一种船用在线水质监测装置及方法制造方法及图纸

技术编号:18424719 阅读:25 留言:0更新日期:2018-07-12 01:37
本发明专利技术公开了一种船用在线水质监测装置及方法,装置固定在储水舱中,包括管道、设置在管道内的水质检测传感器、以及水泵;所述管道具有浸入所述储水舱的水中的进水口以及远离所述进水口的排水口,所述水泵将所述储水舱中的水从所述进入口流入所述管道并最终从所述排水口排出。本发明专利技术能够对密闭储水舱中的非流动水进行在线水质监测,具有准确监测到检测时刻的水质的优点,能够实时反映水质状况,并且这种监测装置及方法不受舱内压力影响以及能够根据水位情况实现自动断水保护功能。

An on-line monitoring device and method for marine water quality

The present invention discloses an on-line water quality monitoring device and method, which is fixed in a water storage tank, including a pipe, a water detection sensor set in a pipe, and a water pump; the pipe has a water inlet in the water immersed in the water storage tank and a drain away from the inlet of the water inlet. The pump will store the water pump. The water in the water tank flows into the pipe from the inlet and eventually flows out from the outlet. The present invention can monitor the water quality of the non flowing water in the closed storage tank, has the advantage of accurately monitoring the water quality at the testing time, and can reflect the water quality in real time. And this monitoring device and method are not affected by the pressure in the cabin and can realize the automatic water break protection function according to the water level.

【技术实现步骤摘要】
一种船用在线水质监测装置及方法
本专利技术属于水质监测
,尤其涉及一种适用于船上日常生活用水在线水质监测的装置及方法。
技术介绍
目前国内外的水质监测形式主要有实验室分析法、自动监测站监测和移动监测三种形式。实验室分析法是通过人工定时定点瞬时取样,然后将样品带回实验室进行仪器分析,其特点是分析精度高,但监测周期长,劳动强度大,难以保证所测数据的准确性和时效性。自动监测站是在监测对象附近安装监测装置,从监测点通过水质取样泵取出水样注入流通池,采用流通池式检测探头,通过在线水质分析仪器进行水质自动监测,由于监测站位置固定,为点对点监测形式,成本高,且抽取的水样经流通池的出口就地排放。移动监测是采用便携水质实验室和现场水质多参数分析仪方式。便携水质实验室是人工就地取水样进行仪器分析,现场水质多参数分析仪是人为将浸入式检测探头,投入流动的水质监测现场进行在线检测,移动监测通常用于周期性水质安全巡检。随着我国远洋运输业、远洋航天测控事业的发展,远洋船舶船员日常生活用水安全显得尤为重要,目前现役船舶的生活用水的水质监督,通常是船舶靠岸后,采用实验室检测方式。由于远洋船舶机舱环境条件限制,空间相对狭小、储存淡水的储水舱密闭、监测设备需具备颠簸、摇晃、耐高温、高防护等级、小体积、维护便捷等特点。因此,现有的在线水质监测方法不能满足对船舶储水舱内的日常生活用水水质监测要求。又由于船舶储存淡水的储水舱密闭,水舱里的水不流动,直接向储水舱内设置侵入式水质检测传感器,刚开始检测时,检测的数据还比较准确,但是随着时间的推移,由于传感器周围的氯离子不断消耗掉,其它位置的淡水又不流向传感器,水质检测传感器始终检测的是水质检测传感器附近位置已发生过反应的“旧水”,而这部分“旧水”已经不能代表储水舱的水质状况,因此这样的检测结果将不再准确。并且,随着储水舱储存水量的增加或减少,储水舱内水位增高或降低,储水舱内压力也有所变化,这都直接影响了水质检测传感器能否正常工作。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是提供一种对密闭储水舱中非流动水进行准确在线水质监测的船用在线水质监测装置,以克服现有技术存在的不足。为解决上述技术问题,本专利技术采用如下技术方案:一种船用在线水质监测装置,固定在储水舱中,其特征在于:包括管道、设置在管道内的水质检测传感器、以及水泵;所述管道具有浸入所述储水舱的水中的进水口以及远离所述进水口的排水口,所述水泵将所述储水舱中的水从所述进入口流入所述管道并最终从所述排水口排出。采用上述技术方案,由于水质检测传感器设置在管道中,且管道具有浸入水中的进水口和远离进水口的排水口,这样监测时,被水质检测传感器反应过的“旧水”从远离进水口的位置排出,而从进水口抽进管道的水则是会始终是被未被反应过的当时检测时刻的“新水”,从而使得水质检测传感器始终检测的是当时检测时刻的水,能够反应当时检测时刻的储水舱中水质。又由于水质检测传感器检测时,管道内必然始终充满水,因此管道内的水是以一定的流速流动的,管道内的压力不会随储水舱压力的变化而变化,即水质检测传感器工作时,传感器接触的水是恒流恒压的,管道内的压力是始终一致的,从而保证能够保证水质检测传感器正常工作,进而能够保证检测准确。在本专利技术的优选实施方式中,所述管道由流通管和与所述流通管连通的引水管构成,所述水质检测传感器和水泵均设置在所述流通管中,所述排水口位于所述流通管上,所述进水口位于所述引水管的自由端。所述管道竖直地插入所述储水舱的水中,所述进水口接近于所述储水舱的舱底。这样的结构,使得抽至管道内的水始终是从舱底抽取,储水舱内水位高低对水质检测传感器的工作影响降至最小,使得检测盲区达到最小。为有利于本专利技术装置适用于不同舱深的储水舱,能够根据舱深调节整体长度,所述引水管为可调节长度的伸缩管。在具体实施方式中,所述引水管由软性材料的内管和套设在内管外的刚性材料的多节伸缩护管构成,所述内管和多节伸缩护管均连接所述流通管且所述内管与所述流通管水密连通。内管实现了将进水口的水引流给流通管,而护管则可以将内管固定,避免内管漂浮在水面上或者在水中运动,进而确保排水位置远离进水位置。在本专利技术的具体实施方式中,所述管道通过法兰组件固定在所述储水舱的舱面上。在本专利技术的具体实施方式中,所述流通管由上段、中段以及下段通过密封箍件连接而成,所述排水口位于所述上段的管壁顶部,所述中段内部设置有固定架,所述水质检测传感器固定在所述固定架上;所述下段底部具有进水接头,所述内管连接在所述进水接头上,所述下段内部安装所述水泵。在本专利技术的具体实施方式中,还包括设置法兰组件外的电子变送组件,所述电子变送组件与所述水泵及所述水质检测传感器均电连接。所述电子变送组件具有接线端子排。在本专利技术的进一步改进中,所述管道内部还固定有液位开关。通过设置液位开关能够提供低水位报警信号。另外,所述电子变送组件中还具有断水保护器,这样在储水舱的水位低于某一位置时,该断水保护器能够切断本专利技术装置的电源,有利于保护水质检测传感器并防止水泵抽真空损坏。在本专利技术的具体实施方式中,所述法兰组件包括法兰面板、法兰座板、夹在所述法兰面板与所述法兰座板之间的密封垫圈、以及位于所述法兰面板上的第一填料函,所述法兰座板焊接在所述储水舱的舱面上,所述电子变送组件固定在所述法兰面板上。在本专利技术的具体实施方式中,所述电子变送组件包括固定在所述法兰面板上的安装底板、固定在所述安装底板上的所述接线端子排和所述断水保护器以及固定在所述法兰面板上且罩住所述接线端子排和所述断水保护器的罩壳;所述罩壳上具有第二填料函。另外,本专利技术还提供一种船用在线水质监测方法,其特征在于,包括:在储水舱内固定管道并在所述管道内设置水质检测传感器;将所述管道的进水口浸入所述储水舱的水中并使得所述管道的排水口远离所述进水口,监测时,所述水质检测传感器对流进所述管道内的水进行水质检测;设置水泵,检测时,通过所述水泵将所述储水舱中的水从所述进水口流入所述管道并最终从所述排水口排出。在本专利技术的具体实施方式中,将所述进水口固定在储水舱的接近舱底的位置。在本专利技术的具体实施方式中,将所述水泵设置在所述管道的内部。在本专利技术进一步改进中,所述管道内还设置有液位开关对储水舱内的水位进行监测。另外,还设置有断水保护器,在水位低于设定位置时,切断电源,使得水质检测传感器和水泵停止工作。采用上述技术方案,本专利技术能够对密闭储水舱中的非流动水进行在线水质监测,具有准确监测到检测时刻的水质的优点,能够实时反映水质状况,并且这种监测装置及方法不受待检测介质的流动状态和舱内压力变化影响以及能够根据水位情况实现自动断水保护功能。附图说明下面结合附图和具体实施方式本专利技术进行详细说明:图1为本专利技术的结构示意图;图2为法兰组件的结构示意图;图3为电子变送组件的结构示意图;图4为流通管的结构示意图;图5为引水管的结构示意图;图6为本专利技术的电气示意图。具体实施方式如图1至图5所示,本专利技术的船用在线水质监测装置,固定安装在储存淡水的储水舱100的舱面9上,竖直地插入舱内的水101中,其包括电子变送组件1、法兰组件2、流通管3、引水管4、水质检测传感器5、水泵6等。流通管3和引水管4构成了本专利技术的管道。水泵6安装在管道内。具体如图2所示,法本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种船用在线水质监测装置,固定在储水舱中,其特征在于:包括管道、设置在管道内的水质检测传感器、以及水泵;所述管道具有浸入所述储水舱的水中的进水口以及远离所述进水口的排水口,所述水泵将所述储水舱中的水从所述进入口流入所述管道并最终从所述排水口排出。

【技术特征摘要】
1.一种船用在线水质监测装置,固定在储水舱中,其特征在于:包括管道、设置在管道内的水质检测传感器、以及水泵;所述管道具有浸入所述储水舱的水中的进水口以及远离所述进水口的排水口,所述水泵将所述储水舱中的水从所述进入口流入所述管道并最终从所述排水口排出。2.根据权利要求1所述的船用在线水质监测装置,其特征在于:所述管道由流通管和与所述流通管连通的引水管构成,所述水质检测传感器和水泵均设置在所述流通管中,所述排水口位于所述流通管上,所述进水口位于所述引水管的自由端。3.根据权利要求2所述的船用在线水质监测装置,其特征在于:所述管道竖直地插入所述储水舱的水中,所述进水口接近于所述储水舱的舱底。4.根据权利要求2所述的船用在线水质监测装置,其特征在于:所述引水管为可调节长度的伸缩管。5.根据权利要求4所述的船用在线水质监测装置,其特征在于:所述引水管由软性材料的内管和套设在内管外的刚性材料的多节伸缩护管构成,所述内管和多节伸缩护管均连接所述流通管且所述内管与所述流通管水密连通。6.根据权利要求1所述的船用在线水质监测装置,其特征在于:所述管道通过法兰组件固定在所述储水舱的舱面上。7.根据权利要求5所述的船用在线水质监测装置,其特征在于:所述流通管由上段、中段以及下段通过密封箍件连接而成,所述排水口位于所述上段的管壁顶部,所述中段内部设置有固定架,所述水质检测传感器固定在所述固定架上;所述下段内部安装所述水泵。8.根据权利要求7所述的船用在线水质监测装置,其特征在于:所述下段底部具有进水接头,所述内管连接在所述进水接头上。9.根据权利要求6所述的船用在线水质监测装置,其特征在于:还包括设置法兰组件外的电子变送组件,所述电子变送组件与所述水泵及所述水质检测传感器均电连接,所述电子变送组件具有接...

【专利技术属性】
技术研发人员:许安静
申请(专利权)人:上海船舶运输科学研究所
类型:发明
国别省市:上海,31

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