CN206649027U - 水质自动监控系统外挂式自动质量控制装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开水质自动监控系统外挂式自动质量控制装置,该装置包括反应容器、测量仪表、标液容器、进样阀、排放阀、空气阀和纯水排放阀,测量仪表连接在反应容器上,反应容器上开设有空气进口,空气进口上连接有空气阀,反应容器上开设有标液进口,标液容器连接在反应容器上的标液进口上,反应容器上开设有纯水进口,纯水进口上连接有纯水排放阀,反应容器上连接有进样阀和排放阀,进样阀连接在反应容器的样品进口上,排放阀连接在反应容器的样品出口上。本实用新型中水质自动质量控制装置主要是采用自动控制设备与实验原理相结合,具有操作简单、精度高、数据接口开放、全自动控制等优势,将在未来逐渐代替人工手动测量。
Description
技术领域
本实用新型公开一种水质控制装置,特别是一种水质自动监控系统外挂式自动质量控制装置。
背景技术
在人们日常生活以及工业生产中,很多时候会用到对水质质量进行控制测量,现有技术中,对水质质量进行测量时一般是通过实验室进行手工测量,测量数据手动记录,再输入电脑进入二次计算。如果有多个仪表需要同时计算,将会需要增加人手或延长手工测量时间和周期,增加测量误差。采用人工检测方式存在其固有的缺陷,(1)、通过人工取样或冷藏水样进行测量,如果距离较远将会增加取样时间,水样测值不能立即取得,造成数据延后;(2)、虽然可以采用便携式设备进行现场测量,但是需要增加人手和设备,现场测量时水样取样、水样混合都需要人工参与,由于操作步骤过多,对水样测量值会造成一定误差;(3)、在有多个水样需要同时进行测量时,需要增加现场样水分析设备和检测器具。一旦操作失误,将导致水样测量数据失真或需要重新测量。增加现场实验人员工作强度和数据统计工作量。测量数据都需要二次录入和分析,计算。
发明内容
针对上述提到的现有技术中的水质监测时采用人工手动测量的方式,工作量大、误差高的缺点,本实用新型提供一种水质自动监控系统外挂式自动质量控制装置,采用自动控制设备与实验原理相结合,通过自动控制设备代替人工操作,进行实验步骤和分析。
本实用新型解决其技术问题采用的技术方案是:一种水质自动监控系统外挂式自动质量控制装置,该装置包括反应容器、测量仪表、标液容器、进样阀、排放阀、空气阀和纯水排放阀,测量仪表连接在反应容器上,反应容器上开设有空气进口,空气进口上连接有空气阀,反应容器上开设有标液进口,标液容器连接在反应容器上的标液进口上,反应容器上开设有纯水进口,纯水进口上连接有纯水排放阀,反应容器上连接有进样阀和排放阀,进样阀连接在反应容器的样品进口上,排放阀连接在反应容器的样品出口上。
本实用新型解决其技术问题采用的技术方案进一步还包括:
所述的纯水排放阀上连接有纯水杯,纯水排放阀连接在纯水杯与反应容器之间。
所述的纯水杯前端连接有纯水进水阀。
所述的纯水杯内设有纯水液位线,纯水杯上对应于纯水液位线位置处开设有纯水杯溢流口。
所述的反应容器上开设有反应容器溢流口。
所述的标液容器上连接有二通阀,二通阀上连接有柱塞泵。
所述的反应容器内设有反应容器上液位线和反应容器下液位线。
本实用新型的有益效果是:采用本实用新型不再需要人工现场取样、手工加标回收和样水自动稀释测量,完全采用全自动测量模式代替人工操作,测量数据通过PLC自动计算再输出,保持加标回收样水自动稀释测量时间不受区域和环境因素的影响,测量数据实时上传子站和水质监控平台,实时反应水质的变化,为水质预警提供有力判别依据。本实用新型中水质自动质量控制装置主要是采用自动控制设备与实验原理相结合,通过自动控制设备代替人工操作,进行实验步骤和分析。由于自动质量控制装置具有操作简单、精度高、数据接口开放、全自动控制等优势,将在未来逐渐代替人工手动测量。
下面将结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步说明。
附图说明
图1为本实用新型系统方框图。
图中,1-反应容器,2-测量仪表,3-标液容器,4-进样阀,5-排放阀,6-纯水杯,7-空气阀,8-纯水进水阀,9-纯水排放阀,10-二通阀,11-反应容器溢流口,12-纯水杯溢流口,13-柱塞泵,14-纯水液位线,15-反应容器上液位线,16-反应容器下液位线。
具体实施方式
本实施例为本实用新型优选实施方式,其他凡其原理和基本结构与本实施例相同或近似的,均在本实用新型保护范围之内。
请参看附图1,本实用新型主要包括反应容器1、测量仪表2、标液(即标准溶液)容器3、进样阀4、排放阀5、空气阀7和纯水排放阀9,测量仪表2连接在反应容器1上,本实施例中,测量仪表2采用现有技术中常规的对水样进行检测的仪表,反应容器1上开设有空气进口,空气进口上连接有空气阀7,反应容器1上开设有标液进口,标液容器3连接在反应容器1上的标液进口上,反应容器1上开设有纯水进口,纯水进口上连接有纯水排放阀9,反应容器1上连接有进样阀4和排放阀5,进样阀4连接在反应容器1的样品进口上,排放阀5连接在反应容器1的样品出口上。
本实施例中,反应容器1内设有反应容器上液位线15和反应容器下液位线16,本实施例中,反应容器下液位线16下方的反应容器1内空间为100ml,具体实施时,其具体空间也可以根据实际需要具体设置,空气进口、标液进口、纯水进口以及测量仪表接口分别通过管道连通至反应容器1内的反应容器下液位线16处。本实施例中,反应容器1上开设有反应容器溢流口11,可用于反应容器1内的液体溢出。
本实施例中,纯水排放阀9上连接有纯水杯6,纯水杯6前端连接有纯水进水阀8,纯水排放阀9连接在纯水杯6与反应容器1之间,本实施例中,纯水杯6内设有纯水液位线14,纯水杯6上对应于纯水液位线14位置处开设有纯水杯溢流口12,纯水液位线14下方的反应容器1内空间为100ml,具体实施时,其具体空间也可以根据实际需要具体设置。
本实施例中,标液容器3上连接有二通阀10,二通阀10上连接有柱塞泵13,可通过柱塞泵13将标液泵入反应容器1内,本实施例中,柱塞泵13主要功能是实现精确定量吸排液体,该柱塞泵具有极高的吸排液精度和吸排液准确度。
本实用新型在工作时,工作过程如下:
步骤1(进样):本实用新型启动后,水样由进样阀4进入反应容器1内,同时关闭排放阀5,使水样通过反应容器1的溢流口11自然溢流清洗杯壁,清洗时间1分钟,之后打开排放阀5,进行10秒水样排放,10秒后再关闭排放阀5。当水样到达反应容器上液位线15位置时,关闭进样阀4停止进样;
步骤2(混合):当水样到达反应容器上液位线15液位后,柱塞泵13通过二通阀10抽取25ml标液注入反应容器1中,停止柱塞泵13工作。打开MV3空气阀7进入吹气工作,向反应容器1底部吹入空气使得标液和水样充分溶合。吹气时间为30秒。
步骤3(加标率计算):待吹气时间结束后,样水静置40S,触发测量仪表2进行测量。等待测量仪表2测量结束后,PLC读取加标测量值与样水测量值按照公式进行计算,将计算所得加标回收率输出。
步骤4(自动稀释):正常测量模式下,待测量仪表2测量完毕后。打开排放阀5进入样水排放,待样水液下降到反应容器下液位线16(100ml)位置时关闭排放阀5。如果需要对当前测量样水进行稀释放1倍测量,则打开纯水排放阀9进入注入100ml纯水对当前测量样水稀释放1倍进行测量。稀释倍数可调,如果需要稀释3倍,就需要重复纯水注入步骤3次。
步骤5(清洗):待加标回收或样水自动稀释功能完成后,关闭其它阀门设备。单独打开纯水进水阀8和纯水排放阀9进行纯水注入清洗反应容器,待纯水液位到达反应容器上液位线15后,继续注入纯水30秒后,关闭纯水进水阀8和纯水排放阀9停止纯水注入。30秒后打开排放阀5,5秒后关闭排放阀5进入待机状态。
本实用新型通过手动和设备配合,实现半自动加标回收和样水自动稀释测试。对样水和加标回收、自动稀释样水测量值进行实验比对,分析记录,得出加标回收率和检测仪表精确性。外挂式自动质量控制装置的核心点在于系统的加标加收、自动稀释控制方法,分析算法。根据加标回收率、样水自动稀释测量值对系统和仪表的稳定性和准确性进行自动判别和故障报警处理。
采用本实用新型不再需要人工现场取样、手工加标回收和样水自动稀释测量,完全采用全自动测量模式代替人工操作,测量数据通过PLC自动计算再输出,保持加标回收样水自动稀释测量时间不受区域和环境因素的影响,测量数据实时上传子站和水质监控平台,实时反应水质的变化,为水质预警提供有力判别依据。本实用新型中水质自动质量控制装置主要是采用自动控制设备与实验原理相结合,通过自动控制设备代替人工操作,进行实验步骤和分析。由于自动质量控制装置具有操作简单、精度高、数据接口开放、全自动控制等优势,将在未来逐渐代替人工手动测量。
Claims (7)
1.一种水质自动监控系统外挂式自动质量控制装置,其特征是:所述的装置包括反应容器、测量仪表、标液容器、进样阀、排放阀、空气阀和纯水排放阀,测量仪表连接在反应容器上,反应容器上开设有空气进口,空气进口上连接有空气阀,反应容器上开设有标液进口,标液容器连接在反应容器上的标液进口上,反应容器上开设有纯水进口,纯水进口上连接有纯水排放阀,反应容器上连接有进样阀和排放阀,进样阀连接在反应容器的样品进口上,排放阀连接在反应容器的样品出口上。
2.根据权利要求1所述的水质自动监控系统外挂式自动质量控制装置,其特征是:所述的纯水排放阀上连接有纯水杯,纯水排放阀连接在纯水杯与反应容器之间。
3.根据权利要求2所述的水质自动监控系统外挂式自动质量控制装置,其特征是:所述的纯水杯前端连接有纯水进水阀。
4.根据权利要求2所述的水质自动监控系统外挂式自动质量控制装置,其特征是:所述的纯水杯内设有纯水液位线,纯水杯上对应于纯水液位线位置处开设有纯水杯溢流口。
5.根据权利要求1至4中任意一项所述的水质自动监控系统外挂式自动质量控制装置,其特征是:所述的反应容器上开设有反应容器溢流口。
6.根据权利要求1至4中任意一项所述的水质自动监控系统外挂式自动质量控制装置,其特征是:所述的标液容器上连接有二通阀,二通阀上连接有柱塞泵。
7.根据权利要求1至4中任意一项所述的水质自动监控系统外挂式自动质量控制装置,其特征是:所述的反应容器内设有反应容器上液位线和反应容器下液位线。
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CN201720328327.0U CN206649027U (zh) | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 水质自动监控系统外挂式自动质量控制装置 |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109298734A (zh) * | 2018-09-07 | 2019-02-01 | 上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心 | 智能温控检测设备的控制方法 |
CN114112549A (zh) * | 2021-12-22 | 2022-03-01 | 深圳市浩瑞泰科技有限公司 | 一种在线分析预测地下水水质变化方法 |
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