CN209911276U - 一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台 - Google Patents

一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台 Download PDF

Info

Publication number
CN209911276U
CN209911276U CN201822242123.2U CN201822242123U CN209911276U CN 209911276 U CN209911276 U CN 209911276U CN 201822242123 U CN201822242123 U CN 201822242123U CN 209911276 U CN209911276 U CN 209911276U
Authority
CN
China
Prior art keywords
water
liquid tank
water quality
module
detection liquid
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201822242123.2U
Other languages
English (en)
Inventor
雷杰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jiangsu Slavi Environmental Protection Technology Co Ltd
Original Assignee
Jiangsu Slavi Environmental Protection Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiangsu Slavi Environmental Protection Technology Co Ltd filed Critical Jiangsu Slavi Environmental Protection Technology Co Ltd
Priority to CN201822242123.2U priority Critical patent/CN209911276U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN209911276U publication Critical patent/CN209911276U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

本实用新型涉及一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台,设于水源系统采集现场,包括水质监测单元、电极自动维护单元、水质处理单元、PLC控制系统和远程监控单元。本实用新型采用稳流液箱作为稳流装置,该稳流装置结构简单,能够有效确保出水口水流量稳定,有利于确保水质检测数据结果以及后续加药处理的准确率;利用PLC控制系统将水质检测、电极自动维护以及水质处理等单元控制一体化,对水质监测和设备运行进行远程监控,有效提高了水质处理的计量精度和处理效率。本实用新型结构简单,运行成本低,便于监控人员对水质进行远程监控管理,达到高效节能效果,可广泛应用于二次供水水箱、二次加压泵房、水厂或其他水源系统。

Description

一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台
技术领域
本实用新型涉及水质监测技术领域,尤其涉及一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台。
背景技术
随着社会经济的发展和科学的进步,环境污染日益严重,由于近年来各地频现水质污染事件,公众对于生活用水的关切度越来越高,同时人们对于生活用水的水质要求也不断提高,因此必须加强对水质的监测力度,以确保人们的饮水安全。
通常采用水质分析仪器对现场水质进行测量,其中多参数在线水质分析仪作为水质分析仪器的一种,可以同时实现多个参数数据的实时读取、存储和分析,对水质进行连续监测,方便使用者随时掌握各项水质指标,当出现水质异常超标等情况时系统会发出安全预警,以避免发生因为水污染而引发的群体性健康事件,因此广泛适用于水源地监测、环保监测站、市政水处理过程、市政管网水质监督、农村自来水监控、城市水质在线分析及控制、地下水污染监视预警系统等领域。
然而现有的多参数在线水质分析仪依然存在以下方面的缺陷:
1.在水质检测过程中,水质监测分析仪的外部供水水压存在不稳定的情况,外部供水水压的波动会引起检测水流量不稳定,从而导致水质检测数据结果不稳定。尽管现有的一些水质监测分析仪为了降低水流不稳定对水质检测数据结果的影响,在外部进水口和水质监测单元之间增设稳流单元,但是这些稳流装置通常是在稳流水箱内部设置至少一块稳流板或者挡板,通过稳流板的缓冲作用来减少水流的波动,虽然能够在一定程度上保持进入检测单元的水流的稳定性,但是由于稳流板或挡板的遮挡,水中的杂质可能会沉淀于稳流水箱内,影响浊度等测试结果的准确性,继而导致后续水处理时的计量产生偏差;
2.电极在长时间使用后其表面容易产生水垢,水垢的存在将不利于电极检测结果的准确性,不利于确保后续加药阶段的计量精度,对水质处理效果产生不利影响,因此常常需要依靠人工加药除垢;
3.现有的水质分析仪通常只具有水质监测功能,当水质检测工作完成后,无法依据监测数据结果对被监测的水质进行及时、准确的初步处理,仍然依赖人工控制进行加药处理,存在一定的滞后性,不利于水质处理的效率和准确性的提升。
实用新型内容
为了克服现有技术中存在的上述问题,本实用新型提供一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台,集水质监测单元、电极自动维护单元和水质处理单元控制一体化,并且在水质监测单元中增设稳流装置,有利于提升对水质进行监测的准确性,以及及时、准确地对水质进行加药初步处理,以提高水处理的效率。
本实用新型所采用的技术方案是:一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台,设于水源系统采集现场,包括水质监测单元、电极自动维护单元、水质处理单元、PLC控制系统和远程监控单元;所述水质监测单元包括通过管道依次连通的减压装置、稳流装置、检测装置和排水箱,所述稳流装置包括封闭的稳流液箱,所述稳流液箱两侧分别设有进水口和溢流口,所述进水口与减压装置通过管路连接,所述溢流口高于进水口,溢流口通过管路与排水箱连通,所述稳流液箱顶部和底部还分别设有透气口和出水口,透气口与外部空气相通,所述出水口与检测装置通过管道连通,且出水口和检测装置之间的管道上设有加药口,所述检测装置包括若干检测液箱,所述若干检测液箱内分别设有相应的检测电极,若干检测液箱底部还分别通过管路与排水箱连通,所述排水箱上设有排水口;所述电极自动维护单元包括除垢剂药箱和设于除垢剂药箱上的除垢剂加药泵,所述除垢剂加药泵通过管路与加药口连接;所述水质处理单元设于水源系统的入水管道上,包括若干处理剂药箱和分别设于处理剂药箱上的若干处理剂计量泵,所述若干处理剂计量泵分别通过管道与水源系统的入水管道连接;所述PLC控制系统包括PLC控制器,所述PLC控制器分别控制连接有减压模块、数据采集模块、电极维护模块、水质处理模块、报警模块、显示模块、定位模块、数据存储模块和通讯模块,所述减压模块与减压装置电连接,所述数据采集模块分别与检测电极电连接,所述电极维护模块与除垢剂药泵电连接,所述水质处理模块分别与若干处理剂计量泵电连接,所述报警模块电连接有安全报警器,所述显示模块电连接有显示屏幕;所述远程监控单元包括云端服务器和与云端服务器信号连接的终端模块,所述云端服务器与PLC控制器通过通讯模块信号连接。
优选地,所述减压装置包括依次通过管路连接的进水阀、减压阀和流量开关,所述流量开关与进水口通过管路连接,所述减压模块分别与进水阀、减压阀和流量开关电连接。
优选地,所述若干检测液箱包括pH检测液箱、余氯检测液箱、温度检测液箱、电导率检测液箱、浊度检测液箱以及备用检测液箱,其内部分别置有pH电极、余氯电极、温度电极、电导率电极、浊度电极以及备用电极,所述pH检测液箱、浊度检测液箱和备用检测液箱分别与稳流液箱底部的出水口通过管路连通,pH检测液箱、余氯检测液箱、温度检测液箱和电导率检测液箱依次通过管路串联连通,pH检测液箱与稳流液箱之间的管路上还设有过滤器,过滤器和pH检测液箱之间的管路上设有加药口,所述浊度检测液箱与稳流液箱之间的管路上还设有消泡器,所述消泡器和浊度检测液箱之间的管路,以及备用检测液箱和出水口之间的管路上还分别设有加药口,分别用于连接电极自动维护单元的除垢剂加药泵。
优选地,所述备用检测液箱包括二氧化氯检测液箱、氧化还原检测液箱、溶解氧检测液箱中的一种或几种。
优选地,所述稳流液箱底部的出水口和检测液箱之间的管路上还设有水流分配器,具体为pH检测液箱、浊度检测液箱和备用液箱分别与水流分配器的出水口通过管道连通。
优选地,所述除垢剂药箱内部和若干处理剂药箱内部还分别设有液位开关,所述除垢剂药箱内部和处理剂药箱内部的液位开关分别与电极维护模块和水质处理模块电连接。
优选地,所述通讯模块包括有线通讯模块和无线通讯模块,所述无线通讯模块包括Zigbee模块、Wi-Fi模块、GPRS模块、CDMA模块和蓝牙模块。
优选地,所述稳流液箱由透明有机玻璃的外壳组成。
优选地,所述数据存储模块包括固态移动硬盘。
优选地,所述水道管路均采用快接模式。
本实用新型具有的有益效果是:
1.本实用新型采用稳流液箱作为稳流装置,该稳流装置两侧分别设有进水口和溢水口,且底部设有出水口,其中溢水口高于进水口,当溢水口有一定的溢水量时,进水量的波动只能引起溢水量的波动,不会影响稳流单元出水口的水流量,该稳流装置结构简单,能够有效确保出水口水流量稳定,有利于确保水质检测数据结果以及后续加药处理的准确率。
2.本实用新型利用PLC控制系统将水质检测、电极自动维护以及水质处理等单元控制一体化,根据水质检测数据结果,对电极表面和水质分别进行自动化、精确化的加药除垢和初步加药水质处理,并且能够同时对水质监测和设备运行进行远程监控,有效提高了水质处理的计量精度和处理效率,真正实现了现场无人化值守。
3.本实用新型结构简单,运行成本低,及时、准确进行水质监测及水质初步处理,便于监控人员对水质进行远程监控管理,达到高效节能效果,可广泛应用于二次供水水箱、二次加压泵房、水厂或其他水源系统。
附图说明
图1是本实用新型本实施例水质监测单元和水质处理单元的结构示意图;
图2是本实用新型本实施例稳流装置的结构示意图;
图3是本实用新型本实施例水质处理单元控制连接结构示意图;
图4是本实用新型远程控制连接结构示意图;
图中:1-水质监测单元,11-减压装置,111-进水阀,112-减压阀,113-流量开关,12-稳流装置,121-稳流液箱,1211-进水口,1212-溢流口,1213-透气口,1214-出水口,13-检测装置,131-pH检测液箱,1311-pH电极,132-余氯检测液箱,1321-余氯电极,133-温度检测液箱,1331-温度电极,134-电导率检测液箱,1341-电导率电极,135-浊度检测液箱,1351-浊度电极,136-备用检测液箱,1361-备用电极,137-过滤器,138-消泡器,14-排水箱,2-电极自动维护单元,21-除垢剂药箱,22-除垢剂加药泵,3-水质处理单元,31-处理剂药箱,32-处理剂计量泵,4-PLC控制系统,401-PLC控制器,402-减压模块,403-数据采集模块,404-电极维护模块,405-水质处理模块,406-报警模块,407-显示模块,408-定位模块,409-数据存储模块,410-通讯模块,5-远程监控单元,51-云端服务器,52-终端模块,6-二次供水水箱,7-二次加压泵房,8-水厂,9-其他水源系统。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
参照图1、2、3和4,一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台,设于水源系统采集现场,包括水质监测单元1、电极自动维护单元2、水质处理单元3、PLC控制系统4和远程监控单元5。
所述水质监测单元1包括通过管道依次连通的减压装置11、稳流装置12、检测装置13和排水箱14,所述稳流装置12包括封闭的稳流液箱121,所述稳流液箱121两侧分别设有进水口1211和溢流口1212,所述进水口1211与减压装置11通过管路连接,所述溢流口1212高于进水口1211,溢流口1212通过管路与排水箱14连通,所述稳流液箱121顶部和底部还分别设有透气口1213和出水口1214,透气口1213与外部空气相通,所述出水口1214与检测装置13通过管道连通,且出水口1214和检测装置13之间的管道上设有加药口,所述检测装置13包括若干检测液箱,所述若干检测液箱内分别设有相应的检测电极,若干检测液箱底部还分别通过管路与排水箱14连通,所述排水箱14上设有排水口。
所述电极自动维护单元2包括除垢剂药箱21和设于除垢剂药箱21上的除垢剂加药泵22,所述除垢剂加药泵22通过管路与加药口连接。
所述水质处理单元3设于水源系统的入水管道上,包括若干处理剂药箱31和分别设于处理剂药箱31上的若干处理剂计量泵32,所述若干处理剂计量泵32分别通过管道与水源系统的入水管道连接。
可以理解的,水源系统包括二次供水水箱6、二次加压泵房7、水厂8、其他水源系统9等。
所述PLC控制系统4包括PLC控制器401,所述PLC控制器401分别控制连接有减压模块402、数据采集模块403、电极维护模块404、水质处理模块405、报警模块406、显示模块407、定位模块408、数据存储模块409和通讯模块410,所述减压模块402与减压装置11电连接,所述数据采集模块403分别与检测电极电连接,所述电极维护模块404与除垢剂药泵22电连接,所述水质处理模块405分别与若干处理剂计量泵32电连接,所述报警模块406电连接有安全报警器,所述显示模块407电连接有显示屏幕。
所述远程监控单元5包括云端服务器51和与云端服务器51信号连接的终端模块52,所述云端服务器51与PLC控制器401通过通讯模块410信号连接。
可以理解的,终端模块52包括PC端和智能移动终端。
本实用新型的具体功能及工作原理说明如下:
稳流功能:待测水源经过减压装置进入稳流液箱,当稳流液箱一侧的溢水口有一定的溢水量时,进水量的绝大部分波动传递至溢水口引起溢水量的波动,从溢水口溢出的水通过管道排至排水箱内,继而排出机体外部,几乎不会对稳流液箱出水口的水流量造成影响,稳流液箱出水口的水流量通过自重,以非常平稳的流速进入各检测液箱,使各检测电极的检测环境趋于稳定,有效确保各检测电极的水质检测数据具有高准确率和高稳定度。
实时水质检测和水质处理功能:各检测电极对进入各检测液箱的水进行实时检测,检测得到的数据结果通过数据采集模块由PLC控制器接收,并通过数据存储模块进行存储,当水质检测数据结果超出预设的安全阈值范围时,PLC控制器通过报警模块控制安全报警器进行安全报警;当水质检测结果处于预设的安全阈值范围内且处于正常标准阈值范围外,PLC控制器根据各检测数据的数值进行相关计算,得到相应的各处理剂加药量数值后,通过水质处理模块控制各处理剂计量泵对该被测水源进行加药处理,由此真正实现了水质的自动化加药处理,同时确保了加药处理的准确性与高效性。
可以理解的,PLC控制器根据各个水质检测数据的数值进行的具体运算方式,可以是依据某一时段内的各检测数据的平均值,计算得到的相应的各处理剂理论加药量,除此之外,也可以采用其他运算方式,此处不作限定。
电极自动维护功能:PLC控制器每天定时控制除垢剂药泵从除垢剂药箱中抽取一定量的除垢剂,通过管路加入各个检测液箱,对检测液箱中的检测电极进行除垢维护,以解决检测电极在长期使用过程中因表面结垢而导致的检测精度降低的问题,有效提升水质检测数据结果的准确率,以及后续对水进行加药处理操作的准确性,在一定程度上降低了人工维护的成本以及出错率,同时延长了检测电极的使用寿命。
数据存储功能:除了对各水质检测数据结果进行实时存储外,数据存储模块还对各个设备的运行情况进行实时记录存储,包括减压装置、安全报警器、除垢剂药泵、处理剂药泵等运行状态、加药量、运行时间信息、故障信息等的存储。
显示控制功能:在数据采集和水质处理现场,PLC控制器将各个实时的水质检测数据结果,以及各个设备的运行情况,通过显示模块控制在显示屏幕上集中展现,以方便监控人员进行现场管理。
远程监控功能:PLC控制器调取数据存储模块中的相关信息,并通过通讯模块将水质检测数据、被测水源具体位置、设备运行情况等信息发送至云端服务器,监控人员通过电脑或手机等终端设备,不仅可以从云端服务器获取相关信息,以对水质检测数据以及设备的运行情况进行实时查看,同时实现远程报警提醒功能,而且可以将控制信号发送至云端服务器,云端服务器根据控制信号发送相应的控制指令至PLC控制器,PLC控制器根据控制指令对加药泵、减压装置等设备的运行进行控制与调节,由此实现高效的远程控制,以及现场无人值守的目的。
可以理解的,电脑或手机通过安装专门开发的软件或app进行信息查看和管理,该专门开发的软件或app中包括相应的数据管理分析系统,不仅可以远程实时调看水质监测数据,还可以进行数据分析,形成水质变化曲线、水质地形图,生成系统的运行日志,根据被测水源位置进行GPS地图定位,更有利于辅助监控人员进行高效管控;此外,该软件或app不仅可以进行加密处理,供相关管理部门或监管部门进行多级监控管理,而且还可以对公众实行部分数据权限开放,市民可以通过自行下载对相关水质信息进行查看,实行大众监督,促进水务管理公开化和管理效果的提升,有利于提高政府公信力。
优选地,所述减压装置11包括依次通过管路连接的进水阀111、减压阀112和流量开关113,所述流量开关113与进水口1211通过管路连接,所述减压模块402分别与进水阀111、减压阀112和流量开关113电连接。待测水源依次通过进水阀111、减压阀112和流量开关113进入稳流液箱121,其中流量开关113将检测到的水流量数值经过减压模块402传送给PLC控制器401,当该水流量数值小于预设阈值时,PLC控制器401将控制其它各模块及设备自动关停,当流量开关113监测到的水流量高于预设阈值时,PLC控制器401控制其它各模块及设备重新开始运行,由此可以避免各模块和设备在外部缺水时处于空运行的状态,达到保护设备和节能的目的。
优选地,所述若干检测液箱包括pH检测液箱131、余氯检测液箱132、温度检测液箱133、电导率检测液箱134、浊度检测液箱135以及备用检测液箱136,其内部分别置有pH电极1311、余氯电极1321、温度电极1331、电导率电极1341、浊度电极1351以及备用电极1361,所述pH检测液箱131、浊度检测液箱132和备用检测液箱136分别与稳流液箱121底部的出水口1214通过管路连通,pH检测液箱131、余氯检测液箱132、温度检测液箱133和电导率检测液箱134依次通过管路串联连通,pH检测液箱131与稳流液箱121之间的管路上还设有过滤器137,过滤器137和pH检测液箱131之间的管路上设有加药口,所述浊度检测液箱135与稳流液箱121之间的管路上还设有消泡器138,所述消泡器138和浊度检测液箱135之间的管路,以及备用检测液箱136和出水口1214之间的管路上还分别设有加药口(图中未示出),分别用于连接电极自动维护单元2的除垢剂加药泵22,以对其内部设有的检测电极进行加药除垢维护。通过将pH检测液箱131、余氯检测液箱132、温度检测液箱133和电导率检测液箱134串联连通,对水样进行依次实时检测,所需的水样较少且检测实时性强,同时将浊度检测液箱135单独分开,按照不同的技术特性和响应顺序排列,进一步提高了检测数据的准确率,并有利于节能效果的实现。
可以理解的,在本实施例中,相应地,处理剂药箱31内分别置有pH调节剂、浊度调节剂、液氯、含氯消毒剂以及其他药剂,PLC控制系统4可以根据pH电极1311、余氯电极1321浊度电极1351等检测电极具体检测得到的数据结果,经过计算得到理论加药量,随后由PLC控制器401或监控人员远程控制进行水质加药处理。
可以理解的,备用检测液箱136用来根据客户的具体需要进行拓展和定制,并同时根据客户具体不同的检测需求,对其他硬件及软件设施进行相应的定制,以灵活适应市场的各种需要。
可以理解的,在本实施例中,为了更好的达到泄水效果,在电导率检测液箱134、浊度检测液箱135以及备用检测液箱136中上部还连有与排水箱14相通的管路。
优选地,所述备用检测液箱136包括二氧化氯检测液箱、氧化还原检测液箱、溶解氧检测液箱中的一种或几种。可以理解的,若备用检测液箱136包括有两种或两种以上的检测液箱,也可以依据具体检测项目,按照一定顺序的进行串联设置。
优选地,所述稳流液箱121底部的出水口和检测液箱之间的管路上还设有水流分配器(图中未示出),具体为pH检测液箱131、浊度检测液箱135和备用检测液箱136分别与水流分配器的出水口通过管道连通。
优选地,所述除垢剂药箱内部和若干处理剂药箱内部还分别设有液位开关(图中未示出),所述除垢剂药箱内部和处理剂药箱内部的液位开关分别与电极维护模块404和水质处理模块405电连接,液位开关的设置用于电极自动维护单元以及水质处理单元在每次加药完毕后的液位校正,以确保每次加药操作的准确性,此外还可以通过PLC控制器401控制显示模块407,在显示屏幕上实时显示药箱内部各药剂的剩余量,并且通过远程连接显示于终端设备上,以便监控人员及时添加相关药剂。
优选地,所述通讯模块410包括有线通讯模块和无线通讯模块,所述无线通讯模块包括Zigbee模块、Wi-Fi模块、GPRS模块、CDMA模块和蓝牙模块。
优选地,为了更直观地观察到稳流液箱121内的水量,所述稳流液箱121由透明有机玻璃的外壳组成,方便监控人员对进水阀进行调节,使稳流液箱121一侧的溢水口能够保持一定的溢水量,以达到稳流目的,并在此基础上对水量进行适当控制,同时实现节能效果。
优选地,为了进一步方便监控人员调取完整的数据信息,所述数据存储模块409包括固态移动硬盘。
优选地,为了方便各检测模块的拆装调试,所述水道管路均采用快接模式,如采用多个管体以及多个快接接头相互连接而成。
以上所述的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施方式而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台,设于水源系统采集现场,其特征在于:包括水质监测单元、电极自动维护单元、水质处理单元、PLC控制系统和远程监控单元;
所述水质监测单元包括通过管道依次连通的减压装置、稳流装置、检测装置和排水箱,所述稳流装置包括封闭的稳流液箱,所述稳流液箱两侧分别设有进水口和溢流口,所述进水口与减压装置通过管路连接,所述溢流口高于进水口,溢流口通过管路与排水箱连通,所述稳流液箱顶部和底部还分别设有透气口和出水口,透气口与外部空气相通,所述出水口与检测装置通过管道连通,且出水口和检测装置之间的管道上设有加药口,所述检测装置包括若干检测液箱,所述若干检测液箱内分别设有相应的检测电极,若干检测液箱底部还分别通过管路与排水箱连通,所述排水箱上设有排水口;
所述电极自动维护单元包括除垢剂药箱和设于除垢剂药箱上的除垢剂加药泵,所述除垢剂加药泵通过管路与加药口连接;
所述水质处理单元设于水源系统的入水管道上,包括若干处理剂药箱和分别设于处理剂药箱上的若干处理剂计量泵,所述若干处理剂计量泵分别通过管道与水源系统的入水管道连接;
所述PLC控制系统包括PLC控制器,所述PLC控制器分别控制连接有减压模块、数据采集模块、电极维护模块、水质处理模块、报警模块、显示模块、定位模块、数据存储模块和通讯模块,所述减压模块与减压装置电连接,所述数据采集模块分别与检测电极电连接,所述电极维护模块与除垢剂药泵电连接,所述水质处理模块分别与若干处理剂计量泵电连接,所述报警模块电连接有安全报警器,所述显示模块电连接有显示屏幕;
所述远程监控单元包括云端服务器和与云端服务器信号连接的终端模块,所述云端服务器与PLC控制器通过通讯模块信号连接。
2.如权利要求1所述的一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台,其特征在于:所述减压装置包括依次通过管路连接的进水阀、减压阀和流量开关,所述流量开关与进水口通过管路连接,所述减压模块分别与进水阀、减压阀和流量开关电连接。
3.如权利要求1所述的一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台,其特征在于:所述若干检测液箱包括pH检测液箱、余氯检测液箱、温度检测液箱、电导率检测液箱、浊度检测液箱以及备用检测液箱,其内部分别置有pH电极、余氯电极、温度电极、电导率电极、浊度电极以及备用电极,其中所述pH检测液箱、浊度检测液箱和备用检测液箱分别与稳流液箱底部的出水口通过管路连通,pH检测液箱、余氯检测液箱、温度检测液箱和电导率检测液箱依次通过管路串联连通,pH检测液箱与稳流液箱之间的管路上还设有过滤器,过滤器和pH检测液箱之间的管路上设有加药口,所述浊度检测液箱与稳流液箱之间的管路上还设有消泡器,所述消泡器和浊度检测液箱之间的管路,以及备用检测液箱和出水口之间的管路上还分别设有加药口,分别用于连接电极自动维护单元的除垢剂加药泵。
4.如权利要求3所述的一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台,其特征在于:所述备用检测液箱包括二氧化氯检测液箱、氧化还原检测液箱、溶解氧检测液箱中的一种或几种。
5.如权利要求3或4所述的一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台,其特征在于:所述稳流液箱底部的出水口和检测液箱之间的管路上还设有水流分配器,具体为pH检测液箱、浊度检测液箱和备用液箱分别与水流分配器的出水口通过管道连通。
6.如权利要求1所述的一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台,其特征在于:所述除垢剂药箱内部和若干处理剂药箱内部还分别设有液位开关,所述除垢剂药箱内部和处理剂药箱内部的液位开关分别与电极维护模块和水质处理模块电连接。
7.如权利要求1所述的一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台,其特征在于:所述通讯模块包括有线通讯模块和无线通讯模块,所述无线通讯模块包括Zigbee模块、Wi-Fi模块、GPRS模块、CDMA模块和蓝牙模块。
8.如权利要求1所述的一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台,其特征在于:所述稳流液箱由透明有机玻璃的外壳组成。
9.如权利要求1所述的一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台,其特征在于:所述数据存储模块包括固态移动硬盘。
CN201822242123.2U 2018-12-29 2018-12-29 一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台 Active CN209911276U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201822242123.2U CN209911276U (zh) 2018-12-29 2018-12-29 一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201822242123.2U CN209911276U (zh) 2018-12-29 2018-12-29 一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN209911276U true CN209911276U (zh) 2020-01-07

Family

ID=69025448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201822242123.2U Active CN209911276U (zh) 2018-12-29 2018-12-29 一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN209911276U (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109682861A (zh) * 2018-12-29 2019-04-26 江苏斯乐威环保科技有限公司 一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台
CN111443175A (zh) * 2020-04-14 2020-07-24 重庆鑫蒲江环境检测有限公司 废水检测装置及其检测方法
CN115145219A (zh) * 2022-06-30 2022-10-04 广州麦高特智控科技有限公司 云端智能水质监控系统

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109682861A (zh) * 2018-12-29 2019-04-26 江苏斯乐威环保科技有限公司 一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台
CN109682861B (zh) * 2018-12-29 2023-12-26 江苏斯乐威环保科技有限公司 一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台
CN111443175A (zh) * 2020-04-14 2020-07-24 重庆鑫蒲江环境检测有限公司 废水检测装置及其检测方法
CN111443175B (zh) * 2020-04-14 2022-09-02 重庆鑫蒲江环境检测有限公司 废水检测装置及其检测方法
CN115145219A (zh) * 2022-06-30 2022-10-04 广州麦高特智控科技有限公司 云端智能水质监控系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109682861B (zh) 一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台
CN209911276U (zh) 一种水质多参数远程监控及水质远程控制加药平台
CN206074590U (zh) 一种具有实时监控系统的电解式污水水质监测装置
CN107741738A (zh) 一种污水处理过程监控智能预警云系统及污水处理监测预警方法
CN108958118A (zh) 一种多参数水质监测系统及方法
CN105092811A (zh) 一种城市二次供水水质安全远程监管系统及方法
CN103578256A (zh) 一种区域水环境重金属监测系统及运行方法
CN203489915U (zh) 一体化多参数水质在线监测仪
CN104062325A (zh) 一种重金属工业废水超标排放预判与留样系统
CN105758904A (zh) 一种多参数水质监测系统、方法以及应用
CN107703826A (zh) 污水处理过程监管系统
CN202870570U (zh) 基于云计算的工业污水监控系统
CN112311880A (zh) 一种用于城市二次供水的物联网监测系统
CN113401954A (zh) 一种工业循环冷却水的预测方法和装置
CN210518840U (zh) 一种集水质检测与漂浮物监测一体装置
CN205786595U (zh) 一种污水检测报警装置
CN111292203A (zh) 一种农村供水监测分析系统及方法
CN206594505U (zh) 一种基于移动互联的废水排放监控系统
CN204490681U (zh) 一种无线监控污水处理系统
CN210221999U (zh) 一种水质在线监测设备
CN204406177U (zh) 一种具有警报功能的污水处理监控系统
KR101742274B1 (ko) 소규모 상수시설 통합 관리 시스템의 수질 측정 장치
CN204065066U (zh) 一种用于监测液体环境检测设备准确性的监测装置
CN202837232U (zh) 在线重金属预警检测系统
CN109976225A (zh) 一种具有水质预警系统的供水远程监控装置及其工作流程

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant