CN111257061A - 一种ab桶型水质自动采样器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种AB桶型水质自动采样器,属于水样采集循环供样技术领域。包括:箱体和设置在箱体内的样品采集装置、样品储存装置、清洗装置、留样储存装置、蠕动泵、瞬采装置、加酸固定搅拌装置和控制主板;控制主板与样品采集装置、样品储存装置、清洗装置、留样储存装置、蠕动泵、瞬采装置、加酸固定搅拌装置电连接。样品采集装置、样品储存装置、清洗装置、留样储存装置、蠕动泵、瞬采装置、加酸固定搅拌装置通过控制主板控制,控制主板执行预先植入的程序,实现水样的采集、送样检测、留存新鲜水样及自动分配水样至储存瓶的功能。
Description
技术领域
本发明涉及水样采集和循环供样技术领域,尤其一种AB桶型水质自动采样器。
背景技术
水质自动采集器常用于污水处理后对处理的污水是否达标进行检测时的前期水样采集作业中。目前现有的水质自动采集器如授权公告号为:CN 105675354 B的专利提供了一种AB桶型水质自动采样器水路循环系统和水质采样工艺,涉及到水样采集、水样分离、水样分析、水样留样和管理清洗但是仍存在可以改进的地方,如:(1)并未将水样储存的装置分为A、B桶,未多次且不同时段采集混合均匀后再送样检测;(2)当采集的水样经过采集送检后发现超标时及时留样的过程中由于没有在超标的水中添加固定水质的物质,使环保部门发现水质超标后到现场取样检测的过程中留样水质中的微生物将留样水质中的成分分解,导致环保部门将留样水质送检时的水质成分已经发生变化,检测结果不准确。(3)没有直接检测水样PH的设备,当水样PH超标后仍然需要经过水质自动采样器的采样、送样检测和留样这一系列程序,该系列程序需要一定时间完成,导致此时PH不合格的污水已经在该时段排放到自然界中,已经对自然界造成污染,造成污染损害的扩大。公布号为:CN109884331 A的专利虽然采用了将水样储存的装置设计为A、B桶型,但是仍然存在上述(2)和(3)中的技术问题。
因此,为解决上述技术问题,需要提出一种新的技术方案来解决这个问题。尤其是提供一种AB桶型水质自动采样器。
发明内容
本发明为解决市场上现有的水质自动采样器,为解决将A、B桶平行设置导致清洁困难再者当检测到水样超标时到政府部门拿走留样的过程中,留样的水质会发生变化导致政府部门拿去检测的留样不新鲜另外没有直接将超标PH留样的装置的技术问题,提供了一种上下设置的AB桶型水质自动采样器。
为实现上述目的提供了如下技术方案:一种AB桶型水质自动采样器,包括:箱体和设置在箱体内的样品采集装置、样品储存装置、清洗装置、留样储存装置、蠕动泵和控制主板;所述控制主板与样品采集装置、样品储存装置、清洗装置、留样储存装置和蠕动泵电连接;其特征在于:还包括瞬采装置和为样品储存装置加酸的加酸固定搅拌装置,瞬采装置和加酸固定搅拌装置与控制主板电连接;
所述样品采集装置与排污口连接采集水样并传输至样品储存装置;所述样品储存装置包括混合A桶、设置在混合A桶下方的供样B桶,混合A桶和供样B桶通过连接管和电动阀门连接,供样B桶为外部检测仪器提供检测水样;所述清洗装置至少设置两套分别清洗混合A桶和供样B桶;所述留样储存装置设有冷藏室和置于冷藏室内的留样瓶用于储存超标的水样;所述加酸固定装置为供样B桶加酸使供样B桶内的水样超标时成分不变;所述瞬采装置与排污口连接直接采集PH超标的水样并存储于留样储存装置内;所述蠕动泵为样品采集装置、样品储存装置、留样储存装置、瞬采装置和加酸固定搅拌装置提供动力;所述控制主板控制样品采集装置、样品储存装置、清洗装置、留样储存装置、蠕动泵、瞬采装置和加酸固定搅拌装置的活动。
优选地,所述样品采集装置包括采样泵和连接管一,连接管一的一端与采样泵连接另一端与混合A桶连接,采样泵上还设有连接管二,连接管二另一端置于排污口。
优选地,所述样品储存装置还包括供样泵,所述供样B桶上设有供样出口,供样出口通过连接管三与供样泵连接,供样泵通过连接管四与外部检测仪器连接。
优选地,所述加酸固定装置包括设置在供样B桶内的PH检测器、连接在箱体内的装酸瓶和加酸泵,所述供样B桶上还设有加酸注入口,加酸注入口通过连接管五与加酸泵连接,加酸泵通过连接管六与装酸瓶连接。
优选地,所述清洗装置设置两套独立的超声波清洗器,混合A桶和供样B桶均设有超声波振子;所述混合A桶上还设有自来水注入口和自来水出口,所述供样B桶上还设有自来水注入口。
优选地,所述留样储存装置包括冷藏室、留样泵和设置于冷藏室内的留样瓶;所述供样B桶上还设有留样液出口,所述留样液出口通过连接管七与留样泵连接,留样泵通过连接管八与留样瓶连接。
优选地,所述蠕动泵还包括对比泵,所述供样B桶上还设有对比液出口,所述对比液出口通过连接管九与对比泵连接,对比泵还连接有连接管十,所述连接管十连接箱体外界盛装瓶。
优选地,所述瞬采装置包括PH检测器和瞬采泵,所述PH检测器置于排污口,所述瞬采泵两端设有连接管十一和连接管十二,连接管十一另一端设置于排污口处,连接管十二另一端与连接管八连接。具体连接方式为:连接管八与留样泵的连接处设有Y型三通连接管,Y型三通连接管的一端连接连接管八,另一端分别连接连接管十二和留样泵。
优选地,所述控住主板还包括第一通讯模块和第二通讯模块;所述第一通讯模块接收外部检测仪器和瞬采装置的信号并控制采集装置、样品储存装置、清洗装置、留样储存装置、蠕动泵、瞬采装置和加酸固定装置的运行和停止,所述第二通讯模块将采集的水样经外部检测仪器检测后的数据传输至后台服务器;所述后台服务器可以通过第二通讯模块反向操作控制主板的活动。
优选地,所述控制主板采用可编程逻辑器件PLC;第一通讯模块采用RS485接口,第二通讯模块采用串口转以太网模块,第二通讯模块与后台服务器有线或无线通信连接。
本发明的优点:本发明将样品储存装置分为A、B桶,多次并在不同时间段对水质进行采用在A桶混合后再将水样传输到B桶并进行送样检测,一方面送样检测的水样是经过多次不同时间段采集后的水样,会使送样检测的水样更能准确反应排放污水水质的成分。另一方面A、B桶上下设计并非并列设计清洗时污水和泥沙会在重力作用下流出不至于造成管道的堵塞。
当水样经检测超标后加酸固定装置会向供样B桶内加酸将供样桶内水样的PH调低抑制水样中微生物的活动,防止微生物对水样的分解时政府部门取走留样水质时的水质成分与留样初即检测到超标时排污口的水质成分相同,减少检测误差。另外由于不同污水成分不同污水的PH会有差异,在供样B桶内设有PH检测器检测供样B桶内水样的PH,更加精确地将供样B桶内水样的PH调到设定值。
在水质自动采样器中增设瞬采装置,将检测到PH超标的排污水之间通过瞬采泵留样到留样瓶中,不经过采样、送样检测、留样这一系列过程,过采样、送样检测、留样这一系列过程需要花费的时间约在3.5-4小时内,若经过3.5-4小时再次留样并通知政府部门检测,在这3.5-4小时内污水已经大量排放并流入自然界中,无法挽回。因此采用瞬采装置后能够及时制止这一损害的扩大,在对水质进行检测时更进一步保护环境。
同时设置超声波清洗装置能够不让水质自动采样器中废水的染诟累积,从而不会影响后一次检测数据的准确性。
附图说明
图1是本发明各装置的连接示意图。
图2是本发明各装置工作流程示意图一。
图3是本发明各装置工作流程示意图二。
图4是本发明各装置工作流程示意图三。
其中:
11、采样泵;21;混合A桶;22、电动阀门;23、供样B桶;24、供样B桶排出阀;25、供样泵;31、加酸泵;32、装酸瓶;41、留样泵;42、留样瓶;43、冷藏室;51对比泵;6、控制主板;71、混合A桶自来水排入阀;72、三通接头;73、供样B桶自来水排入阀;74、混合A桶自来水排出阀;81、瞬采泵;Ⅰ、排污口;Ⅱ、外部检测仪器;Ⅲ、外界盛装瓶;Ⅳ、回流管;Ⅴ、自来水接口。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,如出现术语“中心”、 “上”、 “下”、 “左”、“右”、 “竖直”、 “水平”、 “内”、 “外”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,仅是为了便于描述本发明和简化描述,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发明的限制。此外,如出现术语“第一”、 “第二”、 “第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,如出现术语“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;也可以是管道连接;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发明中的具体含义。
一种AB桶型水质自动采样器,包括:箱体和设置在箱体内的样品采集装置、样品储存装置、清洗装置、留样储存装置、蠕动泵、瞬采装置、为样品储存装置加酸的加酸固定搅拌装置和控制主板。控制主板与样品采集装置、样品储存装置、清洗装置、留样储存装置、蠕动泵、瞬采装置和加酸固定搅拌装置电连接。具体地,箱体分为前半部分和后半部分,安装时箱体前半部分面朝使用者,控制主板位于箱体前半部分的上端,控制主板连接有显示屏显示控制主板接收到的信息,并且箱体前半部分上端与控制主板相应地位置设有控制按钮,用于给控制主板输入命令。留样储存装置置于箱体前半部分下端。样品采集装置、样品储存装置、清洗装置、蠕动泵、瞬采装置、加酸固定搅拌装置均置于箱体后半部分并固定在箱体上。
样品采集装置与排污口连接采集水样并传输至样品储存装置;所述样品储存装置包括混合A桶21、设置在混合A桶21下方的供样B桶23,混合A桶21和供样B桶23通过连接管和电动阀门22连接,供样B桶23为外部检测仪器Ⅱ提供检测水样;所述清洗装置至少设置两套分别清洗混合A桶21和供样B桶23;所述留样储存装置设有冷藏室43和置于冷藏室内的留样瓶42用于储存超标的水样;所述加酸固定搅拌装置为供样B桶23加酸使供样B桶内的水样超标时成分不变;所述瞬采装置与排污口连接直接采集PH超标的水样并存储于留样储存装置内;所述蠕动泵为样品采集装置、样品储存装置、留样储存装置、瞬采装置和加酸固定搅拌装置提供动力;所述控制主板6控制样品采集装置、样品储存装置、清洗装置、留样储存装置、蠕动泵、瞬采装置和加酸固定搅拌装置的活动。
如图1所示,样品采集装置与排污口Ⅰ连接采集水样并将采集的水样传输至样品储存装置。样品采集装置包括采样泵11和连接管一,连接管一的一端与采样泵11连接另一端与样品储存装置中的混合A桶21连接,采样泵11上还设有连接管二,连接管二另一端置于排污口Ⅰ。控制主板控制采样泵的活动,当需要采样时,采样泵运作并通过连接管二将水样抽取上来再通过连接管一将抽取的水样传输至样品储存装置中的混合A桶。
如图1所示,样品储存装置包括混合A桶21、设置在混合A桶21下方的供样B桶23,混合A桶21和供样B桶23通过连接管和电动阀门22连接,供样B桶23为外部检测仪器Ⅱ提供检测水样。样品储存装置还包括供样泵25,供样B桶23上设有供样出口,供样出口通过连接管三与供样泵25连接,供样泵25通过连接管四与外部检测仪器Ⅱ连接。连接管三可以通过供样出口深入供样B桶内部,也可以直接与供样出口连接。混合A桶与供样B桶为上下位置串联设置,其优点为在混合A桶将内的水样传输至供样B桶时,混合A桶内的水样带的泥沙会由于重力的作用一并流入供样B桶中不会堵塞在混合A桶和供样B桶间的连接管内,方便了设备的清洗和维护,另外在下次使用设备用混合A桶中的水润洗供样B桶时,混合A桶中的水能够全部流入供样B桶中不用再次排空混合A桶中的残留润洗水,简化了工艺操作。外部检测仪器可以是现有的检测污水水质处理是否达标的检测仪器。阀门用的是球阀,球阀是全开模式不会阻止到水样中的沉淀物悬浮物不易排出的问题。供样B桶内还设有搅拌装置,在供样时搅拌供样B桶内的水样使其均匀被送样到外部检测仪器内。
如图1所示,加酸固定搅拌装置包括设置在供样B桶内的PH检测器、连接在箱体内的装酸瓶32和加酸泵31,供样B桶上还设有加酸注入口,加酸注入口通过连接管五与加酸泵31连接,加酸泵31通过连接管六与装酸瓶32连接。加酸固定搅拌装置为供样B桶加酸使供样B桶内的水样超标时成分不变。由于污水中含有大量微生物,这些微生物的活动会分解掉污水中的成分导致,采集的污水在经过一段时间后内部的成分会发生变化从而检测出的各物质含量的结果也会不同。当外部检测仪器检测到该批送样的水样超标时,会将供样B桶内的水样留取一部分到留样储存装置内以供政府或第三方检测机构检测使用。由于存在上述的微生物分解作用,因此如果不加酸抑制微生物的分解时留样时的水样成分与政府或第三方检测机构拿取留样储存装置内的水样成分是不一样的,从而造成检测的样品不准确,检测结果自然会出现偏差。供样B桶内的PH检测器的设置是为了精确地将供样B桶内的水样PH调整到预设值,具体为调整至PH小于等于2,由于不同水样的PH不同因此常规的按照污水比例等比加酸不一定能够将水样的PH调整至预设值,由此进一步增加PH检测器检测加酸时供样B桶内的PH值,当PH调整至小于等于2时,通过控制主板控制加酸泵停止加酸。供样B桶内设置的PH检测器采用常规的PH计,如电子PH计即可。供样B桶内还设有搅拌装置,在加酸时搅拌供样B桶内的水与酸使其充分混合。
清洗装置至少设置两套分别清洗混合A桶21和供样B桶23。清洗装置设置两套独立的超声波清洗器,混合A桶21和供样B桶23均设有超声波振子。混合A桶上设有自来水注入口和自来水排出口,自来水注入口连接有连接管十三,连接管十三中间设有混合A桶自来水注入阀71,自来水排出口连接有连接管十四处设有混合A桶自来水排出阀74。供样B桶上设有自来水注入口,自来水注入口与连接管十五连接,连接管十五上设有供样B桶自来水注入阀73,供样B桶上还设有混合出水口,混合出水口设有连接管十六,连接管十六上设有供样B桶排出阀24。连接管十四和连接管十六另一端连接至回流管Ⅳ中。连接管十三和连接管十五通过三通接头72和水管连接至自来水接口Ⅴ。
如图1所示,留样储存装置包括冷藏室43、留样泵41和设置于冷藏室内的留样瓶42。供样B桶23上还设有留样液出口,所述留样液出口通过连接管七与留样泵41连接,留样泵41通过连接管八与留样瓶42连接。冷藏室控制温度由压缩机、制冷片、温度传感及温度控制器控制,温度控制4度±2度内。进一步地,连接管八连接留样分配器,留样分配器包括水样分配电机、导流板和直线丝杆。留样分配器通过水样分配电机带动直线丝杆转动,直线丝杆只能圆周转动并带动连接管八在直线丝杆长度方向左右移动,直线丝杆下设有导流板,导流板上设有多个导流槽,导流槽的一端设置在直线丝杆垂直下方,另一端设置有通孔,通孔与留样瓶的瓶口对接。同时水样分配电机在直线丝杆的两端还设有保护开关,当直线丝杆上的水样分配电机移动到直线丝杆的两端时会触碰到保护开关,从而控制水样分配电机反向运动。从而保证水样分配时导流板的水样不会溢出保护电路。留样分配器同样通过控制主板控制其运动,同时当检测到排污口PH超标和供养B桶内水质超标时,通过控制主板内预先设置的程序,控制水样分配器按先后顺序将瞬采装置和留样泵采集的水样分配到不同的留样瓶中。具体地留样瓶设置24个使用瓶和1个备用瓶。直线丝杆的两端左右设置的保护开关中有一个微动开关,该微动开关同时还起到找到1号瓶的作用,当水样分配电机触碰到微动开关时开关把信号传输至控制主板,控制主板内的程序运行并找到1号瓶。留样分配器以该1号瓶为基点依次留样在留样瓶中。
如图1所示,蠕动泵还包括对比泵51,供样B桶上还设有对比液出口,所述对比液出口通过连接管九与对比泵51连接,对比泵51还连接有连接管十,所述连接管十连接外界盛装瓶Ⅲ。在人工比对测样时可在同等条件下把B桶中的水样向外供样到你所需要装的容器中,取样之后可以把原管路中的水样退回(通过对比泵反转退回)到B桶中,方便操作。
如图1所示,瞬采装置与排污口连接直接采集PH超标的水样并存储于留样储存装置内。瞬采装置包括PH检测器和瞬采泵81,所述PH检测器置于排污口Ⅰ,所述瞬采泵81两端设有连接管十一和连接管十二,连接管十一另一端设置于排污口Ⅰ处,连接管十二另一端与连接管八连接。具体连接方式为:连接管八与留样泵的连接处设有Y型三通连接管,Y型三通连接管的一端连接连接管八,另一端分别连接连接管十二和留样泵。
控制主板6包括第一通讯模块和第二通讯模块。第一通讯模块接收外部检测仪器和瞬采装置的信号并控制采集装置、样品储存装置、清洗装置、留样储存装置、蠕动泵、瞬采装置和加酸固定搅拌装置的运行和停止,所述第二通讯模块将采集的水样经外部检测仪器检测后的数据传输至后台服务器;所述后台服务器可以通过第二通讯模块反向操作控制主板的活动。控制主板6采用可编程逻辑器件PLC。第一通讯模块采用RS485接口,第二通讯模块采用串口转以太网模块,第二通讯模块与后台服务器有线或无线通信连接。
如图2至图4所示,本发明各装置的工作流程说明如下:
(1)采样
采样泵每15分钟采一次水样并将水样传输至混合A桶,采样量是800mL,采样8次后打开电动阀门,A桶的水样排至B桶。其中采样量、采样时间、采样次数可根据要求设置。
(2)清洗混合A桶
关闭电动阀门,打开混合A桶自来水注入阀将自来水注入混合A桶,启动超声波发生器,使安装在混合A桶上的超声波振子震动2分钟,打开混合A桶自来水排出阀排干混合A桶的清洗水,关闭混合A桶自来水排出阀。
(3)送样检测
供样泵启动,供水样到各台外部检测仪器,送样量为2000ml。各台外部检测仪器的检测数据输出至控制主板,等待在线仪器测量样品结束,时间可设置,一般为30-100分钟。
(4)超标时留样
如图3所示,外部检测仪器出的数据通过传输仪器或通过监测仪器输出的开关量超标信号给控制主板,控制主板接收到超标信号时,启动加酸定量泵加入30%的分析纯稀硫酸到供样B桶(稀硫酸可根据说明自行配制浓度)并搅拌,PH调到≤2时,启动超标留样泵,把供样B桶中加过酸的样品通过留样分配器注入到冷藏室的留样瓶中,留样量为800mL。停止留样泵,供样B桶排出阀开启排干B桶中的水样。
(5)对比液留样
如图3所示,当需要人工比对测样时可在同等条件下把供样B桶中的水样向外供样到所需要装的容器中。
(6)未超标时直接排出
控制主板未接收到超标信号时在规定的流程内启动供样B桶排出阀开启排水之后关闭。
(7)清洗供样B桶
控制主板控制打开供样B桶自来水注入阀注入自来水至供样B桶中,启动超声波发生器,使安装在供样B桶上的超声波振子震动2分钟,打开供样B桶排出阀排干供样B桶清洗水,流程结束。
(8)润洗供样B桶
下次运行时B桶要用混合A桶的水样进行清洗,混合A桶向供样B桶排水时启动电动阀门0.5秒在启动关闭电动阀门,启动供样B桶排出阀10秒排干供样B桶,关闭供样B桶排出阀。混合A桶自来水排出阀在打开排空混合A桶。
(9)瞬采留样
如图4所示,排污口中的PH超标,PH中有开关量信号直接传输给控制主板,或通过数据采集仪向控制主板发送瞬时超标留样信号,采样接收到这两种信号中的任何一种,就启动瞬时留样泵把超标的水样输送到冷藏室的留样瓶中,留样量为800mL,停止工作。
本发明中的连接管一至连接管十六材质不限只要是能够实现水样传输流通的水管都可以,如为中空的塑胶管。阀门用的是球阀,球阀是全开模式不会阻止到水样中的沉淀物悬浮物不易排出的问题。本发明的主要功能是根据流量或液位计按时间等比例混合采样、超标留样及瞬采超标留样,其各项功能均符合中华人民共和国生态环境部颁发的HJ353-2019和HJ354-2019安装规范和验收技术规范。
以上实施方式仅用于说明本发明,而并非对本发明的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本发明的范畴,本发明的专利保护范围应由权利要求限定。
Claims (10)
1.一种AB桶型水质自动采样器,包括:箱体和设置在箱体内的样品采集装置、样品储存装置、清洗装置、留样储存装置、蠕动泵和控制主板;所述控制主板与样品采集装置、样品储存装置、清洗装置、留样储存装置和蠕动泵电连接;其特征在于:还包括瞬采装置和为样品储存装置加酸的加酸固定装置,瞬采装置和加酸固定装置与控制主板电连接;
所述样品采集装置与排污口连接采集水样并传输至样品储存装置;所述样品储存装置包括混合A桶(21)、设置在混合A桶(21)下方的供样B桶(23),混合A桶(21)和供样B桶(23)通过连接管及电动阀门(22)连接,供样B桶(23)为外部检测仪器提供检测水样;所述清洗装置至少设置两套分别清洗混合A桶(21)和供样B桶(23);所述留样储存装置设有冷藏室(43)和置于冷藏室内的留样瓶(42)用于储存超标的水样;所述加酸固定装置为供样B桶(23)加酸使供样B桶内的水样超标时成份不变;所述瞬采装置与排污口连接直接采集PH超标的水样并存储于留样储存装置内;所述蠕动泵为样品采集装置、样品储存装置、留样储存装置、瞬采装置和加酸固定装置提供动力;所述控制主板(6)控制样品采集装置、样品储存装置、清洗装置、留样储存装置、蠕动泵、瞬采装置和加酸固定搅拌装置的活动。
2.如权利要求1所述的一种AB桶型水质自动采样器,其特征在于:所述样品采集装置包括采样泵(11)和连接管一,连接管一的一端与采样泵(11)连接另一端与混合A桶(21)连接,采样泵(11)上还设有连接管二,连接管二另一端置于排污口(Ⅰ)。
3.如权利要求1所述的一种AB桶型水质自动采样器,其特征在于:所述样品储存装置还包括供样泵(25),所述供样B桶(23)上设有供样出口,供样出口通过连接管三与供样泵(25)连接,供样泵(25)通过连接管四与外部检测仪器(Ⅱ)连接。
4.如权利要求1所述的一种AB桶型水质自动采样器,其特征在于:所述加酸固定装置包括连接在箱体内的装酸瓶(32)和加酸泵(31),所述供样B桶(23)上还设有加酸注入口,加酸注入口通过连接管五与加酸泵(31)连接,加酸泵(31)通过连接管六与装酸瓶(32)连接。
5.如权利要求1所述的一种AB桶型水质自动采样器,其特征在于:所述清洗装置设置两套独立的超声波清洗器,混合A桶和供样B桶均设有超声波振子;所述混合A桶上还设有自来水注入口和自来水出口,所述供样B桶上还设有自来水注入口。
6.如权利要求1所述的一种AB桶型水质自动采样器,其特征在于:所述留样储存装置包括冷藏室(43)、留样泵(41)和设置于冷藏室(43)内的留样瓶(42);所述供样B桶(23)上还设有留样液出口,所述留样液出口通过连接管七与留样泵(41)连接,留样泵(41)通过连接管八与留样瓶(42)连接。
7.如权利要求1所述的一种AB桶型水质自动采样器,其特征在于:所述蠕动泵还包括对比泵(51),所述供样B桶(23)上还设有对比液出口,所述对比液出口通过连接管九与对比泵(51)连接,对比泵(51)还连接有连接管十,所述连接管十连接外界盛装瓶(Ⅲ)。
8.如权利要求6所述的一种AB桶型水质自动采样器,其特征在于:所述瞬采装置包括PH检测器和瞬采泵(81),所述PH检测器置于排污口(Ⅰ),所述瞬采泵(81)两端设有连接管十一和连接管十二,连接管十一另一端设置于排污口(Ⅰ)处,连接管十二另一端与连接管八连接。
9.如权利要求1所述的一种AB桶型水质自动采样器,其特征在于:所述控制主板(6)包括第一通讯模块和第二通讯模块;所述第一通讯模块接收外部检测仪器和瞬采装置的信号并控制采集装置、样品储存装置、清洗装置、留样储存装置、蠕动泵、瞬采装置和加酸固定搅拌装置的运行和停止,所述第二通讯模块将采集的水样经外部检测仪器检测后的数据传输至后台服务器;所述后台服务器可以通过第二通讯模块反向操作控制主板的活动。
10.如权利要求9所述的一种AB桶型水质自动采样器,其特征在于:所述控制主板(6)采用可编程逻辑器件PLC;第一通讯模块采用RS485接口、第二通讯模块采用串口转以太网模块,第二通讯模块与后台服务器有线或无线通信连接。
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|---|---|---|---|
| CN202010279597.3A CN111257061A (zh) | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 一种ab桶型水质自动采样器 |
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Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN111426518A (zh) * | 2020-06-10 | 2020-07-17 | 佛山市稚蒙环境科技有限公司 | 一种在线流体采样装置及采样方法 |
| CN112179897A (zh) * | 2020-09-29 | 2021-01-05 | 上海亨通海洋装备有限公司 | 一种氨氮在线监测仪流路系统及其分析方法 |
| CN114646743A (zh) * | 2022-03-17 | 2022-06-21 | 重庆昕晟环保科技有限公司 | 一种二次供水末端滤芯去除余氯试验装置 |
| CN115015246A (zh) * | 2022-05-24 | 2022-09-06 | 成都理工大学 | 一种污水检测单节点系统 |
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2020
- 2020-04-10 CN CN202010279597.3A patent/CN111257061A/zh not_active Withdrawn
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