CN219657631U - 一种管网末端水质检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型专利保护一种管网末端水质检测装置。一种管网末端水质检测装置,包括管网、固定系统、检测系统及供电系统,管网始端连接净水厂,末端连接蓄水池;固定系统包括用混凝土浇筑在地面下的八角井;检测系统设置在八角井内;供电系统采用太阳能蓄电设备。在净水厂与蓄水池之间的管网上设置检测系统,且检测系统靠近蓄水池,当净水厂的水沿管网流入检测系统,经过检测系统对流水进行水质检测,再由检测系统流入蓄水池,在管网末端设置检测系统,使处理达标的水在管网末端再次检测,同时装置在供水末端实现水质的自动检测,不包含大功率的用电设备,用普通太阳能电池进行供电,即可满足系统用电需求,克服了一些地区市电供应不方便的问题。
Description
技术领域
本实用新型属于水质检测技术领域,特别涉及一种管网末端水质检测装置。
背景技术
在农村饮用水实施项目中,往往要监测原水水质成分,而原水的主要存在形式是山泉水,黄河水、水库水及蓄水池水,而山泉水及水库水等水源离泵房或者水厂较远,加之人饮管线长度长,各支线纵横交错,从水厂制水达标,经过长距离的管线输水,管网末端水质技术指标通常不符合要求,室外管线监测水质又涉及水质分析仪表供电问题,申请装设市电不符合相关标准,各种问题的存在给农村饮水水质分析监测设备安装带来很大困难。此时就需要对农村供水末端水质保障进行探究,以期更好的提高农村供水末端水质,更好的满足农村发展需求。通过国家所公布的农村供水饮水质量调查报告显示,水质超标指标主要有浊度、色度、铁及大肠菌群数,造成这种现象的主要原因是末端余氯浓度下降,消毒作用减弱。目前,供水污染问题成为人们比较关注的话题,其一般包括生物污染和化学污染,不管哪种污染,都具有难控制、低剂量及复合性强等特点。即使各项指标均满足国家饮用水卫生标准,但是在管网输配系统中,也会由于化学、物理与微生物等反应而引起水质变化,从而对农村供水末端水质产生一定的影响。通常情况下,城镇供水末端水质化学转化的作用包括:(1)发生沉积、沉淀结晶等化学反应,主要现象是细小颗粒物在管壁的沉积或水体中细小颗粒物浓度的升高;(2)与管壁基体金属之间发生了电化学反应,致使水中铅、锌、铜、铁等金属浓度升高,同时形成了管壁腐蚀层;(3)管壁溶出的金属离子与水中某些组分结合在一起生成可溶性络合物,其会使水中重金属浓度升高。因此需要采取有效措施来保障农村供水末端水质,加大对水质保障的研发力度,以更好的提高农村供水饮水末端水质,满足居民的用户需求。
实用新型内容
基于此,有必要针对水质、二次供水设施安全及水量问题引发的居民生活风险不断加剧的问题,提供一种管网末端水质检测装置。
为实现上述目的,本实用新型采取一下方案:
一种管网末端水质检测装置,包括:管网、固定系统、检测系统及供电系统,所述管网始端连接净水厂,末端连接设置在用户进水口前端的蓄水池;所述固定系统包括用混凝土浇筑在地面下的八角井,所述八角井设置在所述管网末端一侧;所述检测系统设置在所述八角井内,且所述检测系统的进水口连接所述管网;所述供电系统与所述检测系统电连接,且所述供电系统采用太阳能蓄电设备。
优选地,所述检测系统包括水质分析设备,所述水质分析设备能够分析流水的水质。
优选地,所述水质分析设备的进水口设置有取水设备,所述取水设备的进水口连接所述管网。
优选地,所述取水设备包括哈夫节、异径管及泄压阀,所述哈夫节连接所述异径管,所述异径管的进水口连接所述管网。
优选地,所述异径管的出水口出设置有减压器,所述减压器出水口连接所述水质分析设备,且所述减压器能够降低水压。
优选地,所述检测系统的出水口设置有排水管与止回阀,所述排水管出水口连接所述蓄水池,且所述排水管的出水口高于所述蓄水池的进水口,所述止回阀设置在所述排水管上。
优选地,所述太阳能蓄电设备包括至少1个太阳能电池板及至少1个蓄电池。
优选地,所述太阳能蓄电设备还包括变压器,所述变压器的输入端连接所述蓄电池的输出端,所述变压器的输出端连接所述检测系统。
优选地,还包括存储系统,所述存储系统包括存储器,所述存储器与所述水质分析设备电连接。
优选地,所述存储系统连接服务器,所述服务器与所述存储系统无线连接,且所述服务器能够出具水质分析报告。
本申请采用的技术方案能够达到以下有益效果:
在净水厂与蓄水池之间的管网上设置检测系统,且检测系统靠近蓄水池,当净水厂的水沿管网流入检测系统,经过检测系统对流水进行水质检测,再由检测系统流入蓄水池,在管网末端设置检测系统,使处理达标的水在管网末端再次检测,同时装置在供水末端实现水质的自动检测,不包含大功率的用电设备(如电机等),用普通太阳能电池进行供电,即可满足系统用电需求,克服了一些地区市电供应不方便的问题。
附图说明
图1为本申请实施例公开的一种管网末端水质检测装置示意图。
图2为本申请实施例公开的一种管网末端水质检测装置A部的放大图。
其中:管网末端水质检测装置10、管网100、净水厂110、蓄水池120、固定系统200、八角井210、检测系统300、水质分析设备310、取水设备400、哈夫节410、异径管420、泄压阀430、减压器440、排水管510、止回阀520、供电系统600、太阳能蓄电设备601、太阳能电池板610、蓄电池620、变压器630、存储系统700、存储器710、服务器720。
具体实施方式
为了便于理解本申请,下面将参照相关附图对本申请进行更全面的描述。附图中给出了本申请的较佳实施方式。但是,本申请可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本申请的公开内容理解的更加透彻全面。
需要说明的是,当一个装置被认为是“连接”另一个装置,它可以是直接连接到另一个装置或者可能同时存在居中装置。本文所使用的术语“内部”、“顶部”、“上部”、“下部”、“上”、“下”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本申请。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
请参见图1,在一个优选实施方式中,一种管网末端水质检测装置10,包括:管网100、固定系统200、检测系统300及供电系统600,所述管网100始端连接净水厂110,末端连接设置在用户进水口前端的蓄水池120;所述固定系统200包括用混凝土浇筑在地面下的八角井210,所述八角井210设置在所述管网100末端一侧;所述检测系统300设置在所述八角井210内,且所述检测系统300的进水口连接所述管网100,所述供电系统600与所述检测系统300电连接,且所述供电系统600采用太阳能蓄电设备601。
在所述净水厂110与所述蓄水池120直接的所述管网100上设置所述检测系统300,且所述检测系统300靠近所述蓄水池120,当所述净水厂110的水沿所述管网100流入所述检测系统300,进过所述检测系统300对流水进行水质检测,再由所述检测系统300流入所述蓄水池120,在所述管网100末端设置所述检测系统300,使处理达标的水在所述管网100末端再次检测,同时装置在供水末端实现水质的自动检测,不包含大功率的用电设备(如电机等),用普通太阳能电池进行供电,即可满足系统用电需求,克服了一些地区市电供应不方便的问题。
进一步地,所述检测系统300包括水质分析设备310,所述水质分析设备310能够分析流水的水质。例如,被所述净水厂110进化达标的水流水所述管网100,所述管网100内影响因素多,导致水质发生变化,安装所述水质分析设备310,检测浊度、色度、铁及大肠菌群数等指标,通过专业设备检测水流中的指标,检测方便快接。
具体地,所述水质分析设备310的进水口设置有取水设备400,所述取水设备400的进水口连接所述管网100。例如,所述水质分析设备310的进水口有限,在所述水质分析设备310的进水口设置所述取水设备400,所述取水设备400的进水口连接所述管网100,减小管径,使所述管网末端水质检测装置10的安装更为简单方便。
更具体地,所述取水设备400包括哈夫节410、异径管420及泄压阀430,所述哈夫节410连接所述异径管420,所述异径管420的进水口连接所述管网100。例如,所述取水设备400包括管径不同的所述异径管420,所述异径管420的进水口连接所述管网100,所述异径管420出水口连接所述水质分析设备310,所述异径管420的进水口上连接有所述哈夫节410,所述异径管420的出水口连接所述泄压阀430,所述哈夫节410防止取水时发生泄露,减少水资源的浪费,所述泄压阀430排除所述异径管420内气体,使水流能顺利的流入所述水质分析设备310,提高安全性的同时,降低水资源的浪费。
在一个优选地实施例中,为考虑使用寿命,所述异径管420的出水口出设置有减压器440,所述减压器440出水口连接所述水质分析设备310,且所述减压器440能够降低水压。例如,在所述异径管420的出水口设置所述减压器440,降低水压,使水压满足所述水质分析设备310的水压,降低所述水质分析设备310的损耗,从而增长所述管网100末端水质检测装置10的使用寿命。
进一步地,所述检测系统300的出水口设置有排水管510与止回阀520,所述排水管510出水口连接所述蓄水池120,且所述排水管510的出水口高于所述蓄水池120的进水口,所述止回阀520设置在所述排水管510上。例如,在所述水质分析设备310的出水口连接所述排水管510,将检测完的水从所述水质分析设备310内流出,并在所述排水管510上设置所述止回阀520,在所述水质分析设备310进行水质检测时,防止水流流出以及水流的回流,将所述排水管510的出水口设置在所述蓄水池120进水口的上端,防止所述蓄水池120内蓄水过多,水流反向沿所述排水管510进入所述水质分析设备310内。
在一个优化的实施例中,为考虑操作的便利,所述太阳能蓄电设备601包括至少1个太阳能电池板610及至少1个蓄电池620。例如,农村附近的所述蓄水池120较为偏远,用电困难,在所述固定系统200一侧设置所述太阳能蓄电设备601,其中采用2*200W的所述太阳能电池板610两块,与250AH所述蓄电池620一块,由采用所述太阳能电池板610进行发电,并存储在所述蓄电池620内,采用型号均能满足所述管网末端水质检测装置10的需求,通过所述太阳能蓄电设备601降低电力费用,同时装置在供水末端实现水质的自动检测,不包含大功率的用电设备(如电机等),用普通太阳能电池进行供电,即可满足系统用电需求,克服了一些地区市电供应不方便的问题。
进一步地,所述太阳能蓄电设备601还包括变压器630,所述变压器630的输入端连接所述蓄电池620的输出端,所述变压器630的输出端连接所述检测系统300。例如,所述蓄电池620内的电压与所述检测系统300的电压不同,在连接处设置一个所述变压器630,将所述蓄电池620内地电压调节为与所述检测系统300匹配的电压,降低电压对所述检测系统300内设备的损耗,从而提高所述检测系统300内设备的使用寿命。
在一个优选地实施方案中,为考虑工作的便捷,还包括存储系统700,所述存储系统700包括存储器710,所述存储器710与所述水质分析设备310电连接。例如,在所述检测系统300一侧设置所述存储系统700,所述水质分析设备310对水流进行检测,并将检测数据记录在所述存储器710内,减少人工看管及人为因素导致数据错误等现象,从而使操作更为便利,同时提高工作效率。
进一步地,所述存储系统700连接服务器720,所述服务器720与所述存储系统700无线连接,且所述服务器720能够出具水质分析报告。例如,所述存储系统700采用无线网设备,并连接所述服务器720,所述存储设备内的数据可以之间传输到所述服务器720,由所述服务器720进行水质报告的形成及打印,使操作更为简单便利,减少人工收集数据的过程,提高工作效率,减少水质报告制作的周期。
以上所述实施例仅表达了本申请的设备布设的方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制;应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干调整和改进,这些都属于本申请的保护范围;因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种管网末端水质检测装置,其特征在于,包括:
管网,所述管网始端连接净水厂,末端连接设置在用户进水口前端的蓄水池;
固定系统,所述固定系统包括用混凝土浇筑在地面下的八角井,所述八角井设置在所述管网末端一侧;
检测系统,所述检测系统设置在所述八角井内,且所述检测系统的进水口连接所述管网;以及
供电系统,所述供电系统与所述检测系统电连接,且所述供电系统采用太阳能蓄电设备。
2.如权利要求1所述管网末端水质检测装置,其特征在于,所述检测系统包括水质分析设备,所述水质分析设备能够分析流水的水质。
3.如权利要求2所述管网末端水质检测装置,其特征在于,所述水质分析设备的进水口设置有取水设备,所述取水设备的进水口连接所述管网。
4.如权利要求3所述管网末端水质检测装置,其特征在于,所述取水设备包括哈夫节、异径管及泄压阀,所述哈夫节连接所述异径管,所述异径管的进水口连接所述管网。
5.如权利要求4所述管网末端水质检测装置,其特征在于,所述异径管的出水口出设置有减压器,所述减压器出水口连接所述水质分析设备,且所述减压器能够降低水压。
6.如权利要求1所述管网末端水质检测装置,其特征在于,所述检测系统的出水口设置有排水管与止回阀,所述排水管出水口连接所述蓄水池,且所述排水管的出水口高于所述蓄水池的进水口,所述止回阀设置在所述排水管上。
7.如权利要求1所述管网末端水质检测装置,其特征在于,所述太阳能蓄电设备包括至少1个太阳能电池板及至少1个蓄电池。
8.如权利要求7所述管网末端水质检测装置,其特征在于,所述太阳能蓄电设备还包括变压器,所述变压器的输入端连接所述蓄电池的输出端,所述变压器的输出端连接所述检测系统。
9.如权利要求2所述管网末端水质检测装置,其特征在于,还包括存储系统,所述存储系统包括存储器,所述存储器与所述水质分析设备电连接。
10.如权利要求9所述管网末端水质检测装置,其特征在于,所述存储系统连接服务器,所述服务器与所述存储系统无线连接,且所述服务器能够出具水质分析报告。
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