CN204718838U - 一种渗滤液智能收集调理装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种渗滤液智能收集调理装置,属于环境工程技术领域。所述的渗滤液智能收集调理装置由两个以上的储液调理模块、储液配流箱、第二双向抽液泵、过滤器、第一电磁阀、渗滤液储存池、第二电磁阀、废液回收池组成,其中,储液调理模块由第一电磁流量阀、浓度调节器、PH调节器、第二电磁流量阀、储液调理箱、浓度传感器、搅拌器、PH传感器、第一双向抽液泵、双向电磁阀构成。该装置可实现渗滤液智能收集和调理,通过浓度调节器、PH调节器、储液调理箱对渗滤液多种参数检测前的综合调理。本实用新型集渗滤液的收集和调理于一体,结构紧凑、操作方便,可以大规模工程应用,实现各种渗滤液的实时、高效、快速收集和调理。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种渗滤液智能收集调理装置,属环境岩土工程领域。
背景技术
垃圾填埋场渗沥液成分复杂、浓度高、有毒有害物质多。研究表明垃圾渗滤液中主要有机污染物63种及各种重金属污染物;COD和BOD最高分别可达90000mg/L和38000mg/L甚至更高。氨氮可达1700mg/L。因此要准确检测渗沥液相关参数,对检测方式、检测设备和检测条件需要较高要求。垃圾渗滤液成分是一个动态变化过程,取样进行实验室检测虽然准确度较高,但是难以进行实时分析。要实现垃圾渗滤液成分的实时检测,需要使用各种传感器来实现。
目前渗滤液成分检测传感器检测浓度和条件都有不同的限制,例如COD传感器检测范围为2-5000mg/L,氨氮传感器检测范围为0.02-60mg/L。不同的传感器探头对PH值要求也不一样,PH值过高或者过低均影响检测的准确性;且不同渗沥液成分,检测原理也不一样,光学、电学、离子敏原理均有应用,因此使用同一渗沥液进行多参数同时检测,传感器可能会相互干扰,将改变相关参数,数据缺乏真实性。
发明内容
针对上述存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种经济、高效、快速的,可工程规模化应用的一种渗滤液智能收集调理装置。
为了实现上述目的,其技术解决方案为:一种渗滤液智能收集调理装置,所述的渗滤液智能收集调理装置由两个以上的储液调理模块及储液配流箱、第二双向抽液泵、过滤器、第一电磁阀、渗滤液储存池、第二电磁阀、废液回收池组成,其中,储液调理模块由第一电磁流量阀、浓度调节器、PH调节器、第二电磁流量阀、储液调理箱、浓度传感器、搅拌器、PH传感器、第一双向抽液泵、双向电磁阀构成,储液调理箱内设有浓度传感器、搅拌器、PH传感器,搅拌器位于储液调理箱底部,浓度调节器和PH调节器的出液口通过管道与储液调理箱连接,管道中间分别设置有第一电磁流量阀和第二电磁流量阀,储液调理箱通过管道与双向电磁阀的连接,管道中间设置有第一双向抽液泵,储液调理模块分别经双向电磁阀并联连接在储液配流箱的上方,储液配流箱的下方通过管道与过滤器一端连接,过滤器另一端连接渗滤液储存池,储液配流箱和过滤器之间的管道设置有第二双向抽液泵,过滤器和渗滤液储存池之间的管道上设置有第一电磁阀,过滤器和第一电磁阀之间的管道上连接出液管,出液管外接废液回收池,出液管上设置有第二电磁阀。
由于采用了以上技术方案,本实用新型的渗滤液智能收集调理装置,采用两个以上的储液调理模块分别并联连接在储液配流箱的上方,储液调理模块中的储液调理箱内含浓度传感器、PH传感器可以快速检测渗滤液的浓度和PH值,浓度调节器和PH调节器分别内含蒸馏水和PH缓冲液可对渗滤液浓度和PH值进行实时、快速调节。可实现对渗滤液多种参数检测前的综合调理。本实用新型集渗滤液的收集和调理于一体,结构紧凑、操作方便,可以大规模工程应用,实现各种渗滤液的实时、高效、快速收集和调理,为渗滤液的收集和检测提供了技术和设备。
附图说明
附图1是本实用新型的结构示意图
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型进行进一步详细描述。
见附图,一种渗滤液智能收集调理装置,所述的渗滤液智能收集调理装置由两个以上的储液调理模块及储液配流箱11、第二双向抽液泵12、过滤器13、第一电磁阀14、渗滤液储存池15、第二电磁阀16、废液回收池17组成,其中,储液调理模块由第一电磁流量阀1、浓度调节器2、PH调节器3、第二电磁流量阀4、储液调理箱5、浓度传感器6、搅拌器7、PH传感器8、第一双向抽液泵9、双向电磁阀10构成,储液调理箱5内设有浓度传感器6、搅拌器7、PH传感器8,搅拌器7位于储液调理箱5底部,浓度调节器2和PH调节器3的出液口通过管道与储液调理箱5连接,管道中间分别设置有第一电磁流量阀1和第二电磁流量阀4,储液调理箱5通过管道与双向电磁阀10的连接,管道中间设置有第一双向抽液泵9,储液调理模块分别经双向电磁阀10并联连接在储液配流箱11的上方,储液配流箱11的下方通过管道与过滤器13一端连接,过滤器13另一端连接渗滤液储存池15,储液配流箱11和过滤器13之间的管道设置有第二双向抽液泵12,过滤器13和渗滤液储存池15之间的管道上设置有第一电磁阀14,过滤器13和第一电磁阀14之间的管道上连接出液管,出液管外接废液回收池17,出液管上设置有第二电磁阀16。
本实用新型的工作原理。
收集调理过程:渗滤液收集过程由PLC控制,第一电磁阀14调至接通态,第二电磁阀16调至关闭态,第二双向抽液泵12给电驱动,渗滤液由填埋场渗滤液储存池15里抽出,经过滤器13过滤,进入储液配流箱11,按检测要求通过第一双向抽液泵9、双向电磁阀10将渗滤液抽入储液调理箱5内,储液调理箱5内的浓度传感器6、PH传感器8分别检测渗滤液的PH和浓度,如果渗滤液的PH和浓度不符合相应参数的检测要求,在PLC控制下,浓度调节器2和PH调节器3分别向储液调理箱5内加入一定量的PH缓冲液和蒸馏水将渗滤液调理到检测参数要求的PH和浓度,在调理过程中第一电磁流量阀1和第二电磁流量阀4分别控制加入储液调理箱5内蒸馏水和PH缓冲液的体积,PH和浓度达到检测要求时第一电磁流量阀1和第二电磁流量阀4立刻关闭,在调理过程中储液调理箱5内搅拌器7不断搅拌,使所加蒸馏水和PH缓冲液与渗滤液加快混合。渗滤液的PH和浓度符合参数检测要求后。渗滤液用相应检测传感器检测。
装置废液排出过程:渗滤液检测完成后,第一电磁阀14调至关闭态,废液通过第一双向抽液泵9、电磁阀10、储液配流箱11、第二双向抽液泵12、过滤器13、第二电磁阀16进入废液回收池17内。
装置清洗过程:渗滤液检测完成后,第一电磁阀14调至关闭态,检测废液排到废液回收池17后,浓度调节器2向储液调理箱5加入一定量的蒸馏水,储液调理箱5内的搅拌器7开始搅拌,清洗储液调理箱5、浓度传感器6、PH传感器8内的残留渗滤液废液,然后清洗液经第一抽液泵9、电磁流量阀10、储液配流箱11、第二抽液泵12、过滤器13、第二电磁阀16清洗管道内的残留渗滤液废液,废液进入废液回收池17内,清洗过程完成。
Claims (1)
1.一种渗滤液智能收集调理装置,其特征在于:所述的渗滤液智能收集调理装置由两个以上的储液调理模块及储液配流箱(11)、第二双向抽液泵(12)、过滤器(13)、第一电磁阀(14)、渗滤液储存池(15)、第二电磁阀(16)、废液回收池(17)组成,其中,储液调理模块由第一电磁流量阀(1)、浓度调节器(2)、PH调节器(3)、第二电磁流量阀(4)、储液调理箱(5)、浓度传感器(6)、搅拌器(7)、PH传感器(8)、第一双向抽液泵(9)、双向电磁阀(10)构成,储液调理箱(5)内设有浓度传感器(6)、搅拌器(7)、PH传感器(8),搅拌器(7)位于储液调理箱(5)底部,浓度调节器(2)和PH调节器(3)的出液口通过管道与储液调理箱(5)连接,管道中间分别设置有第一电磁流量阀(1)和第二电磁流量阀(4),储液调理箱(5)通过管道与双向电磁阀(10)的连接,管道中间设置有第一双向抽液泵(9),储液调理模块分别经双向电磁阀(10)并联连接在储液配流箱(11)的上方,储液配流箱(11)的下方通过管道与过滤器(13)一端连接,过滤器(13)另一端连接渗滤液储存池(15),储液配流箱(11)和过滤器(13)之间的管道设置有第二双向抽液泵(12),过滤器(13)和渗滤液储存池(15)之间的管道上设置有第一电磁阀(14),过滤器(13)和第一电磁阀(14)之间的管道上连接出液管,出液管外接废液回收池(17),出液管上设置有第二电磁阀(16)。
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CN105486877A (zh) * | 2016-01-05 | 2016-04-13 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 垃圾填埋场沼气和渗沥液多参数一体化远程在线监控系统 |
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CN105486877A (zh) * | 2016-01-05 | 2016-04-13 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 垃圾填埋场沼气和渗沥液多参数一体化远程在线监控系统 |
CN105486877B (zh) * | 2016-01-05 | 2017-09-05 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 垃圾填埋场沼气和渗沥液多参数一体化远程在线监控系统 |
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