水质在线监测系统设计Word文档格式.docx
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可见光透射散射法
溶解氧:
薄膜电极法
氨氮:
分光光度法
系统组成
WA-2000水质在线监测系统由水质在线分析仪(可监测化学需氧量和光吸收系数)、pH计、氧化还原电位计、流量计、温度传感器、电导率仪、悬浮固体/浊度仪、溶解氧分析仪等组成。
如下图所示:
系统安装方案一
如图所示,该系统本身具有数据集成采集与处理功能,所有辅助水质参数监测仪都可以通过通用模拟接口4—20mA与水质连续在线自动监测系统的主设备化学需氧量(COD)紫外在线监测仪连接,所有监测数据都进入COD紫外在线监测仪统一汇总,然后,COD紫外在线监测仪可根据用户要求分别通过GPRS或RS485将监测结果上传到上一级监控部门以实现监测数据上报和远程控制等功能或上传至PC机中,如果PC机中安装有相应的监控软件则还可以实现实时数据的储存、历史实时数据查询和绘制浓度曲线图等功能。
如果用户已经具有了数据集成采集设备,则该水质连续在线自动监测系统也可以通过如下方案安装:
系统安装方案二
如图所示,水质连续在线自动监测系统可以断开系统内所有水质参数监测设备之间的通讯连接,而采用并行方式,全部通过通用模拟接口4—20mA与数据集成采集设备连接,将所有化学需氧量(COD)浓度、pH值、氧化还原电位、流量、温度、电导率、悬浮固体/浊度、溶解氧含量等数值全部上传至数据采集设备,然后通过该设备的相应通讯接口与上一级监控部门实现监测数据上报和远程控制等功能。
使用环境条件
系统可以在恶劣的环境下长期安全运行:
供电电压:
AC220V±
20%,频率50±
1Hz。
环境温度:
0—50℃
环境湿度:
≤90%
环境气压:
86-106kPa
所有设备的用电量:
约100W
系统主要技术指标
指标
描述
1.水质在线分析仪
测试方法
紫外全光谱法
测试范围
COD浓度:
10—1000mg/L,可扩展到10000mg/L
准确度
邻苯二钾酸氢钾:
5%F.S,实际水样:
10%F.S
重现性
±
2%F.S
零点漂移
<
2%F.S/周
量程漂移
单次测量耗时
1—2秒
测量方式
三种方式:
连续测量;
定时测量
清洗、调零方式
自动或手动方式
清洗、调零间隔
可随意设置间隔时间
维护周期
3-6个月
模拟输出
2路4—20mA输出,隔离、最大负载750欧
模拟输入
2路4—20mA输入(可扩展之8路)
继电器控制
4路24V1A继电器控制输出
数据存储
若每小时储存一个数据,可储存1年有效数据
功耗
尺寸
580×
1350×
420(W×
H×
D)
重量
约60kg
2.pH/ORP(氧化还原电位)/温度计
pH:
0—14;
ORP:
1500mV;
温度:
0—100℃
校正方式
自动或手动
温度补偿方式
自动补偿
模拟接口
至少提供一路4—20mA输出
3.流量计
超声波式或静压式
0.01m3/S—10m3/S
测试精度
1%
4.电导率仪
电导传感器
二极式:
0—200μs/cm:
四极式:
0—200ms/cm
1%F.S
重复性
稳定性
1%F.S/h
自动线形/非线形温度补偿
温度补偿范围
5.悬浮固体/浊度分析仪
可见光透射和散射的原理
悬浮固体:
0—10000mg/L;
浊度:
0—2000NTU
6.溶氧仪
膜式溶氧电极法
0—20mg/L
补偿方式
温度补偿
补偿范围
0—100℃
7.氨氮
测量方法
测量范围
0.05~1500mg/L
5%FS
精密度
2%FS
检出限
0.05mg/L
分辨率
0.01mg/L
最短测量周期
5min
功率
100W
通信接口
RS232/485/4-20mA
仪器校正
自动
报警
超标、故障自动报警
电源
50Hz200V
注:
具体技术指标可根据用户需求和应用工况确定
系统特点
水质在线分析仪采用了多项具有自主知识产权的在线监测技术,其主要特点可表述如下:
●先进性多
✧与传统化学方法相比具有无需化学试剂、无二次污染、运行费用低等特点
✧紫外全谱快速扫描系统保证测定的准确性高于现有的单波长紫外测量法
✧自主开发的流通测量池、光纤光源光谱仪保证真正意义上的实时性监测和全天候24小时的连续性监测
✧已有的水质模型和现场自建模型功能保证适用各个行业的水质监测
✧在线稀释大大拓宽了紫外法的测试范围
●维护量少
✧独特的水样预处理系统保证用户极少的维护量
✧自动测量、自动清洗和自动调零功能可实现运行的完全自动化
✧常规情况下只需半年维护1次,水质较差的一个季度维护1次
●可靠性高
✧方便的旋转型流通池可完成光程的瞬间转换
✧光源采用高性能、长寿命氙灯
✧历史数据在每小时存储一次平均值的情况下可至少存储1年数据,同时可根据用户需求将所有数据存储在PC机上
✧大屏液晶显示输出及触摸屏输入保证用户简单快捷地操作
●联网方便
✧RS232/RS485/GPRS等通讯接口提供远程数据传输和远程控制监测系统启动、停止,真正实现现场无人化运行
✧多路4-20mA模拟接口可随意组合同时测定包括COD在内的pH、温度、溶解氧、电导率、浊度、流量等以及其他根据用户需求定制的水质参数
✧多路继电器输出可根据用户要求完成报警及其他相关设备的控制
12
测试原理
水质在线分析仪
该仪器采用紫外全谱扫描技术,通过化学计量学算法将获得的水样在紫外区的全波段光谱与该水样用经典法所测得的COD浓度值相对应建立数学模型,随着样品数量增加该模型会逐渐稳健,进而达到预测水样中COD浓度的作用,对于要监测的水样,只要获得该水样的紫外全波段光谱,便可利用已经建立的数学模型来非常准确的得到该水样中的COD浓度。
3.1.1测试模块
对于如何获得水样的紫外全波段光谱,测试模块采用了如下图所示的光路原理,光源发出的紫外光通过光纤传输到流通池,穿过流通池时经被测水样吸收后,通过光纤传输到光谱仪。
在光谱仪内部经过光栅分光,由阵列传感器将分光后的光信号转换为电信号,获得水样的连续吸收光谱信息。
测试原理图
3.1.2在线稀释模块
在线稀释采用具有自主知识产权的稀释装置,可以非常快速的完成按一定比例的对样品进行在线稀释,同时保证在线混合均匀,由于稀释倍数的改变灵活方便并且具有非常高的稀释准确度,所以该装置大大的拓宽了在线监测COD的浓度范围,再加上软件的灵活设置,可以由用户自主选择是否进行稀释测定,保证了同一台设备可以宽泛的使用在不同浓度范围的COD在线监测。
在线稀释装置
3.1.3预处理模块
预处理模块采用独特的结构设计,利用样品水流与整体水流方向相反,使大部分水流沿滤芯外壁冲刷而下,只有很少一部分水流通过滤芯过滤后从相反的方向流出,该少部分水样送入测试装置进行紫外吸收光谱的采集,而大部分水流则通过冲刷滤芯的外表面而达到清洁滤芯的作用,这样大大延长了用户清洁滤芯的时间,减少了用户的维护工作量。
滤芯自清洁原理
辅助参数检测系统
3.2.1流量监测
流量的监测通过超声波明渠流量计来完成,该装置是通过超声波来监测明渠水流量的仪表,当水渠是具有侧壁和下底的渠道时,被称为明渠,当水流是靠自身重力势能在明渠中流动时,此时的水面称为自由水面,对这种水流量的监测可以通过非接触式的明渠流量计来实现,该流量计固定在距离水面有一定距离(0.4—2m)的水流正上方,由于不与被监测水流接触,所有具有不受污水腐蚀的特点,可以长期可靠的运行。
超声波流量计
3.2.2其他参数监测
对于除流量以外的其他辅助参数监测通常情况下通过传感器来直接接触被监测水样而直接获得所需的监测参数,其原理一般都采用电极或光传感器来实现,电极通常采用金属电极或玻璃电极,光传感器通常为对一定波长的光敏感的光探测器。
这些传感器通常被封装在具有一定防腐蚀功能的壳体内,然后直接浸入水中进行相应的水质参数监测。
辅助参数监测
13 供货范围
序号
名称
规格和型号
单位
数量
备注
1.
1.1.
分析仪
套
1
1.2.
GPRS通讯模块
1.3.
GPRS天线
2.
辅助参数监测系统
2.1.
流量计
2.2.
pH计/氧化还原电位/温度
2.3.
电导率仪
2.4.
浊度/悬浮固体分析仪
2.5.
溶氧仪
3.
采样系统
3.1.
污水泵
3.2.
一级过滤器
3.3.
PVC管
米
若干
4.
随机备件
4.1
硅胶管
Φ6
4.2
波纹管
Φ20
个
2
4.3
比例稀释环
4.4
滤芯
只
4.5
螺丝刀
中型
4.6
扳手
8寸
把
4.7
触摸笔
4.8
电源线
220V/3芯
根
5.
长期备件
5.1
模拟输入扩展板
块
5.2
模拟输出扩展板
5.3
5.4
两通电磁阀
5.5
5.6
快速管接头
5.7
硅胶管接头
M6
5.8
比例口
5.9
5.10
USB线
A型—B型
5.11
光纤
520mm
5.12
比色皿
5.13
稀释器
5.14
三通电磁阀
5.15
计量泵
台
5.16
潜水泵
5.17
接口板
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- 水质 在线 监测 系统 设计
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