申請(qǐng)日2013.09.17
公開(公告)日2014.02.26
IPC分類號(hào)G01N35/00
摘要
本實(shí)用新型涉及一種廢水污染源化學(xué)分析儀實(shí)時(shí)采樣運(yùn)行控制系統(tǒng),包括依次相連的廢水污染源、預(yù)處理裝置采樣泵、預(yù)處理裝置儲(chǔ)水池和化學(xué)分析儀及由雙時(shí)間繼電器、延時(shí)釋放繼電器、繼電器KM1、交流直流轉(zhuǎn)換模塊和單穩(wěn)態(tài)模塊構(gòu)成的控制電路,雙時(shí)間繼電器及交流直流轉(zhuǎn)換模塊和交流輸入電源并聯(lián),雙時(shí)間繼電器觸點(diǎn)開關(guān)的常閉端、常開端分別控制延時(shí)釋放繼電器、繼電器KM1通斷電,延時(shí)釋放繼電器常開觸點(diǎn)開關(guān)連接在預(yù)處理裝置采樣泵供電線路中,繼電器KM1常開觸點(diǎn)開關(guān)串聯(lián)在交流直流轉(zhuǎn)換模塊和單穩(wěn)態(tài)模塊的連接線路中,單穩(wěn)態(tài)模塊的繼電器常閉觸點(diǎn)開關(guān)和化學(xué)分析儀的啟動(dòng)控制端相連。本實(shí)用新型有效提高化學(xué)分析儀檢測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性。
權(quán)利要求書
1.一種廢水污染源化學(xué)分析儀實(shí)時(shí)采樣運(yùn)行控制系統(tǒng),包括通過管道依次 相連的廢水污染源(1)、預(yù)處理裝置采樣泵(2)、預(yù)處理裝置儲(chǔ)水池(3)和化 學(xué)分析儀(4),其特征在于還包括控制電路(7),所述的控制電路(7)包括雙 時(shí)間繼電器KT1、繼電器KT2、繼電器KM1、交流直流轉(zhuǎn)換模塊(5)和單穩(wěn)態(tài)模 塊(6),雙時(shí)間繼電器KT1的兩個(gè)驅(qū)動(dòng)端分別和交流輸入電源的火線L、零線N 相連,交流直流轉(zhuǎn)換模塊(5)的兩個(gè)輸入端分別和交流輸入電源的火線L、零 線N相連,雙時(shí)間繼電器KT1的觸點(diǎn)開關(guān)KT1-1的公共端A和交流輸入電源的火 線L相連,觸點(diǎn)開關(guān)KT1-1的常閉端B和繼電器KT2的一個(gè)驅(qū)動(dòng)端相連,觸點(diǎn)開 關(guān)KT1-1的常開端C和繼電器KM1的一個(gè)驅(qū)動(dòng)端相連,繼電器KT2的另一個(gè)驅(qū)動(dòng) 端及繼電器KM1的另一個(gè)驅(qū)動(dòng)端均和交流輸入電源的零線N相連,繼電器KT2的 常開觸點(diǎn)開關(guān)KT2-1連接在預(yù)處理裝置采樣泵(2)的供電線路中,交流直流轉(zhuǎn) 換模塊(5)的負(fù)向輸出端和所述的單穩(wěn)態(tài)模塊(6)的工作電壓輸入負(fù)極相連, 交流直流轉(zhuǎn)換模塊(5)的正向輸出端經(jīng)繼電器KM1的常開觸點(diǎn)開關(guān)KM1-1和所述 的單穩(wěn)態(tài)模塊(6)的工作電壓輸入正極相連,所述的單穩(wěn)態(tài)模塊(6)的繼電 器常閉觸點(diǎn)開關(guān)DW和化學(xué)分析儀(4)的啟動(dòng)控制端相連。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的廢水污染源化學(xué)分析儀實(shí)時(shí)采樣運(yùn)行控制系統(tǒng), 其特征在于所述的繼電器KT2采用延時(shí)釋放繼電器。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的廢水污染源化學(xué)分析儀實(shí)時(shí)采樣運(yùn)行控制系 統(tǒng),其特征在于所述的交流輸入電源的火線L的輸入端串聯(lián)有一個(gè)保險(xiǎn)絲FU。
說明書
廢水污染源化學(xué)分析儀實(shí)時(shí)采樣運(yùn)行控制系統(tǒng)
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及一種環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備,尤其涉及一種廢水污染源化學(xué)分析儀 實(shí)時(shí)采樣運(yùn)行控制系統(tǒng)。
背景技術(shù)
隨著科技的發(fā)達(dá),對(duì)于環(huán)境監(jiān)測(cè)已基本實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)在線監(jiān)控、監(jiān)測(cè),相關(guān)部 門可以隨時(shí)監(jiān)測(cè)當(dāng)前各監(jiān)測(cè)點(diǎn)的廢水污染源中化學(xué)需氧量(COD)、氨氮 (NH3-N)、重金屬(Cr、Ni)酸堿度(PH)等的排放情況。但是在對(duì)廢水污染 源監(jiān)測(cè)中,由于各排放點(diǎn)的復(fù)雜環(huán)境條件,各類化學(xué)分析儀采樣系統(tǒng)受現(xiàn)場(chǎng)條 件的制約,而且排放口廢水的粗糙顆粒物雜質(zhì)易對(duì)化學(xué)分析儀采樣系統(tǒng)管路造 成堵塞,都會(huì)影響化學(xué)分析儀正常工作,所以一般化學(xué)分析儀不直接從污水排 放口進(jìn)行采樣,在監(jiān)測(cè)點(diǎn)工程建設(shè)中都必須配備安裝一套對(duì)排放的廢水進(jìn)行預(yù) 處理的裝置,由預(yù)處理裝置采樣泵采集污水源,通過預(yù)處理裝置定時(shí)定期過濾 儲(chǔ)存采集的廢水供分析儀采樣抽取,進(jìn)行諸如化學(xué)需氧量、氨氮、重金屬等的 排放濃度的分析檢測(cè)。
但是由于預(yù)處理裝置與化學(xué)分析儀,不受相同時(shí)序的控制,也就是說預(yù)處 理裝置采樣換水的時(shí)間,不能和化學(xué)分析儀定時(shí)啟動(dòng)采樣分析同步,從而造成 化學(xué)分析儀的分析數(shù)據(jù)結(jié)果可能有所滯后,從而影響了分析數(shù)據(jù)結(jié)果的實(shí)時(shí)性。
發(fā)明內(nèi)容
本實(shí)用新型主要解決原有廢水分析系統(tǒng)中預(yù)處理裝置與化學(xué)分析儀不受相 同時(shí)序控制,從而造成化學(xué)分析儀的分析數(shù)據(jù)結(jié)果有所滯后,影響了分析數(shù)據(jù) 結(jié)果的實(shí)時(shí)性的技術(shù)問題;提供一種廢水污染源化學(xué)分析儀實(shí)時(shí)采樣運(yùn)行控制 系統(tǒng),當(dāng)預(yù)處理裝置定時(shí)換水后,立即啟動(dòng)化學(xué)分析儀,抽取經(jīng)預(yù)處理裝置處 理后的廢水進(jìn)行分析,從而得到最接近當(dāng)前排放情況的真實(shí)數(shù)據(jù),提高化學(xué)分 析儀的分析數(shù)據(jù)結(jié)果的實(shí)時(shí)性。
本實(shí)用新型的上述技術(shù)問題主要是通過下述技術(shù)方案得以解決的:本實(shí)用 新型包括通過管道依次相連的廢水污染源、預(yù)處理裝置采樣泵、預(yù)處理裝置儲(chǔ) 水池和化學(xué)分析儀,還包括控制電路,所述的控制電路包括雙時(shí)間繼電器KT1、 繼電器KT2、繼電器KM1、交流直流轉(zhuǎn)換模塊和單穩(wěn)態(tài)模塊,雙時(shí)間繼電器KT1的兩個(gè)驅(qū)動(dòng)端分別和交流輸入電源的火線L、零線N相連,交流直流轉(zhuǎn)換模塊的 兩個(gè)輸入端分別和交流輸入電源的火線L、零線N相連,雙時(shí)間繼電器KT1的觸 點(diǎn)開關(guān)KT1-1的公共端A和交流輸入電源的火線L相連,觸點(diǎn)開關(guān)KT1-1的常閉 端B和繼電器KT2的一個(gè)驅(qū)動(dòng)端相連,觸點(diǎn)開關(guān)KT1-1的常開端C和繼電器KM1的一個(gè)驅(qū)動(dòng)端相連,繼電器KT2的另一個(gè)驅(qū)動(dòng)端及繼電器KM1的另一個(gè)驅(qū)動(dòng)端均 和交流輸入電源的零線N相連,繼電器KT2的常開觸點(diǎn)開關(guān)KT2-1連接在預(yù)處理 裝置采樣泵的供電線路中,交流直流轉(zhuǎn)換模塊的負(fù)向輸出端和所述的單穩(wěn)態(tài)模 塊的工作電壓輸入負(fù)極相連,交流直流轉(zhuǎn)換模塊的正向輸出端經(jīng)繼電器KM1的常 開觸點(diǎn)開關(guān)KM1-1和所述的單穩(wěn)態(tài)模塊的工作電壓輸入正極相連,所述的單穩(wěn)態(tài) 模塊的繼電器常閉觸點(diǎn)開關(guān)DW和化學(xué)分析儀的啟動(dòng)控制端相連。雙時(shí)間繼電器, 即數(shù)顯雙時(shí)間繼電器,有兩組LED數(shù)字顯示的定時(shí)設(shè)置,時(shí)間T1和時(shí)間T2, 上電后,第一組定時(shí)器開始計(jì)時(shí),觸點(diǎn)保持原狀態(tài)不變,當(dāng)時(shí)間T1到后,繼電 器觸點(diǎn)狀態(tài)發(fā)生變化,常閉觸點(diǎn)斷開,常開觸點(diǎn)吸合,同時(shí)第二組定時(shí)器開始 計(jì)時(shí),當(dāng)時(shí)間T2到后,觸點(diǎn)又恢復(fù)到原始狀態(tài),即常閉觸點(diǎn)吸合,常開觸點(diǎn)斷 開,同時(shí)第一組定時(shí)器又開始計(jì)時(shí),周而復(fù)始,達(dá)到循環(huán)控制的要求。單穩(wěn)態(tài) 模塊的工作原理為:?jiǎn)畏(wěn)態(tài)模塊沒有得電時(shí),繼電器觸點(diǎn)常閉、常開狀態(tài)不變, 在此稱為原始狀態(tài),得電后,繼電器動(dòng)作,常閉觸點(diǎn)斷開,常開觸點(diǎn)吸合,但 是經(jīng)若干時(shí)間后,繼電器觸點(diǎn)又會(huì)恢復(fù)到原始狀態(tài)。對(duì)雙時(shí)間繼電器KT1進(jìn)行 時(shí)間T1、時(shí)間T2的設(shè)定,電路通電后,時(shí)間T1開始計(jì)時(shí),雙時(shí)間繼電器KT1的觸點(diǎn)開關(guān)保持原狀態(tài)不變,即其觸點(diǎn)開關(guān)KT1-1的常閉端B吸合、常開端C斷 開,則繼電器KT2得電,繼電器KT2的常開觸點(diǎn)開關(guān)KT2-1吸合,啟動(dòng)預(yù)處理裝 置采樣泵工作,預(yù)處理裝置儲(chǔ)水池?fù)Q水。時(shí)間T1到后,雙時(shí)間繼電器KT1的觸 點(diǎn)開關(guān)狀態(tài)發(fā)生變化,即其常閉端B斷開、常開端C吸合,則繼電器KT2失電、 繼電器KM1得電,繼電器KT2的常開觸點(diǎn)開關(guān)KT2-1斷開,預(yù)處理裝置采樣泵 停止工作,繼電器KM1的常開觸點(diǎn)開關(guān)吸合,單穩(wěn)態(tài)模塊獲得工作電壓,單穩(wěn) 態(tài)模塊的繼電器常閉觸點(diǎn)分離、常開觸點(diǎn)吸合,然后單穩(wěn)態(tài)模塊返回原穩(wěn)定狀 態(tài),即單穩(wěn)態(tài)模塊的繼電器常閉觸點(diǎn)吸合、常開觸點(diǎn)分離,啟動(dòng)化學(xué)分析儀開 始采樣、分析和檢測(cè),保證化學(xué)分析儀按觸發(fā)信號(hào)運(yùn)行一次,等待下一個(gè)定時(shí) 周期的到來。預(yù)處理裝置采樣泵及化學(xué)分析儀的運(yùn)行周期可根據(jù)需要通過對(duì)雙 時(shí)間繼電器KT1的時(shí)間T1和時(shí)間T2進(jìn)行設(shè)定來進(jìn)行調(diào)整。使用本實(shí)用新型后, 當(dāng)預(yù)處理裝置定時(shí)換水后,立即啟動(dòng)化學(xué)分析儀,抽取經(jīng)預(yù)處理裝置處理后的 廢水進(jìn)行分析,從而得到最接近當(dāng)前排放情況的真實(shí)數(shù)據(jù),提高化學(xué)分析儀的 分析數(shù)據(jù)結(jié)果的實(shí)時(shí)性。
作為優(yōu)選,所述的繼電器KT2采用延時(shí)釋放繼電器。繼電器KT2的延時(shí)時(shí)間 可根據(jù)情況在繼電器上進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置好延時(shí)時(shí)間后,當(dāng)繼電器KT2失電時(shí), 繼電器KT2的常開觸點(diǎn)開關(guān)仍會(huì)保持吸合狀態(tài),要經(jīng)過延時(shí)時(shí)間才會(huì)分離,故預(yù) 處理裝置采樣泵的抽水工作也將經(jīng)過延時(shí)時(shí)間后才會(huì)停止,從而保證化學(xué)分析 儀檢測(cè)分析的水樣是當(dāng)前的實(shí)時(shí)水樣,進(jìn)一步提高分析數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性。
作為優(yōu)選,所述的交流輸入電源的火線L的輸入端串聯(lián)有一個(gè)保險(xiǎn)絲FU。 起到過流保護(hù)作用,提高用電安全性。
本實(shí)用新型的有益效果是:通過各種繼電器的合理設(shè)置和巧妙連接,使得 當(dāng)預(yù)處理裝置定時(shí)換水后,能立即啟動(dòng)化學(xué)分析儀,抽取經(jīng)預(yù)處理裝置處理后 的廢水進(jìn)行分析,從而得到最接近當(dāng)前排放情況的真實(shí)數(shù)據(jù)。本實(shí)用新型成本 較低,控制精度高,可靠性好,操作、設(shè)置簡(jiǎn)捷,大大提高化學(xué)分析儀檢測(cè)數(shù) 據(jù)的實(shí)時(shí)性。