水旋澄清池自动排泥监控装置制造方法及图纸

技术编号:1446115 阅读:241 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种水旋澄清池自动排泥监控装置,包括箱体、上泥面引出管和上泥面泥水检测器、下泥面引出管和下泥面泥水检测器及电源控制板,上泥面引出管与集泥环形穿孔管连接;下泥面引出管与集泥环形穿孔管连接;上、下泥面泥水检测器由光源、光源接收器和塑料管组成,光源和光源接收器固定在塑料管上,光源与电源控制板通过连接线连接,电源控制板通过电线与电磁阀连接。该装置将水旋澄清池、光学自动监控系统、泥水循环系统整合为一体,对水旋澄清池进水、悬浮层实行多位定点动态实时监测,通过光学自动监控系统对水旋澄清池悬浮层进行引出式实时监控并及时准确地自动控制电磁阀的开启与关闭,实现自动排泥,使水旋澄清池始终保持在较好的运行状态,出水水质得到较好的保证,大大减轻了操作工人的劳动强度。(*该技术在2014年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于水厂排泥监控技术,具体地说是一种水旋澄清池自动排泥监控装置
技术介绍
实现水厂各生产工艺的自动检测与控制,已被国家列为重点攻关项目。目前已有成果透光率脉冲传感器以及流动电流法已较好地实现了混凝投药的自动控制。但是水厂澄清池(或沉淀池)排泥的自动控制还没有较完善的方法,目前大多数采用澄清池的水厂还是由人工排泥或半自动化排泥,这不仅增加了工人的劳动强度,而且由于工作经验不足等因素所造成的排泥不及时、排泥量过大等所造成的出水水质相对较差,有时还会造成水资源的浪费。对于处理浊度高,原水水质变化比较大的黄河水源水的集混合、反应、澄清于一体的水旋澄清池来说,由于其排泥过程的扰动效应较严重,排泥期间浊度的“测不准”特性以及排泥控制需及时准确等导致了其自动排泥控制难以成功实现。因此,准确控制泥层的厚度,使其保持一定的活性,对确保出水水质,降低制水成本,减轻操作工人的劳动强度,提高水厂的管理水平等都具有重大意义。传统澄清池自动排泥控制系统有定时控制排泥系统、引水式管型传感器控制自动排泥系统、泥渣层测高仪控制自动排泥系统等。定时控制排泥由于其不能及时反映出原水浊度变化,出水水质要求及泥渣层的生长工作情况而受到了制约;引水式管型传感器由于其泥渣细颗粒粘附在管壁上而使运行不稳定;泥渣层测高仪由于排泥时的扰动效应及“测不准”特性而很难充分发挥其作用。
技术实现思路
本技术的目的主要是为避免水的扰动、“测不准”现象和引水管影响光的透射率等问题而提供一种排泥控制及时准确、运行稳定、确保出水水质、降低制水成本、可减轻操作工人劳动强度的水旋澄清池自动排泥监控装置。为实现上述目的,本技术采取的技术方案是该水旋澄清池自动排泥监控装置包括箱体、上泥面引出管和上泥面泥水检测器、下泥面引出管和下泥面泥水检测器及电源控制板,上泥面引出管与集泥环形穿孔管连接;下泥面引出管与集泥环形穿孔管连接;上、下泥面泥水检测器由光源、光源接收器和管件组成,光源和光源接收器固定在管件上,光源与电源控制板通过连接线连接,电源控制板通过电线与电磁阀连接。所述电源控制板的信号采集器为集成模块微电脑板,水泥混合液通过传感器调理将电信号传输给多路模拟转换器、VFC、隔离放大及微控制器MCU;通过微控制器MCU设定的排泥值,传输给微机监控器;微机监控器根据设定参数对排水电磁阀进行控制,电磁阀根据信号或关闭或开启,从而实现自动控制排泥。所述监控装置箱体设一个可以开启的活动门,活动门与箱体由活动合页、锁固定;箱体门上设有显示屏、电源显示灯、测试启动指示灯和测试关闭指示灯。由上述方案设计制造的水旋澄清池自动排泥监控装置,将水旋澄清池、光学自动监控系统、泥水循环系统整合为一体,对水旋澄清池进水、悬浮层实行多位定点动态实时监测,通过光学自动监控系统对水旋澄清池悬浮层进行引出式实时监控并自动控制电磁阀的开启与关闭,及时准确地控制电磁阀的开启与关闭,从而实现自动排泥的目的,使水旋澄清池始终保持在较好的运行状态,出水水质得到较好的保证。实验表明高浊度黄河水经装有该装置的水旋澄清池处理后,其出水浊度小于3NTU。如当黄河水在6-9月份出现红泥时,水旋澄清池经常会出现翻床现象,出水浊度不能满足饮水要求。使用了本技术水旋澄清池不但克服了翻床现象,同时出水浊度也满足了饮水要求,效果极其明显,而且大大减轻了操作工人的劳动强度。附图说明图1为水旋澄清池自动排泥监控装置外观图图2为水旋澄清池自动排泥监控装置结构图图3为水旋澄清池自动排泥监控装置电源控制板的电原理流程图图4为水旋澄清池自动排泥监控装置电源控制板的电路构成图图中1-上泥面集泥环形穿孔管;2-下泥面集泥环形穿孔管;3-上泥面引出管;4-下泥面引出管;5-电源显示灯;6-测试启动指示灯;7-测试关闭指示灯;8-上泥面泥水检测器;9-下泥面泥水检测器;10-电线;11-电磁阀;12-活动门;13-锁;14-活动合页;15-显示屏;16-连接线;17-光源;18-光源接收器;19-电源控制板。具体实施方式参照图1、2,该水旋澄清池自动排泥监控装置箱体可用A3钢板制成。监控装置包括箱体、上泥面引出管3和上泥面泥水检测器8、下泥面引出管4和下泥面泥水检测器9及电源控制板19,上泥面引出管3与集泥环形穿孔管1连接;下泥面引出管4与集泥环形穿孔管2连接;上下泥面泥水检测器8、9由光源17、光源接收器18和DN50的塑料管组成,光源17和光源接收器18固定在塑料管上,光源17与电源控制板19通过连接线16连接;电源控制板19通过电线10启动电磁阀11;监控装置箱体设一个可以开启的活动门12,活动门12与箱体由活动合页14、锁13固定;箱体门上设有显示屏15、电源显示灯5、测试启动指示灯6和测试关闭指示灯7。参照图3、图4,电源控制板19使用50HZ、220V交流电,信号采集器为集成模块微电脑板。水泥混合液通过传感器调理将电信号传输给多路模拟转换器、VFC、隔离放大及微控制器MCU;通过微控制器MCU设定的排泥值,传输给微机监控器;微机监控器根据设定参数对排水电磁阀进行控制,电磁阀根据信号或关闭或开启,从而实现自动控制排泥。该水旋澄清池自动排泥监控装置的操作过程为根据水旋澄清池泥层的控制高度,设上泥面控制点和下泥面控制点。当泥面上升到上泥面控制点时,由上泥面集泥环形穿孔管1及引出管3把泥水引入到泥水检测器8中,根据监测结果由光信号通过电源控制板19转变成电信号显示出泥水浓度。当超过规定浓度后,电源控制板19通过电线10启动电磁阀11开始排泥,当排泥排至下泥面控制点时,根据下泥面集泥环形穿孔管2及引出管4引出的泥水通过检测器9的检测结果来关闭电磁阀11。整个系统为连续运行,维修率较低,一般不需更换配件。权利要求1.一种水旋澄清池自动排泥监控装置,其特征在于它包括箱体、上泥面引出管(3)和上泥面泥水检测器(8)、下泥面引出管(4)和下泥面泥水检测器(9)及电源控制板(19),上泥面引出管(3)与上集泥环形穿孔管(1)连接;下泥面引出管(4)与下集泥环形穿孔管(2)连接;上、下泥面泥水检测器(8、9)由光源(17)、光源接收器(18)和塑料管组成,光源(17)和光源接收器(18)固定在塑料管上,光源(17)通过连接线(16)与电源控制板(19)连接,电源控制板(19)通过电线与电磁阀(11)连接。2.根据权利要求1所述的水旋澄清池自动排泥监控装置,其特征在于上述电源控制板(19)的信号采集器为集成模块微电脑板,水泥混合液通过传感器调理将电信号传输给多路模拟转换器、VFC、隔离放大及微控制器MCU;通过微控制器MCU设定的排泥值,传输给微机监控器;微机监控器根据设定参数对排水电磁阀进行控制,电磁阀根据信号或关闭或开启,从而实现自动控制排泥。3.根据权利要求1或2所述的水旋澄清池自动排泥监控装置,其特征在于上述监控装置箱体设一个可以开启的活动门(12),活动门(12)与箱体由活动合页(14)、锁(13)固定;箱体门(12)上设有显示屏(15)、电源显示灯(5)、测试启动指示灯(6)和测试关闭指示灯(7)。专利摘要一种水旋澄清池自动排泥监控装置,包括箱体、上泥面引出管和上泥面泥水检测器、下泥面引出管和下泥面泥水检测器及电源控制板,上泥本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种水旋澄清池自动排泥监控装置,其特征在于它包括箱体、上泥面引出管(3)和上泥面泥水检测器(8)、下泥面引出管(4)和下泥面泥水检测器(9)及电源控制板(19),上泥面引出管(3)与上集泥环形穿孔管(1)连接;下泥面引出管(4)与下集泥环形穿孔管(2)连接;上、下泥面泥水检测器(8、9)由光源(17)、光源接收器(18)和塑料管组成,光源(17)和光源接收器(18)固定在塑料管上,光源(17)通过连接线(16)与电源控制板(19)连接,电源控制板(19)通过电线与电磁阀(11)连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李德生
申请(专利权)人:兰州交通大学
类型:实用新型
国别省市:62[中国|甘肃]

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