CN116256483A - 实验室检测废水存储系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了实验室检测废水存储系统,涉及废水处理技术领域,包括:检测单元,对废水罐内的废水进行检测,检测废水的污染程度,形成检测信息;第一处理单元,获取检测信息,判断污水的污染程度是否超过限制,并针对若干个废水罐形成相应的分析结果;控制模块,依据获取到的不同的分析结果,形成相应的控制策略,对过滤模块或者中和模块中的至少一个形成控制,从而对废水进行处理;或者由自检单元进行第二次检测,形成二次检测结果,并由第二处理单元确定废水处理策略,并执行处理策略。依据评估结果,在对其中部分的废水进行二次检测,使用户能够对低质量废水进行针对性的预处理,减少选择处理方式的时间,从而增加废水的处理效率。
Description
技术领域
本发明涉及废水处理技术领域,具体为实验室检测废水存储系统。
背景技术
在理化实验室进行化验及检测时,在部分检测场景中,会产生大量污水和废水。
为了方便对这些废水污水进行集中处理,通常会将这些污水废水收集在废水罐中,先储存一段时间,在达到预期的储存量时,进行集中的处理。
现有处理方式通常是对废水罐中进行静置,分别对沉淀物及废水进行处理,由于缺乏有效的预处理的手段,也并未对废水进行分类,这就导致在对废水进行处理时,如果全部采用统一的处理方式,也未必能够起到预期的效果,这就导致直接处理的难度较大,效率也较低。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了实验室检测废水存储系统,通过设置检测单元,第一处理单元,控制模块,依据获取到的不同的分析结果,形成相应的控制策略,对过滤模块或者中和模块中的至少一个形成控制,从而对废水进行处理;或者由自检单元进行第二次检测,形成二次检测结果,并由第二处理单元确定废水处理策略,并执行处理策略。依据评估结果,在对其中部分的废水进行二次检测,使用户能够对低质量废水进行针对性的预处理,减少选择处理方式的时间,从而增加废水的处理效率,解决了背景技术中的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:实验室检测废水存储系统,包括:检测单元,对废水罐内的废水进行检测,检测废水的污染程度,形成检测信息;第一处理单元,获取检测信息,判断污水的污染程度是否超过限制,并针对若干个废水罐形成相应的分析结果;控制模块,依据获取到的不同的分析结果,形成相应的控制策略,对过滤模块或者中和模块中的至少一个形成控制,从而对废水进行处理;或者由自检单元进行第二次检测,形成二次检测结果,并由第二处理单元确定废水处理策略,并执行处理策略;第三处理单元,对处理后的废水进行检测和评估,如果处理后的废水仍不能达到预期标准,则发出警报。
进一步的,所述检测单元包括污染物检测模块、浑浊度检测模块及酸碱度检测模块;所述污染物检测模块,对废水的中的污染物进行检查,判断废物水中的污染物的含量,形成污染物含量Wr;所述浑浊度检测模块,对废水的浑浊度进行检测,判断废水的浑浊程度,形成浑浊度Hz;所述酸碱度检测模块,对废水的酸碱度进行检测,判断废水是酸性或者碱性,并确定酸碱度与中性的差值,形成酸碱性SJ。
进一步的,所述第一处理单元包括第一评估模块、阈值模块及分析模块,所述第一评估模块接收检测单元检测获取的污染物含量Wr、浑浊度Hz及酸碱性SJ,综合处理后形成废水状态值ZT;所述阈值模块,获取废水状态值ZT,与相应的阈值进行对比,并获取比对结果,具体而言,包括如下内容:在所述阈值模块具有第一阈值及第二阈值,其中,第一阈值大于第二阈值。
进一步的,所述废水状态值ZT的形成方式如下:接收污染物含量Wr、浑浊度Hz及酸碱性SJ,进行归一化处理,并将者相关联,关联方法符合如下公式:
进一步的,在废水状态值ZT小于第二阈值时,形成第一比对结果;在废水状态值ZT处于第一阈值与第二阈值之间时,形成第二比对结果;在废水状态值ZT大于第一阈值时,形成第三比对结果。
进一步的,所述分析模块接收第一比对结果、第二比对结果及第三比对结果,分别形成第一分析结果、第二分析结果及第三分析结果,在获取到分析结果之后,所述控制模块分别接收第一分析结果、第二分析结果及第三分析结果,形成第一控制指令、第二控制指令及第三控制指令,分别对过滤模块、中和模块及自检单元进行控制。
进一步的,所述过滤模块,接收第一控制指令,对废水进行过滤;所述中和模块,接收第二控制指令,在过滤的基础上,再对废水进行中和处理,调整废水的酸碱性;所述自检单元,接收第三控制指令,对废水进行再次检测,重新确定废水状态。
进一步的,所述自检单元包括扫描模块、特征库及存储模块;所述扫描模块,对废水中的各种组分的含量进行检测,判断其中的产生污染的组分并进行记录,确定为污染特征;所述特征库,获取废水中的若干个污染特征,在特征库中进行检索,判断若干个污染特征是否存在,如果不存在,则由存储模块进行记录和储存。
进一步的,所述第二处理单元包括方案库、输出模块及执行模块;所述方案库,如果扫描模块扫描获取的污染特征为已知特征,在处理方案库中的预存的方案中进行检索与之相应的处理方案,确定处理废水的方案,并由输出模块将该方案进行输出;所述执行模块,获取处理方案,并且对废水进行净化处理。
进一步的,所述第三处理单元包括第二评估模块及报警模块;所述第二评估模块,基于检测单元对净化处理的废水进行第二次评估,再次形成废水状态值ZT,并将其与第一阈值与第二阈值进行对比,如果废水的废水状态值ZT仍大于第一阈值,则形成第四比较结果;所述报警模块,获取第四比较结果,向外部发出警报,提醒用户对所有废水状态值ZT大于第一阈值的废水进行处理。
(三)有益效果
本发明提供了实验室检测废水存储系统。具备以下有益效果:
通过设置了检测单元及第一处理单元,在对实验室的废水进行预处理之前,对实验室的废水进行检测,并且依据检测的结果对废水的污染程度进行检测,确定污染的程度,从而使用户对废水进行处理时,能够明确了解到废水的污染程度,从而避免用户基于经验对废水的污染程度进行判断,避免废水被错误排放。
通过设置了第一处理单元、过滤模块、中和模块及自检单元,能够依据评估结果,在对其中部分的废水进行二次检测,并确定处理方法,从而使用户能够对低质量废水进行针对性的预处理,减少选择处理方式的时间,从而增加废水的处理效率。
通过设置第三处理单元,对废水处理进行评估,如果发现废水预处理效果较差的,提醒用户再次进行手动处理,从而确保所有的低质量废水都能够经过预处理,不至于产生遗漏。通过对所有的实验室废水都进行预处理,降低实验室废水处理的难度,提高处理效率。
附图说明
图1为本发明实验室检测废水预处理的前半段流程示意图;
图2为本发明实验室检测废水预处理的前后段流程示意图。
图中:
10、检测单元;11、污染物检测模块;12、浑浊度检测模块;13、酸碱度检测模块;
20、第一处理单元;21、第一评估模块;22、阈值模块;23、分析模块;
30、控制模块;40、过滤模块;50、中和模块;60、自检单元;61、扫描模块;62、特征库;63、存储模块;
70、第二处理单元;71、方案库;72、输出模块;73、执行模块;80、第三处理单元;81、第二评估模块;82、报警模块。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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。
实施例
请参阅图1-2,本发明提供实验室检测废水存储系统,在实验室中由于检测而产生废水后,将实验室检测后产生的废水储存在废水罐中,在废水罐中的废水即将储存满之后,需要及时对废水进行净化前的预处理;因此,本系统至少包括检测单元10、第一处理单元20、控制模块30、过滤模块40及中和模块50;
所述检测单元10,对废水罐内的废水进行检测,检测废水的污染程度,形成检测信息;
所述第一处理单元20,获取检测信息,判断污水的污染程度是否超过限制,并针对若干个废水罐形成相应的分析结果;
所述控制模块30,依据获取到的不同的分析结果,形成相应的控制策略,对过滤模块40或者中和模块50中的至少一个形成控制,从而对废水进行处理;或者由自检单元60进行第二次检测,形成二次检测结果,并由第二处理单元70确定废水处理策略,并执行处理策略。
所述第三处理单元80,对处理后的废水进行检测和评估,如果处理后的废水仍不能达到预期标准,则发出警报。
参考图1,其中,所述检测单元10包括污染物检测模块11、浑浊度检测模块12及酸碱度检测模块13;
所述污染物检测模块11,对废水的中的污染物进行检查,判断废物水中的污染物的含量,形成污染物含量Wr;
所述浑浊度检测模块12,对废水的浑浊度进行检测,判断废水的浑浊程度,形成浑浊度Hz;
所述酸碱度检测模块13,对废水的酸碱度进行检测,判断废水是酸性或者碱性,并确定酸碱度与中性的差值,形成酸碱性SJ。
使用时,结合污染物检测模块11、浑浊度检测模块12及酸碱度检测模块13,对废水的状态进行检测,也判断是否需要对废水罐中的废水进行处理。
参考图1,所述第一处理单元20包括第一评估模块21、阈值模块22及分析模块23,其中,
所述第一评估模块21接收检测单元10检测获取的污染物含量Wr、浑浊度Hz及酸碱性SJ,综合处理后形成废水状态值ZT;
其中,所述废水状态值ZT的形成方式如下:
接收污染物含量Wr、浑浊度Hz及酸碱性SJ,进行归一化处理,并将者相关联,关联方法符合如下公式:
使用时,基于检测单元10获取的废水状态值ZT,能够对废水罐中的废水进行综合性评估,方便用户将综合若干个因素综合在一起,从而对废水的状态进行综合性的评估。
所述阈值模块22,获取废水状态值ZT,与相应的阈值进行对比,并获取比对结果,具体而言,包括如下内容:在所述阈值模块22具有第一阈值及第二阈值,其中,第一阈值大于第二阈值;
在废水状态值ZT小于第二阈值时,形成第一比对结果,在此状态下时,可以判断废水水质相对较好;在废水状态值ZT处于第一阈值与第二阈值之间时,形成第二比对结果,在此状态下,可以判断水质相对可以接受;在废水状态值ZT大于第一阈值时,形成第三比对结果,在此状态下,可以判断水质不可以接受。
在使用时,通过设置阈值,基于废水状态值ZT处于的范围,从而对废水的状态形成较为明确的判断。
由所述分析模块23接收第一比对结果、第二比对结果及第三比对结果,分别形成第一分析结果、第二分析结果及第三分析结果,
在获取到分析结果之后,所述控制模块30分别接收第一分析结果、第二分析结果及第三分析结果,形成第一控制指令、第二控制指令及第三控制指令,分别对过滤模块40、中和模块50及自检单元60进行控制。
具体而言,所述过滤模块40,接收第一控制指令,对废水进行过滤;
所述中和模块50,接收第二控制指令,在过滤的基础上,再对废水进行中和处理,调整废水的酸碱性;
所述自检单元60,接收第三控制指令,对废水进行再次检测,重新确定废水状态。
使用时,在判断出废水的状态后,通过形成不同的控制指令,对废水进行针对性的处理,从能增加废水的可再利用性,而且通过设置自检单元60,对废水进行重新检测,准确的确定废水的状态。
参考图2,所述自检单元60包括扫描模块61、特征库62及存储模块63;其中,
所述扫描模块61,对废水中的各种组分的含量进行检测,判断其中的产生污染的组分并进行记录,确定为污染特征;
所述特征库62,获取废水中的若干个污染特征,在特征库中进行检索,判断若干个污染特征是否存在,如果不存在,则由存储模块63进行记录和储存。
使用时,通过设置扫描模块61,例如说扫描模块61可以为光谱仪这一类的仪器,从而对废水形成实质上的第二次检测,并形成检测结果。
参考图2,所述第二处理单元70包括方案库71、输出模块72及执行模块73;其中,
所述方案库71,如果扫描模块61扫描获取的污染特征为已知特征,在处理方案库中的预存的方案中进行检索与之相应的处理方案,确定处理废水的方案,并由输出模块72将该方案进行输出;
所述执行模块73,获取处理方案,并且对废水进行净化处理。
使用时,通过设置方案库71、输出模块72及执行模块73,能够对废水污染状态进行准确的判断,并确定相应的处理方案,由执行模块73进行针对性处理,完成对废水的净化,增加废水可利用性。
参考图2,所述第三处理单元80包括第二评估模块81及报警模块82;
所述第二评估模块81,基于检测单元10对净化处理的废水进行第二次评估,再次形成废水状态值ZT,并将其与第一阈值与第二阈值进行对比,如果废水的废水状态值ZT仍大于第一阈值,则形成第四比较结果;
所述报警模块82,获取第四比较结果,向外部发出警报,提醒用户对所有废水状态值ZT大于第一阈值的废水进行处理。
使用时,通过设置第二评估模块81及报警模块82,利用第二评估模块81对处理后的废水进行再次评估,判断出处理的结果,如果处理的方法无法达成预期的效果,则通知确定新的处理方法,再次进行净化处理。
综合以上内容,在本申请中,至少存在以下的效果;
通过设置了检测单元10及第一处理单元20,在对实验室的废水进行预处理之前,对实验室的废水进行检测,并且依据检测的结果对废水的污染程度进行检测,确定污染的程度,从而使用户对废水进行处理时,能够明确了解到废水的污染程度,从而避免用户基于经验对废水的污染程度进行判断,避免废水被错误排放。
通过设置了第一处理单元20、过滤模块40、中和模块50及自检单元60,能够依据评估结果,在对其中部分的废水进行二次检测,并确定处理方法,从而使用户能够对低质量废水进行针对性的预处理,减少选择处理方式的时间,从而增加废水的处理效率。
通过设置第三处理单元80,对废水处理进行评估,如果发现废水预处理效果较差的,提醒用户再次进行手动处理,从而确保所有的低质量废水都能够经过预处理,不至于产生遗漏。通过对所有的实验室废水都进行预处理,降低实验室废水处理的难度,提高处理效率。
需要说明的是,在本文中,如若存在第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.实验室检测废水存储系统,其特征在于:包括:检测单元(10),对废水罐内的废水进行检测,检测废水的污染程度,形成检测信息;第一处理单元(20),获取检测信息,判断污水的污染程度是否超过限制,并针对若干个废水罐形成相应的分析结果;控制模块(30),依据获取到的不同的分析结果,形成相应的控制策略,对过滤模块(40)或者中和模块(50)中的至少一个形成控制,从而对废水进行处理;或者由自检单元(60)进行第二次检测,形成二次检测结果,并由第二处理单元(70)确定废水处理策略,并执行处理策略;第三处理单元(80),对处理后的废水进行检测和评估,如果处理后的废水仍不能达到预期标准,则发出警报。
2.根据权利要求1所述的实验室检测废水存储系统,其特征在于:所述检测单元(10)包括污染物检测模块(11)、浑浊度检测模块(12)及酸碱度检测模块(13);
所述污染物检测模块(11),对废水的中的污染物进行检查,判断废物水中的污染物的含量,形成污染物含量Wr;所述浑浊度检测模块(12),对废水的浑浊度进行检测,判断废水的浑浊程度,形成浑浊度Hz;所述酸碱度检测模块(13),对废水的酸碱度进行检测,判断废水是酸性或者碱性,并确定酸碱度与中性的差值,形成酸碱性SJ。
3.根据权利要求1所述的实验室检测废水存储系统,其特征在于:所述第一处理单元(20)包括第一评估模块(21)、阈值模块(22)及分析模块(23),其中,所述第一评估模块(21)接收检测单元(10)检测获取的污染物含量Wr、浑浊度Hz及酸碱性SJ,综合处理后形成废水状态值ZT;所述阈值模块(22),获取废水状态值ZT,与相应的阈值进行对比,并获取比对结果,具体而言,包括如下内容:在所述阈值模块(22)具有第一阈值及第二阈值,其中,第一阈值大于第二阈值。
5.根据权利要求3所述的实验室检测废水存储系统,其特征在于:在废水状态值ZT小于第二阈值时,形成第一比对结果;在废水状态值ZT处于第一阈值与第二阈值之间时,形成第二比对结果;在废水状态值ZT大于第一阈值时,形成第三比对结果。
6.根据权利要求3所述的实验室检测废水存储系统,其特征在于:所述分析模块(23)接收第一比对结果、第二比对结果及第三比对结果,分别形成第一分析结果、第二分析结果及第三分析结果,在获取到分析结果之后,所述控制模块(30)分别接收第一分析结果、第二分析结果及第三分析结果,形成第一控制指令、第二控制指令及第三控制指令,分别对过滤模块(40)、中和模块(50)及自检单元(60)进行控制。
7.根据权利要求6所述的实验室检测废水存储系统,其特征在于:所述过滤模块(40),接收第一控制指令,对废水进行过滤;所述中和模块(50),接收第二控制指令,在过滤的基础上,再对废水进行中和处理,调整废水的酸碱性;所述自检单元(60),接收第三控制指令,对废水进行再次检测,重新确定废水状态。
8.根据权利要求7所述的实验室检测废水存储系统,其特征在于:所述自检单元(60)包括扫描模块(61)、特征库(62)及存储模块(63);
所述扫描模块(61),对废水中的各种组分的含量进行检测,判断其中的产生污染的组分并进行记录,确定为污染特征;所述特征库(62),获取废水中的若干个污染特征,在特征库中进行检索,判断若干个污染特征是否存在,如果不存在,则由存储模块(63)进行记录和储存。
9.根据权利要求1所述的实验室检测废水存储系统,其特征在于:所述第二处理单元(70)包括方案库(71)、输出模块(72)及执行模块(73);
所述方案库(71),如果扫描模块(61)扫描获取的污染特征为已知特征,在处理方案库中的预存的方案中进行检索与之相应的处理方案,确定处理废水的方案,并由输出模块(72)将该方案进行输出;所述执行模块(73),获取处理方案,并且对废水进行净化处理。
10.根据权利要求1所述的实验室检测废水存储系统,其特征在于:所述第三处理单元(80)包括第二评估模块(81)及报警模块(82);
所述第二评估模块(81),基于检测单元(10)对净化处理的废水进行第二次评估,再次形成废水状态值ZT,并将其与第一阈值与第二阈值进行对比,如果废水的废水状态值ZT仍大于第一阈值,则形成第四比较结果;所述报警模块(82),获取第四比较结果,向外部发出警报,提醒用户对所有废水状态值ZT大于第一阈值的废水进行处理。
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Legal Events
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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