度和冷却温度这两者的装置。

    超纯水制造装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109562959A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201780046995.7

    申请日:2017-03-16

    Inventor: 堀井重希

    Abstract: 提供一种能够使用于将超纯水加热制成温超纯水的热交换器的热源成本降低的超纯水制造装置。将来自副系统(4)的二次纯水通过热交换器(6)及热交换器(10)加热再送往使用点。热交换器(6)的热源是从使用点回流的温超纯水。热交换器(10)的热源流体是通过加热泵(20)及蒸气式热交换器(15)加热过的温水。加热泵(20)的热源是来自使用点的温排水及UF膜分离装置(11A)的浓缩水。

    水温控制方法及系统、模型构建装置

    公开(公告)号:CN114294832A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111462983.7

    申请日:2018-09-12

    Inventor: 堀井重希

    Abstract: 提供一种水温控制方法及系统、模型构建装置。尽可能简便地提供能够减少送出源处的加热热量和/或冷却热量以及利用目的地处的加热热量和/或冷却热量的系统。纯水温度控制系统具备纯水制造设备、纯水利用设备、将纯水从纯水制造设备送出到纯水利用设备的室外配管以及将纯水的送出源控制为送出源目标温度的送出源温度控制装置。数据处理用服务器构建根据室外配管周围的过去的气象数据和过去的运转实绩数据来预测UA值的模型,对模型输入室外配管周围的最近的气象数据和运转数据来计算UA预测值。加热温度决定装置根据UA预测值和纯水的利用目的地目标温度来获取纯水的送出源目标温度。加热温度决定装置是决定加热温度和冷却温度这两者的装置。

    超纯水制造装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109562959B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201780046995.7

    申请日:2017-03-16

    Inventor: 堀井重希

    Abstract: 提供一种能够使用于将超纯水加热制成温超纯水的热交换器的热源成本降低的超纯水制造装置。将来自副系统(4)的二次纯水通过热交换器(6)及热交换器(10)加热再送往使用点。热交换器(6)的热源是从使用点回流的温超纯水。热交换器(10)的热源流体是通过加热泵(20)及蒸气式热交换器(15)加热过的温水。加热泵(20)的热源是来自使用点的温排水及UF膜分离装置(11A)的浓缩水。

    复层式阴离子交换塔的再生方法

    公开(公告)号:CN109906115A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201780067724.X

    申请日:2017-09-08

    Abstract: 在具备弱碱性阴离子交换树脂层和强碱性阴离子交换树脂层并且被处理水被按照从弱碱性阴离子交换树脂层到强碱性阴离子交换树脂层的顺序通水的复层式阴离子交换塔中,通入再生剂,对该弱碱性阴离子交换树脂和强碱性阴离子交换树脂进行再生的方法中,在进行第一再生工序之后进行第二再生工序,该第一再生工序是将再生剂仅通入弱碱性阴离子交换树脂层或按照强碱性阴离子交换树脂层→弱碱性阴离子交换树脂层的顺序进行通液,该第二再生工序对强碱性阴离子交换树脂层进行再生,由此,抑制二氧化硅的凝胶化,进行有效地再生。

    超纯水制造装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109476509A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201780046687.4

    申请日:2017-03-16

    Inventor: 堀井重希

    Abstract: 提供一种超纯水制造装置,其能够使用于对要被送至使用点的超纯水进行加温制成温超纯水的热交换器的热源成本降低,并且能够使用于冷却一次纯水的成本降低。将来自副系统(4)的二次纯水通过热交换器(6)、热交换器(10)及热交换器(12)加热,再送往使用点。热交换器(6)的热源是从使用点回流的温超纯水。该回流超纯水在热交换器(6)及热交换器(43)中降温之后,被导入副槽(2)。在热交换器(10)中循环流通有通过加热泵(20)被加热过的第一媒介水。在加热泵(20)的蒸发器21中循环有第二媒介水。在第二媒介水的循环流路上设置有使来自使用点(40)的温排水流通的热交换器(26),在比热交换器(26)更靠上游侧设有热交换器(43)。

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