CN216387011U - 一种用于在线bod监测的预处理装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提出了一种用于在线BOD监测的预处理装置,包括沉淀仓、水质检测传感器、取样仓、进水阀门、取样管、第一过滤网、第一液位传感器和第二液位传感器,沉淀仓和取样仓均为中空腔体结构,沉淀仓的顶部侧面开设有进水口和试剂进液口,所述水质检测传感器固定安装在沉淀仓的内部,沉淀仓的内侧与水质传感器最低点相同水平面的位置固定安装有第一液位传感器,在第一液位传感器的上方安装有第二液位传感器,沉淀仓的内侧底部安装有取样仓,取样仓通过取样管与沉淀仓外部相互连通,取样管位于取样仓内侧一端的开口处安装有第一过滤网,取样仓通过进水阀门选择性地与沉淀仓内侧相互连通。本实用新型可以对待测水样进行预处理,使水样复合要求。
Description
技术领域
本实用新型涉及水质在线监测设备技术领域,尤其涉及一种用于在线BOD监测的预处理装置。
背景技术
不同水质监测指标对于预处理需求不尽相同。现有水质监测行业预处理装置仅对溶液进行简单的过滤、沉淀处理,实际上针对不同水质监测指标预处理要求不仅仅是过滤,还需要根据情况改变水质性质。所以现有的预处理装置使用场景受限,甚至会出现影响水质检测准确度或者损伤仪器的情形。
此外,针对在线BOD监测设备的工作原理,其主要依靠微生物电极进行监测,因此对于水质的要求相对比较高,若不进行必要的预处理,则待检测水样则很可能无法满足监测条件,因此亟需一种能够进行在线预处理的装置。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提出了一种用于在线BOD监测的预处理装置。
本实用新型的技术方案是这样实现的:本实用新型提供了一种用于在线BOD监测的预处理装置,包括沉淀仓、水质检测传感器、取样仓、进水阀门、取样管、第一过滤网、第一液位传感器和第二液位传感器,沉淀仓和取样仓均为中空腔体结构,沉淀仓的顶部侧面开设有进水口和试剂进液口,所述水质检测传感器固定安装在沉淀仓的内部,沉淀仓的内侧与水质传感器最低点相同水平面的位置固定安装有第一液位传感器,在第一液位传感器的上方安装有第二液位传感器,沉淀仓的内侧底部安装有取样仓,取样仓通过取样管与沉淀仓外部相互连通,取样管位于取样仓内侧一端的开口处安装有第一过滤网,取样仓通过进水阀门选择性地与沉淀仓内侧相互连通。
在以上技术方案的基础上,优选的,所述进水阀门安装在取样仓的侧面底部。
在以上技术方案的基础上,优选的,还包括第二过滤网,所述第二过滤网安装在进水阀门靠近取样仓内侧的一端开口处。
在以上技术方案的基础上,优选的,还包括第三液位传感器,所述第三液位传感器安装在取样仓内,第三液位传感器的安装高度不低于取样管位于取样仓内的一端开口的高度。
更进一步优选的,还包括溢流管道,溢流管道的一端与沉淀仓的顶部相互连通,另一端与沉淀仓的外部相互连通。
在以上技术方案的基础上,优选的,所述溢流管道与沉淀仓连通的一端开口的高度高于第二液位传感器的高度。
在以上技术方案的基础上,优选的,还包括第一出水阀门,所述第一出水阀门安装在沉淀仓的底部,沉淀仓内位于取样仓外侧的空间通过第一出水阀门选择性地与沉淀仓外侧相互连通。
在以上技术方案的基础上,优选的,还包括第二出水阀门,所述第二出水阀门安装在取样仓的底部,取样仓的内侧通过第二出水阀门选择性地与沉淀仓的外侧相互连通。
本实用新型的用于在线BOD监测的预处理装置相对于现有技术具有以下有益效果:
(1)本实用新型提供了一种可以专用于快速BOD监测设备的进水预处理结构,通过对待检测的水样进行水质的预先监测,从而判断水质是否复合BOD监测的要求,同时可以对不符合要求的水质进行预先调节处理和过滤处理,从而降低BOD监测设备运行风险,提高BOD监测结果的准确性;
(2)整个装置结构简单,通过设置具有不同高度的液位传感器,从而可以对装置内待处理的水样进行液位判断,根据液位状态进行水质检测传感器的检测数据收集以及进水的启停控制;
(3)第一过滤网实现对排出的水样进行最后的过滤处理,第二过滤网可以对进入到取样仓内的水样进行过滤,两级过滤较大程度降低了处理完的水样中固体悬浮物的含量;
(4)为了避免设备进水出现故障,破坏沉淀仓的整体结构,还对沉淀仓连通设置有溢流管结构,实现多出的水样的溢流处理;
(5)在沉淀仓、取样仓的腔体表面设置出水阀门结构,一方面可以排出固体沉淀物,另一方面,可以通过出水阀门结构对取样仓和沉淀仓进行反冲洗,从而对内部存在的过滤物进行去除,实现循环使用。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型用于在线BOD监测的预处理装置的主视剖视图。
图中:1-沉淀仓、2-水质检测传感器、3-取样仓、4-进水阀门、5-取样管、6-第一过滤网、7-第一液位传感器、8-第二液位传感器、9-第二过滤网、10-第三液位传感器、11-进水口、12-试剂进液口、13-溢流管道、14-第一出水阀门、15-第二出水阀门。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施方式,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式,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方式,都属于本实用新型保护的范围。
如图1所示,本实用新型的用于在线BOD监测的预处理装置,其包括沉淀仓1、水质检测传感器2、取样仓3、进水阀门4、取样管5、第一过滤网6、第一液位传感器7和第二液位传感器8,沉淀仓1和取样仓3均为中空腔体结构,取样仓3位于沉淀仓1的内侧底部,沉淀仓1的顶部侧面开设有进水口11和试剂进液口12,水质检测传感器2固定安装在沉淀仓1的内部且其位于取样仓3的外侧,沉淀仓1的内侧与水质传感器2最低点相同水平面的位置处安装有第一液位传感器7,在第一液位传感器7的上方安装有第二液位传感器8,取样仓3的表面安装有进水阀门4,取样仓3通过进水阀门4与沉淀仓1的内侧选择性地相互连通,取样仓3的表面通过取样管5与沉淀仓1的外部相互连通,取样管5位于取样仓3内部的一端卡扣处安装有第一过滤网6。
以上实施方式中,进水口11向沉淀仓1的内测通入待处理检测的水样,水样中含有不溶杂质,同时水样可能存在pH值、盐度、余氯等水质不达标的问题,为了使水质达标,能够满足BOD等水质检测的相关要求,需要对其进行加药净化处理,通试剂进液口12向沉淀仓1内加药,从而实现调节处理,由于进水、检测、加药的等处理步骤的前提是,水质检测传感器2能够准确对水样进行检测,同时水样在进行调节时不能一直发生变化,故设置有第一液位传感器7和第二液位传感器8,本实用新型的预处理装置只有在第一液位传感器7检测到有水的情况下,水质检测传感器才开始工作,这样水质检测传感器所检测到的数据才是待处理水样的数据,同时第二液位传感器8可以用于对进水的量进行检测,避免待测水样不停流入,影响后续加药处理有效性,具体的工作方式中,当第一液位传感器7检测有水时,水质检测传感器2工作,当第二液位传感器8检测有水时,则停止进水口11的进水,并根据水质检测传感器2的检测结果进行加药处理,直至水质检测传感器2的检测结果符合要求,进水阀门4用于控制沉淀仓1的水样是否进入取样仓3,由于待检测水样在未处理前,水质可能不符合要求,因此需要现在取样仓3外侧的沉淀仓1内进行水质调节,直至符合要求后才能排至取样仓3进行水质取样检测,同时为了保证取样水具有一定的纯净度,避免出现固体杂质,因此还在取样管5的进水口处设置第一过滤网6,对待取样的水进行过滤处理。
在具体实施方式中,所述进水阀门4安装在取样仓3的侧面底部。
以上实施方式中,取样仓3安装在沉淀仓1的内侧底部,这样可以让沉淀仓1内的尽可能多的水能够自然流入至取样仓3,进一步地,为了让沉淀仓1内侧底部的水不产生沉积,将进水阀门4也设置在取样仓3的侧面底部,尽可能让沉淀仓1内侧的水能够排入取样仓3内。
在具体实施方式中,还包括第二过滤网9,所述第二过滤网9安装在进水阀门4靠近取样仓3内侧的一端开口处。
以上实施方式中,一层过滤网通常难以对大部分机械杂质进行滤除,同时由于取样仓3为密闭空间,取样仓3的整体体积相对较小,为了避免大量的机械杂质进入取样仓3,影响后续的取样,本申请对进水阀门4的出口处安装第二过滤网,从而实现在第一过滤网6工作之前,对待取样水进行一次预先的过滤处理,作为优选的方案,第一过滤网6和第二过滤网9的目数不同,第一过滤网的目数大于第二过滤网的目数,因此,第一过滤网6可以过滤更细微的机械杂质,同时由于第二过滤网9的目数更小,进入到第一过滤网6和第二过滤网9之间的机械杂质还可以通过第二过滤网9进行排出。
作为优选的实施方式,第一过滤网6的目数为100-120目,第二过滤网9的目数为50-80目。
在具体实施方式中,还包括第三液位传感器10,所述第三液位传感器10安装在取样仓3内,第三液位传感器10的安装高度不低于取样管5位于取样仓3内的一端开口的高度。
以上实施方式中,第三液位传感器10可以对取样仓3内的液位进行检测,从而判断取样仓3内的液位是否达到取样的标准要求。
在具体实施方式中,还包括溢流管道13,溢流管道13的一端与沉淀仓1的顶部相互连通,另一端与沉淀仓1的外部相互连通。
以上实施方式中,为了避免进水口11的进水无法控制,导致沉淀仓1内的水压过大,影响预处理装置的结构稳定性,因此,在沉淀仓1内设置溢流管道13,溢流管道13用于将沉淀仓1内过高的液位进行排放泄压,从而提高本预处理装置的结构稳定性。
在具体实施方式中,所述溢流管道13与沉淀仓1连通的一端开口的高度高于第二液位传感器8的高度。
以上实施方式中,为了避免待处理水样的水位无法达到要求高度而被溢流排放,因此溢流管道13的出口高度高于第二液位传感器8的高度。
在具体实施方式中,还包括第一出水阀门14,所述第一出水阀门14安装在沉淀仓1的底部,沉淀仓1内位于取样仓3外侧的空间通过第一出水阀门14选择性地与沉淀仓1外侧相互连通。
以上实施方式中,第一出水阀门14可以对取样仓3外侧的沉淀仓空间内的储水进行排放处理,由于长期工作的过程中,沉淀仓1内可能会存在大量的淤泥和污垢,因此需要定期对内部进行清理,清理后的废水废渣则通过第一出水阀门14进行外排,作为优选的,第一出水阀门14安装在沉淀仓1的最低点位置,第一出水阀门14的开启和关闭可以实现沉淀仓1与外部空间的连通和隔离。
在具体实施方式中,还包括第二出水阀门15,所述第二出水阀门15安装在取样仓3的底部,取样仓3的内侧通过第二出水阀门15选择性地与沉淀仓1的外侧相互连通。
以上实施方式中,与第一出水阀门14的作用类似,在取样仓3内同样会存在一些长期积累产生的淤泥和杂质,第二出水阀门15可以对内部的杂物进行排放,第二出水阀门15则设置在取样仓3的最低点位置,第二出水阀门15与沉淀仓1的外侧选择性连通,作为另一种优点,第二出水阀门15可以用于与第一出水阀门14配合实现对取样仓3和沉淀仓1的反冲洗和冲洗,例如通过第一出水阀门14想沉淀仓1内通水,第二出水阀门15以及溢流管道13作为出水口,可以实现对整个预处理装置进行冲洗,而通过第二出水阀门15向取样仓3内通水,第一出水阀门14作为出水口,则可以实现反冲洗,可以将第二过滤网9表面的附着物进行冲刷清洗。
本实用新型的工作原理,水质检测传感器2、第一液位传感器7、第二液位传感器8、第三液位传感器10均与外部的控制设备信号连接,首先进水口11进水,水位没过第一液位传感器7时,水质传感器2工作,对水质进行检测,水位没过第二液位传感器7时,进水口11关闭,试剂进液口12开启,从而排入处理药剂,对待测水进行处理,水质传感器2检测水质符合要求后,开启进水阀门4,处理后水样通过第二过滤网9进入取样仓3,当水位没过第三液位传感器10时,则可以通过取样管5对取样仓3内的水样进行取样,取样过程中水样通过第一过滤网6进行过滤处理。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施方式而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、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 (8)
1.一种用于在线BOD监测的预处理装置,其特征在于,包括沉淀仓(1)、水质检测传感器(2)、取样仓(3)、进水阀门(4)、取样管(5)、第一过滤网(6)、第一液位传感器(7)和第二液位传感器(8),沉淀仓(1)和取样仓(3)均为中空腔体结构,沉淀仓(1)的顶部侧面开设有进水口(11)和试剂进液口(12),所述水质检测传感器(2)固定安装在沉淀仓(1)的内部,沉淀仓(1)的内侧与水质检测传感器(2)最低点相同水平面的位置固定安装有第一液位传感器(7),在第一液位传感器(7)的上方安装有第二液位传感器(8),沉淀仓(1)的内侧底部安装有取样仓(3),取样仓(3)通过取样管(5)与沉淀仓(1)外部相互连通,取样管(5)位于取样仓(3)内侧一端的开口处安装有第一过滤网(6),取样仓(3)通过进水阀门(4)选择性地与沉淀仓(1)内侧相互连通。
2.如权利要求1所述的用于在线BOD监测的预处理装置,其特征在于,所述进水阀门(4)安装在取样仓(3)的侧面底部。
3.如权利要求1所述的用于在线BOD监测的预处理装置,其特征在于,还包括第二过滤网(9),所述第二过滤网(9)安装在进水阀门(4)靠近取样仓(3)内侧的一端开口处。
4.如权利要求1所述的用于在线BOD监测的预处理装置,其特征在于,还包括第三液位传感器(10),所述第三液位传感器(10)安装在取样仓(3)内,第三液位传感器(10)的安装高度不低于取样管(5)位于取样仓(3)内的一端开口的高度。
5.如权利要求1所述的用于在线BOD监测的预处理装置,其特征在于,还包括溢流管道(13),溢流管道(13)的一端与沉淀仓(1)的顶部相互连通,另一端与沉淀仓(1)的外部相互连通。
6.如权利要求5所述的用于在线BOD监测的预处理装置,其特征在于,所述溢流管道(13)与沉淀仓(1)连通的一端开口的高度高于第二液位传感器(8)的高度。
7.如权利要求1所述的用于在线BOD监测的预处理装置,其特征在于,还包括第一出水阀门(14),所述第一出水阀门(14)安装在沉淀仓(1)的底部,沉淀仓(1)内位于取样仓(3)外侧的空间通过第一出水阀门(14)选择性地与沉淀仓(1)外侧相互连通。
8.如权利要求1所述的用于在线BOD监测的预处理装置,其特征在于,还包括第二出水阀门(15),所述第二出水阀门(15)安装在取样仓(3)的底部,取样仓(3)的内侧通过第二出水阀门(15)选择性地与沉淀仓(1)的外侧相互连通。
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