CN112857485A - 一种带水质监测功能的电磁流量计 - Google Patents

一种带水质监测功能的电磁流量计 Download PDF

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Abstract

本发明涉及水质水量监测领域,提供一种带水质监测功能的电磁流量计,用于解决供水管网任意网点的监测问题。本发明提供的带水质监测功能的电磁流量计,包括:连通结构,所述连通结构同管网连通;水量监测结构,所述水量监测结构同所述连通结构连接,所述水量监测结构包括至少一个缓流腔;水质监测结构,所述水质监测结构同所述缓流腔连接,所述水质监测结构包括至少一个传感器、至少一个液室,所述传感器同所述液室连接。采用一个设备,实现对自来水管网的流量及其他监测指标的监测,可以安装在任意位置,可在封闭管道中监测,即便管网内流速较大也不会影响指标的监测。

Description

一种带水质监测功能的电磁流量计
技术领域
本发明涉及水质水量监测领域,具体涉及带水质监测功能的电磁流量计。
背景技术
我们日常饮用的水来源于江河湖海,要先经水厂处理,然后由水泵站加压,再送至自来水供水管网,最后各用水点从供水管网中开口取水。
在这个庞大、复杂的供水系统中,一方面,自来水公司需要使用水表或者流量计监控管网的流量,从而实现对工商业用户贸易计量结算和小区考核计量、区域计量(DMA)漏损控制等等,满足城市供水,确保准确的水费计算。
另一方面,我国强制实施的新国标《生活饮用水卫生标准》当中,明确了自来水不但要监测出厂的相关指标,末梢水和二次供水也必须达到标准。
这就要求在供水管网安装流量计或水表,对实时流量和累计流量进行监控;同时在供水管网安装诸如浊度、余氯、pH值等水质监测设备等对水质进行监测及评估,并在出现紧急情况时启动相应的应急设施。
目前的插入式电磁流量计采用带压开孔技术,可在不停水的情况下安装在供水管道上,仅仅满足供水公司对瞬时流量、累计流量的监测需求。
目前市场上的水质监测设备大多安装在自来水厂,仅仅满足了对出厂水的水质监测;针对管网的水质监测,目前市场上的水质监测设备大多安装在排水管网的下水道进口,采用投放式的监测方法,监测污水的水质指标,而对自来水供水管网的水质监测,由于管网需要开孔或者施工开挖停水、防水等原因,监测比较困难;对整个供水自来水管网的任意管网点的监测更加困难,尤其是监测装置安装后导致防水性能大幅下降,易产生漏水现象。
发明内容
本发明解决的技术问题为供水管网任意网点的监测问题,提供带水质监测功能的电磁流量计。
为了解决上述技术问题,本发明提供的技术方案为:
带水质监测功能的电磁流量计,包括:
水量监测结构,所述水量监测结构包括至少一个缓流腔;
水质监测结构,所述水质监测结构同所述缓流腔连接,所述水质监测结构包括至少一个传感器、至少一个液室,所述传感器同所述液室连接;
连通结构,所述连通结构同管网连通,所述水量监测结构同所述连通结构连接。
水量监测结构通过连通结构同管网连接,水质监测结构同缓流腔连通,水流速降低,提高了监测结果的稳定性。
采用一个设备,实现对自来水管网的流量及其他监测指标的监测,可以安装在任意位置,可在封闭管道中监测,即便管网内流速较大也不会影响指标的监测。
优选地,所述连通结构包括:
连接管,所述连接管同所述管网连通;
连接阀,所述连接阀同所述连接管连接,所述连接阀同所述水量监测结构连接。先将连接管焊接到管网上,再安装球阀,再将打孔装置伸入连接管,在管网上打洞,取出打孔装置,安装水量监测装置。
优选地,所述液室包括:
稳流室,所述稳流室同所述缓流腔连接;
测量室,所述测量室同所述稳流室连接,所述测量室同所述传感器连接;
排液室,所述排液室同所述测量室连接,所述排液室设置有排液口。水流进入流通池后先进入稳流室,进行稳流消泡后流入测量室,传感器进行测量,最后水流汇集到排液室。
优选地,所述传感器包括余氯传感器、浊度传感器、pH传感器的其中一种或几种。
优选地,所述测量室包括余氯测量室、浊度测量室、pH测量室的其中一种或几种。
优选地,还包括控制模块,所述控制模块包括:
泵,所述泵同所述水质监测结构连接;
控制器,所述控制器同所述泵连接;
电源,所述电源同所述泵和所述控制器连接。泵抽取排液室中的水并送回管网。
优选地,所述控制模块还包括:
DTU,所述DTU同所述电源连接,所述DTU同所述控制器连接。
优选地,所述泵的进水口同所述水质监测结构连接,所述泵的出水口同所述管网连接。
优选地,所述控制器包括:
继电器,所述继电器同所述泵连接;
触摸屏,所述触摸屏同所述继电器连接。
优选地,所述流通池内设置有多个隔板,所述隔板在流通池内分割出稳流室、测量室和排液室。
与现有技术相比,本发明具有的有益效果为:采用一个设备,实现对自来水管网的流量及其他监测指标的监测,可以安装在任意位置,可在封闭管道中监测,即便管网内流速较大也不会影响指标的监测。
水质监测结构方便清洗,无气泡聚集。
附图说明
图1为带水质监测功能的电磁流量计的结构示意图。
图2为图1的A-A剖视图。
图3为带水质监测功能的电磁流量计的另一种结构示意图。
图4为带水质监测功能的电磁流量计的水质监测结构的示意图。
图5为带水质监测功能的电磁流量计的水质监测结构的侧视图。
图6为图5的B-B剖视图。
图7为流通池的内部示意图。
图8为流通池的内部示意图。
图9为流通池的内部示意图。
图10为流通池的内部示意图。
具体实施方式
以下实施列是对本发明的进一步说明,不是对本发明的限制。
一种带水质监测功能的电磁流量计,在本申请的一些实施例中,包括:
连通结构,所述连通结构同管网连通;
水量监测结构,所述水量监测结构同所述连通结构连接,所述水量监测结构包括至少一个缓流腔;
水质监测结构,所述水质监测结构同所述缓流腔连接,所述水质监测结构包括至少一个传感器、至少一个液室,所述传感器同所述液室连接。
水量监测结构通过连通结构同管网连接,水质监测结构同缓流腔连通,水流速降低,提高了监测结果的稳定性。
采用一个设备,实现对自来水管网的流量及其他监测指标的监测,可以安装在任意位置,可在封闭管道中监测,即便管网内流速较大也不会影响指标的监测。
在本申请的一些实施例中,所述管网1内有流动的水2,可以为自来水、污水等。
在本申请的一些实施例中,所述水量监测结构包括插入式电磁流量计6,所述插入式电磁流量计6的探头插入所述管网1内。所述探头同所述连通结构内壁之间的距离形成缓流腔5。
在本申请的一些实施例中,所述水质监测结构8同所述缓流腔5通过快接法兰7连接。
在本申请的一些实施例中,所述连通结构包括:
连接阀4,所述连接阀4同所述管网1连接,所述连接阀同所述水量监测结构连接。
在本申请的一些实施例中,所述连通结构包括:
连接管3,所述连接管3同所述管网1连通;
连接阀4,所述连接阀4同所述连接管3连接,所述连接阀4同所述水量监测结构连接。
先将连接管焊接到管网上,再安装球阀,再将打孔装置伸入连接管,在管网上打洞,取出打孔装置,安装水量监测装置。
在本申请的一些实施例中,所述连接管3为一段短管。
在本申请的一些实施例中,所述连接阀4同抱箍24连接,所述抱箍24同所述管网1连接,打孔装置在抱箍上打孔,形成的孔同所述连接阀4连接,抱箍上的孔也为连接管3。
应当理解,连通结构中的连接管是为了方便连接阀的安装,进而方便流量计的安装。
在本申请的一些实施例中,所述水量监测结构包括插入式电磁流量计6,所述插入式电磁流量计6的探头插入所述管网1内。所述探头同所述连接阀4的内壁、连接管3的内壁之间的距离形成缓流腔5。
在本申请的一些实施例中,所述液室包括:
稳流室,所述稳流室同所述缓流腔连接;
测量室,所述测量室同所述稳流室连接,所述测量室同所述传感器连接;
排液室,所述排液室同所述测量室连接,所述排液室设置有排液口。
水流进入流通池后先进入稳流室,进行稳流消泡后流入测量室,传感器进行测量,最后水流汇集到排液室。
在本申请的一些实施例中,所述传感器包括余氯传感器11、浊度传感器10、pH传感器9的其中一种或几种。
在本申请的一些实施例中,所述测量室包括余氯测量室16、浊度测量室14、pH测量室15的其中一种或几种。
在本申请的一些实施例中,所述稳流室至少一个。
在本申请的一些实施例中,所述传感器包括余氯传感器11、浊度传感器10、pH传感器9;
所述测量室包括余氯测量室16、浊度测量室14、pH测量室15;
所述稳流室为两个,分别为第一稳流室12和第二稳流室13;
所述第一稳流室12同所述缓流腔5连接,所述第二稳流室13同所述第一稳流室12连接,所述pH测量室15同所述第二稳流室13连接,所述余氯测量室16同所述pH测量室15连接,所述浊度测量室14同所述浊度测量室14连接,所述浊度测量室14同所述排液室17连接;
所述浊度测量室14同所述浊度传感器10连接,所述余氯测量室16同所述余氯传感器11连接,所述pH测量室15同所述pH传感器9连接。
在本申请的一些实施例中,所述流通池内设置有多个隔板,所述隔板在流通池内分割出稳流室、测量室和排液室。
在本申请的一些实施例中,所述隔板包括第一隔板811、第二隔板812、第三隔板813、第四隔板814和第五隔板815、筒形隔板816,
所述第一隔板811、所述第二隔板812、所述筒形隔板816及流通池外壳82形成第二稳流室13,所述第五隔板815、所述第一隔板811、所述筒形隔板816及流通池外壳82形成第一稳流室12;
所述第二隔板812、所述第三隔板813、所述筒形隔板816及流通池外壳82形成pH测量室15,所述第三隔板813、所述第四隔板814、所述筒形隔板816及流通池外壳82形成余氯测量室16,所述第四隔板814、所述第五隔板815、所述筒形隔板816及流通池外壳82形成排液室17;
所述筒形隔板16同所述流通池外壳82形成浊度测量室14。
在本申请的一些实施例中,所述第一隔板~第五隔板均同所述流通池外壳82的侧壁连接,所述第一隔板~第五隔板均同所述所述筒形隔板816连接,所述第一隔板811顶部与所述流通池外壳82的顶板之间形成通水口,所述第二隔板812底部同所述流通池外壳82的底部之间形成通水口,所述第三隔板813顶部同所述流通池外壳82的顶部之间形成通水口,所述第四隔板814的底部和顶部均同所述流通池外壳82连接,所述第五隔板815的底部和顶部均同所述流通池外壳82连接;
所述筒形隔板上与所述余氯测量室对应的区域底部设置有进水通口817,所述筒形隔板上与所述排液室17对应的区域上部设置有出水通口818。
在本申请的一些实施例中,水通过流通池壳体82上进水口进入流通池后先进入第一稳流室12,第二稳流室13,稳流消泡后进入pH测量室15、余氯测量室16,继续流入浊度测量室14,最后水流汇集到排液室17排出。
在本申请的一些实施例中,还包括控制模块,所述控制模块包括:
泵18,所述泵18同所述水质监测结构8连接;
控制器20,所述控制器20同所述泵18连接;
电源22,所述电源22同所述泵18和所述控制器20连接。
在本申请的一些实施例中,所述泵18同水质监测结构8的排液室17连接。
在本申请的一些实施例中,控制器包括存储介质,所述存储介质存储传感器监测到的水量、余氯、pH、浊度等数据。
在本申请的一些实施例中,控制器具有视频转换功能,所述控制器将监测到水量、余氯、pH、浊度等数据转换为视频信号输出。
在本申请的一些实施例中,所述控制模块还包括:
DTU 23,所述DTU23同所述电源22连接,所述DTU23同所述控制器20连接。
在本申请的一些实施例中,所述DTU23通过控制器20同所述电源22连接。
DTU将测量数据上传云平台。
在本申请的一些实施例中,所述泵18的进水口同所述水质监测结构8连接,所述泵18的出水口同所述管网1连接。
在本申请的一些实施例中,所述泵18的进水口同水质监测结构8的排液室17连接。
形成水循环避免水资源浪费。
在本申请的一些实施例中,所述控制器包括:
继电器19,所述继电器19同所述泵连接;
触摸屏21,所述触摸屏21同所述继电器19连接。
在本申请的一些实施例中,所述触摸屏21通过所述控制器20同所述继电器19连接。
触摸屏作为接收控制泵开启的输入模块,控制器接收触摸屏传递来的信号控制泵的启动或关闭。
上列详细说明是针对本发明可行实施例的具体说明,以上实施例并非用以限制本发明的专利范围,凡未脱离本发明所为的等效实施或变更,均应包含于本案的专利范围中。

Claims (10)

1.一种带水质监测功能的电磁流量计,其特征在于,包括:
水量监测结构,所述水量监测结构包括至少一个缓流腔;
水质监测结构,所述水质监测结构同所述缓流腔连接,所述水质监测结构包括至少一个传感器、至少一个液室,所述传感器同所述液室连接;
连通结构,所述连通结构同管网连通,所述水量监测结构同所述连通结构连接。
2.根据权利要求1所述的带水质监测功能的电磁流量计,其特征在于,所述连通结构包括:
连接管,所述连接管同所述管网连通;
连接阀,所述连接阀同所述连接管连接,所述连接阀同所述水量监测结构连接。
3.根据权利要求1所述的带水质监测功能的电磁流量计,其特征在于,所述液室包括:
稳流室,所述稳流室同所述缓流腔连接;
测量室,所述测量室同所述稳流室连接,所述测量室同所述传感器连接;
排液室,所述排液室同所述测量室连接,所述排液室设置有排液口。
4.根据权利要求1所述的带水质监测功能的电磁流量计,其特征在于,所述传感器包括余氯传感器、浊度传感器、pH传感器的其中一种或几种。
5.根据权利要求1所述的带水质监测功能的电磁流量计,其特征在于,所述测量室包括余氯测量室、浊度测量室、pH测量室的其中一种或几种。
6.根据权利要求1所述的带水质监测功能的电磁流量计,其特征在于,还包括控制模块,所述控制模块包括:
泵,所述泵同所述水质监测结构连接;
控制器,所述控制器同所述泵连接;
电源,所述电源同所述泵和所述控制器连接。
7.根据权利要求6所述的带水质监测功能的电磁流量计,其特征在于,所述控制模块还包括:
DTU,所述DTU同所述电源连接,所述DTU同所述控制器连接。
8.根据权利要求6所述的带水质监测功能的电磁流量计,其特征在于,所述泵的进水口同所述水质监测结构连接,所述泵的出水口同所述管网连接。
9.根据权利要求6所述的带水质监测功能的电磁流量计,其特征在于,所述控制器包括:
继电器,所述继电器同所述泵连接;
触摸屏,所述触摸屏同所述继电器连接。
10.根据权利要求3所述的带水质监测功能的电磁流量计,其特征在于,所述流通池内设置有多个隔板,所述隔板在流通池内分割出稳流室、测量室和排液室。
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