CN218584573U - 一种污水监测装置 - Google Patents

一种污水监测装置 Download PDF

Info

Publication number
CN218584573U
CN218584573U CN202222994497.6U CN202222994497U CN218584573U CN 218584573 U CN218584573 U CN 218584573U CN 202222994497 U CN202222994497 U CN 202222994497U CN 218584573 U CN218584573 U CN 218584573U
Authority
CN
China
Prior art keywords
sewage
container
port
flow
weighing container
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
CN202222994497.6U
Other languages
English (en)
Inventor
贾小俊
董玉刚
徐洋
刘娇
潘健
张宾山
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.)
Beijing Qinglan Environmental Protection Machinery Co ltd
Original Assignee
Beijing Qinglan Environmental Protection Machinery 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 Beijing Qinglan Environmental Protection Machinery Co ltd filed Critical Beijing Qinglan Environmental Protection Machinery Co ltd
Priority to CN202222994497.6U priority Critical patent/CN218584573U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN218584573U publication Critical patent/CN218584573U/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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/20Controlling water pollution; Waste water treatment

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

本实用新型涉及一种污水监测装置,包括:稳流容器,稳流容器设置有第一进水口、稳流口及第一溢流口,稳流口位于所述第一溢流口下方,在稳流容器中的污水处于溢流状态下,污水从稳流口以恒定流速流出;称重秤,包括称重容器,称重容器设置有第二进水口、出水口及第二溢流口,出水口位于第二进水口和第二溢流口下方,第二进水口位于稳流口下方,用于承接从稳流口流出的以恒定流速流出的污水;其中,从稳流口流出的污水流量大于从出水口流出的污水流量,以使称重容器中的污水处于溢流状态。能够实时连续性的对污水浓度(含固量)进行精确测量。

Description

一种污水监测装置
技术领域
本实用新型涉及污水处理技术领域,尤其涉及污水监测装置。
背景技术
污水零排放是当今较为棘手的问题,例如混凝土搅拌站中对污水的处理要求越来越高。其中污水来源主要有搅拌罐车清洗后产生的污水、不合格混凝土等。
为实现污水零排放,人们期望在混凝土搅拌中利用这些污水。但污水中含有多种复杂的物质,污水浓度对混凝土性能会产生极大影响,若混凝土中掺入超标浓度的污水,有可能存在土木建筑物等的安全隐患,甚至造成重大事故。因此,在掺入污水前,需要得到精确的污水浓度,以便根据污水浓度增减添加剂,从而确保混凝土性能。
相关技术中,通过量杯量取污水池中污水的方式监测浓度,但是污水池中不同位置处的污水浓度可能不同,并不能准确测量。还有通过浓度探测器置于污水池中,以期得到精准测量数据,但是浓度探测器一段时间后会被污水池中的污水附着物粘连,导致测量失效。
实用新型内容
本实用新型于克服现有技术的不足,提供一种能够持续且精准测量污水浓度的污水监测装置。
本实用新型提供一种污水监测装置,包括:稳流容器,所述稳流容器设置有第一进水口、稳流口及第一溢流口,所述稳流口位于所述第一溢流口下方,在所述稳流容器中的污水处于溢流状态下,污水从所述稳流口以恒定流速流出;称重秤,包括称重容器,所述称重容器设置有第二进水口、出水口及第二溢流口,所述出水口位于所述第二进水口和所述第二溢流口下方,所述第二进水口位于所述稳流口下方,用于承接从所述稳流口流出的以恒定流速流出的污水;其中,所述稳流容器和所述称重容器被设计为:从所述稳流口流出的污水流量大于从所述出水口流出的污水流量,以使所述称重容器中的污水处于溢流状态。
在一些实施例中,所述稳流口的截面积大于所述出水口的截面积;和/或,所述稳流口的污水流速大于所述出水口的污水流速。
在一些实施例中,所述第二进水口设置于所述称重容器的顶部,所述出水口设置在所述称重容器的底部,所述第二溢流口设置在所述称重容器的侧壁,所述第二溢流口连通有第二溢流管,从所述第二溢流口溢流的污水经由所述第二溢流管流出。
在一些实施例中,所述稳流口设置在所述稳流容器的底部,所述第一进水口和所述第一溢流口设置在所述稳流容器的侧壁,所述第一溢流口连通有第一溢流管,从所述第一溢流口流出的污水经由所述第一溢流管流出。
在一些实施例中,还包括:污水池,所述污水池位于所述称重容器的所述出水口下方,所述第一溢流管和所述第二溢流管均与所述污水池连通,所述第一进水口通过进水管与所述污水池连通,所述污水池内设置有与所述进水管连通的水泵,用于将所述污水池中的污水泵送至所述稳流容器中。
在一些实施例中,还包括:支架,所述稳流容器及所述称重容器支撑于所述支架,所述称重容器位于所述稳流容器下方;所述称重秤还包括重量监测器,所述称重容器通过所述重量监测器悬挂于所述支架;或者,所述重量监测器设置在所述支架与所述称重容器之间,通过所述重量监测器支撑于所述支架。
在一些实施例中,所述称重容器呈筒状结构,且所述筒状结构的底部呈锥形。
在一些实施例中,所述称重容器的内壁面为光滑面;或者所述称重容器内壁面设置有光滑塑料板;或者所述称重容器为不锈钢板;所述称重容器内壁面涂布防粘层。
在一些实施例中,所述称重容器设置有振动装置,所述振动装置用于使附着于所述称重容器表面的附着物脱离。
在一些实施例中,在所述稳流容器的顶部开口处和/或所述称重容器的第二开口处设置有喷淋装置,用于清洗所述稳流容器和/或所述称重容器。
在一些实施例中,浓度计算模块,用于根据所述称重秤监测到的所述称重容器污水重量计算得到污水浓度。
采用上述技术方案后,本实用新型与现有技术相比具有以下有益效果:
本实用新型通过实时(持续)处于溢流状态下的稳流容器,使得从稳流容器稳流口的污水流速保持恒定,并且以恒定流速的污水流入实时(持续)处于溢流状态下的称重容器中,使得称重容器中的污水液面几乎保持恒定状态,液面几乎不会发生变化,从而污水体积几乎保持不变,进而能够对载有污水的称重容器重量进行实时持续性的精准测量,进而能够计算出更精准的污水浓度。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本实用新型。
附图说明
附图作为本实用新型的一部分,用来提供对本实用新型的进一步的理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,但不构成对本实用新型的不当限定。显然,下面描述中的附图仅仅是一些实施例,对于本领域普通技术人员来说,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附图。在附图中:
图1是根据本实用新型一示例性实施例示出的污水监测装置立体图;
图2是根据本实用新型一示例性实施例示出的污水监测装置主视图;
需要说明的是,这些附图和文字描述并不旨在以任何方式限制本实用新型的构思范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本实用新型的概念。
具体实施方式
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“接触”、“连通”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
如图1和图2所示,本实用新型提供一种污水监测装置,能够实时连续性的对污水浓度进行精确测量。污水监测装置包括:稳流容器10及称重秤。
稳流容器10设置有第一进水口11、稳流口12及第一溢流口13。第一进水口11、稳流口12及第一溢流口13均与稳流容器10腔体相通。第一进水口11用于供污水进入到稳流容器10中。稳流口12位于第一溢流口13下方用于供稳流容器10中的污水流出。第一溢流口13用于在稳流容器10中的污水液面上升至第一溢流口13位置时将污水溢流出,以使稳流容器10中的污水处于溢流的状态。具体来说,从第一进水口11进入到稳流容器10中的污水流量大于从稳流口12流出的污水流量,这样使得稳流容器中10的污水液面能够上升至或超过第一溢流口13,以便从第一溢流口13溢出。污水从第一进水口11进入、从第一溢流口13溢出及从稳流口12流出的过程同时(实时)进行,从而使稳流容器10中的污水能够始终处于溢流的状态,进而在稳流容器10中的污水处于溢流状态下,污水利用自身重力从稳流口12以恒定流速流出,即从稳流口12流出的污水流速几乎是稳定的,不会忽高忽低变化。
称重秤用于测量称重容器20及其内的污水重量。称重容器20设置有第二进水口21、出水口22及第二溢流口23,第二进水口21、出水口22及第二溢流口23均与称重容器20腔体相通。出水口22位于第二进水口21和第二溢流口23下方,第二进水口21位于稳流口12下方,用于承接从稳流口12流出的污水。出水口22用于将称重容器20中的污水流出。第二溢流口23用于在称重容器20中的污水液面到达第二溢流口23位置时将污水溢出。其中从稳流口12流出的污水流量大于出水口22流出的污水流量,以使称重容器20中的污水处于溢流状态。
具体来说,从稳流口12以恒定流速流出的污水经由称重容器20的第二进水口21进入到称重容器20中,由于从稳流口12流出的污水流量大于出水口22流出的污水流量,这样使得称重容器20中的污水液面能够上升至第二溢流口23,以便从第一溢流口13溢出,污水从第二进水口21进入到称重容器20、从第二溢流口23溢出、从出水口22流出的过程是同时(实时)进行的,从而使称重容器20中的污水能够始终处于溢流的状态。并且,由于从稳流口12流出的污水是以恒定流速流出的,即从第二进水口21进入到称重容器20中的污水流速是恒定的,流速均匀,这样使得称重容器20中的污水液面能够始终处于稳定的状态,称重容器20中溢流状态的污水液面几乎不会发生变化,这样污水在称重容器20中体积几乎不变,从而测量的称重容器20中的污水重量更准确,这样计算出的污水浓度更精准。
上述污水浓度计算方式可以是,先通过污水监测装置中通入清水来校验载有清水的称重容器20重量,再通过污水监测装置中通入待测污水,通过上述方式来测量载有污水的称重容器20重量,二者重量差值与称重容器20体积的比值即可得到待测污水浓度,污水浓度也可以用污水含固量表示或者污水密度表示。污水检测装置可以连接数字显示器,以直接显示浓度值,也可以通过直接测量的重量来计算得到浓度值。例如,污水监测装置还包括计算模块,用于根据称重秤(例如重量监测器)监测到的称重容器污水重量计算得到污水浓度,其中污水浓度=污水重量/污水体积。
具体来说,发明人发现相关技术中的污水监测装置,若流入称重容器20中的污水流速不均匀,有时快有时慢,即使称重容器20中的污水处于溢流的状态,也会导致称重容器20内的污水液面发生变化,不能使称重容器20内污水液面保持恒定,即称重容器20内的污水容积是变化的,导致测量不精准。尤其是在测量混凝土浆水重量的场景中,称重容器20容量较大,满载时重量可达几十吨,称重容器20内的液面微小变化,也会导致称重容器20重量发生较大变化,导致污水浓度测量不准。具体来说,在流入称重容器20中的污水流速不均匀时,即有快有慢时,即使称重容器20中的污水处于溢流的状态,由于污水具有张力,流入称重容器20中的污水流速较快时,称重容器20上的第二溢流口23来不及溢流,甚至液面会超过第二溢流口23,使得称重容器20中的污水液面会上升,导致污水液位变化,测量不准;同理,流入称重容器20中的污水流速较慢时,称重容器20中的污水液面相比流速较快时液面会下降,同样导致污水液位变化,测量不准。
综上,发明人发现流入称重容器20的污水流速稳定性对测量结果准确性有较大影响。本实用新型通过实时(持续)处于溢流状态下的稳流容器10,使得从稳流容器10稳流口12的污水流速保持恒定,并且以恒定流速的污水流入实时(持续)处于溢流状态下的称重容器20中,使得称重容器20中的污水液面几乎保持恒定状态,液面几乎不会发生变化,从而污水体积几乎保持不变,进而能够对载有污水的称重容器20重量进行实时持续性的精准测量,进而能够计算出更精准的污水浓度。
在一示例中,稳流容器10的稳流口12截面积大于称重容器20出水口22的截面积,以使从稳流口12流出的污水流量大于从出水口22流出的污水流量,进而使称重容器20内的污水始终处于溢流状态,且污水液面保持稳定。在另一示例中,稳流容器10的稳流口12的污水流速大于出水口22的污水流速,以使从稳流口12流出的污水流量大于从出水口22流出的污水流量,进而使称重容器20内的污水始终处于溢流状态,且污水液面保持稳定。在又一示例中,稳流容器10的稳流口12截面积大于称重容器20出水口22的截面积,且稳流容器10的稳流口12的污水流速大于出水口22的污水流速,以使从稳流口12流出的污水流量大于从出水口22流出的污水流量,进而使称重容器20内的污水始终处于溢流状态,且污水液面保持稳定。无论上述哪种方式均可以使从稳流口12流出的污水流量大于从出水口22流出的污水流量,以便使称重容器20内的污水始终处于溢流状态,且污水液面保持稳定,这样可以对污水进行持续且精准的测量。例如:可以根据稳流口12截面大致计算稳流口流量,或者大流量水泵,保证稳流容器内的污水处于溢流状态。还可以根据稳流口12横截面大小设置出水口22截面大小,使出水口22截面略小于稳流口12横截面。使用上述方法保证进流量大,出流量小。或在各级出水口设置阀门,通过调节阀门大小以控制水流量。
在一些实施例中,称重容器20的第二进水口21可以设置于称重容器20的顶部,出水口22可以设置于称重容器20的底部,第二溢流口23可以设置在称重容器20的侧壁,第二溢流口23连通有第二溢流管24,从第二溢流口23溢流的污水经由第二溢流管24流出。示例的,称重容器20可以呈大致圆筒形,在圆筒形的称重容器20具有敞口,敞口形成称重容器20的第二进水口21,用于承接从稳流器10的稳流口12流出的污水。圆筒形的称重容器20底部形成锥形结构,在锥形结构底部开设出水口22,出水口22可以是处于敞开的,锥形结构易于将污水中的固体物质(黏着物)顺利地导向出水口22,防止沉积,提升污水测量的精准性。圆筒形的称重容器20侧壁可以开设两个相对设置的第二溢流口23,在每个第二溢流口23处连通有第二溢流管24。第二溢流口23的形状可以是矩形,也可以是圆形或者其他形状。矩形的第二溢流口23相较于圆形的溢流口,更加方便清洗,矩形溢流口下沿较圆形溢流口下沿与液面接触范围更大,溢流效果更加明显。
发明人发现,若称重容器20内污水沉积会对污水浓度监测产生影响,导致测量不准确。本实用新型实施例的污水监测装置,通过第二进水口21和出水口22分别位于称重容器20顶部和底部,即第二进水口21和出水口22上下分布,可以通过调整出水口22的大小使称重容器20中的绝大部分污水通过出水口22流出,而小部分污水通过第二溢流口23流出,以最大限度的减少或避免污水中固定物质沉积,使得称重容器20中的污水始终处于浓度(密封)均匀的状态,这样最终测量计算得到的污水浓度更加准确。同时,称重容器20中流动的污水也能够减小污水沉积,污水浓度也更均匀。
发明人还发现,称重容器20内壁面和外壁面附着固体物质,同样会对污水浓度监测产生影响,导致测量不准确。本实用新型实施例的污水监测装置,通过在第二溢流口23处连通第二溢流管24,将第二溢流口23溢流的污水经由第二溢流管24流出,避免了污水溢流到称重容器20的外壁面,附着粘连在外壁面而影响测量精度。
在一示例中,称重容器20的内壁面为光滑面,例如采用不锈钢材料制成的称重容器20,以最大限度的减少或避免污水中固体物质附着在内壁面上。在另一示例中,称重容器20内壁面可以设置有光滑塑料板,同样可以最大限度的减少或避免污水中固体物质附着。在又一示例中,还可以在称重容器20的内壁面涂布防粘涂层。
本实用新型为减少称重容器20附着或沉积的固定物质对测量的影响,除了上述多种方式外,还可以在称重容器20上设置有振动装置,振动装置用于使附着于称重容器20表面的固体物质脱离。在圆筒形的称重容器20中,通过振动的方式使重容器20表面的固体物质脱离,效果更为明显。
在又一示例中,还可以在称重容器20的进口21处增加清洗装置,例如喷淋装置52,利用喷淋装置的喷头冲洗称重容器20的内壁。例如,可以在稳流容器10的底部外周壁上固定设置环形的清洗管路52,利用环形清洗管路52上的喷水口对称重容器20内周壁进行冲洗,避免粘连固体物质影响称重容器20的称重精度。还可以在稳流容器10的进口处设置喷头50,对稳流容器10进行冲洗。进一步的,喷淋装置50和环形的清洗管路52通过同一个清水管路51连通,可同时进行称重容器20和稳流容器10的冲洗,提升冲洗效率。
在一些实施例中,稳流容器10的稳流口12设置在稳流容器10的底部,第一进水口11和第一溢流口13设置在稳流容器10的侧壁,第一溢流口13连通有第一溢流管14,从第一溢流口13流出的污水经由第一溢流管14流出。具体来说,稳流容器10可以设置在称重容器20上方,例如稳流容器10和称重容器20均通过支架30支撑。稳流容器10也可以为圆筒状,并且底部也可以为锥形结构,避免污水中固定物质沉积。圆筒状稳流容器10顶部可以为敞口结构,第一进水口11设置在稳流容器10的侧壁,避让稳流容器10顶部敞口,方便设置清洗装置,例如喷淋装置。
稳流容器10的稳流口12可以位于称重容器20顶部开口(第二进水口21)的上方中间位置,与称重容器20的出水口22相对应。在稳流容器10顶部的清洗装置清洗稳流容器10过程中,利用稳流容器10稳流口12排出的清洗水对称重容器20进行清洗。
在一些实施例中,称重秤可以通过重量监测器25对称重容器20及其内的污水进行称重。在一示例中,称重容器20通过重量监测器25悬挂支撑于支架30,通过称重容器20悬挂的方式实现称重测量。
在另一示例中,重量监测器25设置在支架30与称重容器20之间,通过重量监测器25支撑称重容器20的方式实现称重测量。具体的,可以在称重容器20的外周壁设置均布的三个支撑块,在支架30与每个支撑块之间设置重量监测器25,通过三个均布的重量监测器25支撑称重容器20的方式,相比悬挂的方式支撑更平稳,称重测量更准确。
本实用新型对称重容器20及其内的污水称重方式不限于上述方式,还可以通过在称重容器20底部支撑的方式测量,或者其他可能的方式均是可以的。
在一些实施例中,污水监测装置还包括:污水池40。污水池40位于称重容器20的出水口22下方,其中,与稳流容器10第一溢流口13相通的第一溢流管14以及与称重容器20第二溢流口23相连通的第二溢流管24均与污水池40连通,稳流容器10的第一进水口22通过进水管15与污水池40连通,污水池40内设置有与进水管15连接的水泵16,用于将污水池40中的污水泵送至稳流容器10中。
具体来说,污水泵16将污水池40中的污水经由进水管15持续泵送至稳流容器10中,污水从第一进水口22流入的同时并通过稳流口12流出,由于稳流容器10第一进水口22流入污水流量大于稳流口12流出污水流量,使得稳流容器10中的污水液面可以到达第一溢流口13而溢流出,溢流的污水经第一溢流管14回流至污水池16中,此时稳流容器10中的污水可以持续处于溢流的状态,使得稳流口12流出污水能够实时保持在恒定流速。接着,从稳流口12以恒定流速流出的污水从第二进口21进入到称重容器20中,并从称重容器20的出水口22流出,由于从稳流口12流出的污水流量大于称重容器20的出水口22流出的污水流量,使得称重容器20中的污水液面可以到达第二溢流口23而溢流出,溢流的污水经第二溢流管24回流至污水池16中,此时称重容器20中的污水可以持续处于溢流的状态,又由于从稳流口12流出的污水保持恒定流速流入到称重容器20中,使得称重容器20中的污水液面几乎处于稳定的状态,不会忽高忽低,因此称重容器20中的污水容积能够持续保持恒定值,测量得到的溢水状态下的称重容器20及其内的污水重量更加准确,进而计算得到的污水浓度更精准。因此,通过上述方案本实用新型的污水监测装置可以循环不间断地对污水池40内的污水进行准确测量。此外,从顶部第二进水口流入称重容器20中的污水绝大部分从底部出水口22流出,少量从第二溢流口23溢流,且流动状态下的污水几乎不会在称重容器20中沉积,称重容器20中污水浓度(密度)更加均匀,进一步提升测量精准性。另外,为进一步避免称重容器20内外壁附着固体物质对污水浓度测量精度的影响,称重容器20采用不锈钢板、增设光滑塑料板或内壁面涂布防粘层等多种方式来最大限度的降低或者壁面称重容器20内壁面附着物对测量精度的影响,以及通过第二溢流口23连通第二溢流管24的方式,将溢流的污水导流至污水池40中,来消除称重容器20外壁面附着物对测量精度的影响。
进一步的,稳流容器10底部的稳流口12可以伸入到称重容器20中,且位于第二溢流口23以下的位置,这样在称重容器20处于溢流状态时,稳流口12位于污水液面以下,从而降低从稳流口12流出的污水对称重容器20中污水液面的冲击,确保污水液面恒定,提升污水浓度测量精准性。
污水池40连接清水补水管41,在污水池40水量不足时,用于向污水池40内补充清水。
进一步可以理解的是,本公开中“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
进一步可以理解的是,术语“第一”、“第二”等用于描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开,并不表示特定的顺序或者重要程度。实际上,“第一”、“第二”等表述完全可以互换使用。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。
进一步可以理解的是,本公开实施例中尽管在附图中以特定的顺序描述操作,但是不应将其理解为要求按照所示的特定顺序或是串行顺序来执行这些操作,或是要求执行全部所示的操作以得到期望的结果。在特定环境中,多任务和并行处理可能是有利的。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的实用新型后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利范围来限制。

Claims (11)

1.一种污水监测装置,其特征在于,包括:
稳流容器,所述稳流容器设置有第一进水口、稳流口及第一溢流口,所述稳流口位于所述第一溢流口下方,在所述稳流容器中的污水处于溢流状态下,污水从所述稳流口以恒定流速流出;
称重秤,包括称重容器,所述称重容器设置有第二进水口、出水口及第二溢流口,所述出水口位于所述第二进水口和所述第二溢流口下方,所述第二进水口位于所述稳流口下方,用于承接从所述稳流口流出的以恒定流速流出的污水;
其中,所述稳流容器和所述称重容器被设计为:从所述稳流口流出的污水流量大于从所述出水口流出的污水流量,以使所述称重容器中的污水处于溢流状态。
2.根据权利要求1所述的污水监测装置,其特征在于,
所述稳流口的截面积大于所述出水口的截面积;和/或,
所述稳流口的污水流速大于所述出水口的污水流速。
3.根据权利要求1或2所述的污水监测装置,其特征在于,
所述第二进水口设置于所述称重容器的顶部,所述出水口设置在所述称重容器的底部,所述第二溢流口设置在所述称重容器的侧壁,所述第二溢流口连通有第二溢流管,从所述第二溢流口溢流的污水经由所述第二溢流管流出。
4.根据权利要求3所述的污水监测装置,其特征在于,
所述稳流口设置在所述稳流容器的底部,所述第一进水口和所述第一溢流口设置在所述稳流容器的侧壁,所述第一溢流口连通有第一溢流管,从所述第一溢流口流出的污水经由所述第一溢流管流出。
5.根据权利要求4所述的污水监测装置,其特征在于,还包括:
污水池,所述污水池位于所述称重容器的所述出水口下方,所述第一溢流管和所述第二溢流管均与所述污水池连通,所述第一进水口通过进水管与所述污水池连通,所述污水池内设置有与所述进水管连通的水泵,用于将所述污水池中的污水泵送至所述稳流容器中。
6.根据权利要求1所述的污水监测装置,其特征在于,还包括:
支架,所述稳流容器及所述称重容器支撑于所述支架,所述称重容器位于所述稳流容器下方;
所述称重秤还包括重量监测器,所述称重容器通过所述重量监测器悬挂于所述支架;或者,所述重量监测器设置在所述支架与所述称重容器之间,通过所述重量监测器支撑于所述支架。
7.根据权利要求3所述的污水监测装置,其特征在于,
所述称重容器呈筒状结构,且所述筒状结构的底部呈锥形。
8.根据权利要求7所述的污水监测装置,其特征在于,
所述称重容器的内壁面为光滑面;或者
所述称重容器内壁面设置有光滑塑料板;或者
所述称重容器为不锈钢板;或者
所述称重容器内壁面涂布防粘层。
9.根据权利要求3所述的污水监测装置,其特征在于,
所述称重容器设置有振动装置,所述振动装置用于使附着于所述称重容器表面的附着物脱离。
10.根据权利要求4所述的污水监测装置,其特征在于,
在所述稳流容器的顶部开口处和/或所述称重容器的第二开口处设置有喷淋装置,用于清洗所述稳流容器和/或所述称重容器。
11.根据权利要求1所述的污水监测装置,其特征在于,还包括:
浓度计算模块,用于根据所述称重秤监测到的所述称重容器污水重量计算得到污水浓度。
CN202222994497.6U 2022-11-10 2022-11-10 一种污水监测装置 Active CN218584573U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202222994497.6U CN218584573U (zh) 2022-11-10 2022-11-10 一种污水监测装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202222994497.6U CN218584573U (zh) 2022-11-10 2022-11-10 一种污水监测装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN218584573U true CN218584573U (zh) 2023-03-07

Family

ID=85375983

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202222994497.6U Active CN218584573U (zh) 2022-11-10 2022-11-10 一种污水监测装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN218584573U (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5597950A (en) Surfactant monitoring by foam generation
JP4855938B2 (ja) 分配方法
JPH0933538A (ja) 試薬調製装置およびその方法
CN218584573U (zh) 一种污水监测装置
CN115683936A (zh) 一种污水监测装置
CN218507583U (zh) 一种污水处理系统
CN213161668U (zh) 浸胶系统
CN115676932A (zh) 一种污水处理系统
CN219129160U (zh) 一种污水调配装置
CN115779780A (zh) 一种污水调配装置及污水调配方法
JPH05160016A (ja) 処理装置
JP2000074810A (ja) 液体比重測定装置
CN213579679U (zh) 一种流体输送泵用称量容器及称量装置
JP2005274471A (ja) 分注装置及びそれを備えた自動分析装置
CN213621510U (zh) 一种具有搅拌功能的计量罐
CN211148341U (zh) 一种液体化工品密度检测仪
CN215939923U (zh) 一种液体分相装置
JPH081480Y2 (ja) 泥水の密度及び粘性自動測定装置
CN214503219U (zh) 一种膜层耐磨性测试装置及其料罐
CN219266268U (zh) 一种低浊度传感器批量校准装置
JPH06304462A (ja) 複数液剤の混合装置
CN218567309U (zh) 一种用于流体检测的结构
CN216524171U (zh) 一种流量计量装置
CN221326252U (zh) 一种连续检测泥浆比重的装置
CN110685120A (zh) 衣物处理设备的衣物处理剂自动投放控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant