The utility model discloses an automatic control device for controlling rain runoff, including a building raining pipe, a horizontal pipe on the wall of a building, connected with various raining tubes of the building, the upper end of the vertical collecting rain pipe connected to the horizontal pipe, the lower end connected with the rainwater drain pipe, and the collection of rain water pipe. The upper part and the lower part are respectively provided with a turbidity meter and electric electromagnetic valve, one end of the bypass pipe is connected with a turbidity meter and an electric electromagnetic valve, the other end is connected with the reservoir, and a control circuit is arranged between the turbidimeter and the electric electromagnetic valve. The utility model is reasonable, convenient to use and is used. A lower turbidity meter is used to monitor the turbidity in the rainwater. According to the correlation between the solid suspended matter and turbidity obtained in the natural rainfall experiment, the concentration of solid suspended matter in the runoff is deduced, so as to realize the automatic and selective rainfall runoff collection and utilization.
【技术实现步骤摘要】
一种自动化控制雨污径流的弃除装置
本技术属于雨水水质检测
,具体涉及一种自动化控制雨污径流的弃除装置。
技术介绍
城市雨水径流形成的面源污染具有随机性、非连续性、广泛性、滞后性等特点。初期雨水径流中含有雨滴下降过程所淋溶的大气颗粒物,并在到达屋面后冲刷其上累积的沉积物,造成雨水径流中初期污染物浓度较高且不易利用,因此应将初期雨水径流部分的水去除后进行收集,收集后的雨水通过沉淀等措施对雨水径流污染进行控制以达到雨水集蓄利用的标准,因此,收集雨水时雨径流水中的固体悬浮物的浓度对沉淀以及后续过滤等工艺的设计十分重要,因此在收集时需要通过相关的仪器监测固体悬浮物浓度,从而对雨水进行选择性的收集。目前,在线自动监测固体悬浮物的仪器成本较高,加大了城市自动化控制雨污弃除产品的成本且后续处理难度。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是提供一种结构合理,使用方便,且成本较低的自动化控制雨污径流的弃除装置。为实现上述目标,本技术的技术方案为:一种自动化控制雨污径流的弃除装置,包括建筑物落雨管,其特征在于:在建筑物的墙体上设置水平管与建筑物各个落雨管相连通,竖向的收集雨水管的上端与水 ...
【技术保护点】
一种自动化控制雨污径流的弃除装置,包括建筑物落雨管,其特征在于:在建筑物的墙体上设置水平管与建筑物各个落雨管相连通,竖向的收集雨水管的上端与水平管相连通,下端与雨水径流弃除管相连通,在收集雨水管的上部和下部分别设置有浊度仪和电动电磁阀门,旁路管一端与浊度仪和电动电磁阀门之间的收集雨水管相连通,另一端与蓄水池相连通,浊度仪与电动电磁阀门之间设置有控制电路;控制电路包括浊度仪信号放大控制电路、控制浊度仪通断电路和电磁阀控制电路,浊度仪信号放大控制电路的变压器T的输入端与220V交流电源连接,变压器T的输出端一端与单向可控硅S的E极连接,另一端与整流二极管D相连接,整流二极管D的 ...
【技术特征摘要】
1.一种自动化控制雨污径流的弃除装置,包括建筑物落雨管,其特征在于:在建筑物的墙体上设置水平管与建筑物各个落雨管相连通,竖向的收集雨水管的上端与水平管相连通,下端与雨水径流弃除管相连通,在收集雨水管的上部和下部分别设置有浊度仪和电动电磁阀门,旁路管一端与浊度仪和电动电磁阀门之间的收集雨水管相连通,另一端与蓄水池相连通,浊度仪与电动电磁阀门之间设置有控制电路;控制电路包括浊度仪信号放大控制电路、控制浊度仪通断电路和电磁阀控制电路,浊度仪信号放大控制电路的变压器T的输入端与220V交流电源连接,变压器T的输出端一端与单向可控硅S的E极连接,另一端与整流二极管D相连接,整流二极管D的另一端与稳压电源三极管V1的a端相连接,稳压电源三极管V1的c端与常开触点J1-1相连接,常开触点J1-1与继电器J2的输入端连接,继电器J2的输出端与单向可控硅S的C极相连接,滤波电容器C1一端与整流二极管D和稳压电源三极管V1之间的电路连接,另一端与变压器T的输出端和单向可控硅S的E极之间的电路连接,滤波电容器C2的一端与稳压三极管V1的C端和常开触点J1-1之间的电路连接,另一端与滤波电容器C1和单向可控硅S的E极之间的电路连接,稳压电源三极管V1的b极与变压器T的输出端的一端和单向可控硅S的E极之间的电路连接,常开触点J1-1与继电器J2之间的电路和稳压电源三极管V1的b端与单向可控硅S的E极的电路之间设有两个串联电路,电阻R8和R9的串联电路以及R12和R13的串联电路,电阻R1一端与浊度仪HS的一端连接,另一端与常开触点J1-1和J2之间的电路连接,浊度仪HS的另一端与电阻R2的一端连接,电阻R2的另一端与单向可控硅S的E极连接,放大三极管V2的基极、集电极和发射极分别与浊度仪HS与电阻R2之间的电路、放大三极管V3的基极以及电阻R2的另一端与单向可控硅S的E极之间的电路相连接,放大三极管V3的集电极和发射极分别与电阻R6的一端和电阻R5的一端相连接,电阻R5的另一端与变压器T的输出端与单向可控硅S的E极之间的电路相连接,电阻R6的另一端与信号比较器IC1的脚3相连接,电阻R3的一端与常开触点J1-1和继电器J2之间的电路相连接,另一端与放大三极管V2的集电极和放大三极管V3的基极之间的电路相连接,电阻R4的一端与常开触点J1-1和继电器J2之间的电路相连接,另一端与放大三极管V3的集电极和电阻R6之间的电路相连接,滤波电容器C3一端与电阻R6与信号比较器IC1的脚3之间的电路相连接,另一端与变...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈伟伟,张会敏,李强坤,苏运启,姚文艺,姜丙洲,程献国,黄福贵,申震洲,李自明,郭宇,胡亚伟,方立,景明,肖培青,王军涛,姚京威,李婷,詹小来,焦鹏,
申请(专利权)人:黄河水利科学研究院引黄灌溉工程技术研究中心,
类型:新型
国别省市:河南,41
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