一种流域突发水污染事件应急加药装置制造方法及图纸

技术编号:33598824 阅读:54 留言:0更新日期:2022-06-01 23:22
一种流域突发水污染事件应急加药装置,涉及流域水污染处理领域。为解决河流遇到突发水污染事件后,采取紧急加药的措施,但由于流域水体流量较大,从而导致加药量大,加药浓度高,使得加药设备压力过大,导致加药设备的喷嘴被腐蚀,投加药剂浓度不均匀的问题。采用其中一污染物浓度测量仪的上游浓度信号输出端与中央控制器的上游浓度信号输入端连接,中央控制器的驱动信号输出端与加药泵连接,另一个污染物浓度测量仪的下游浓度信号输出端与中央控制器的下游浓度信号输入端连接,中央控制器的电磁信号输出端与电磁阀连接,实现对加药浓度的精准控制,投加药剂均匀,避免加药设备压力过大的现象。本实用新型专利技术适用于流域水污染处理领域。领域。领域。

【技术实现步骤摘要】
一种流域突发水污染事件应急加药装置


[0001]本技术涉及水流域水污染处理
,具体涉及一种流域突发水污染事件应急加药装置。

技术介绍

[0002]目前松花江流域总体水质由轻度污染改善到良好;淮河在轻度污染基础上有所改善;海河重度污染程度有所缓解;辽河流域、黄河中上游由中度污染改善到轻度污染;太湖湖体维持轻度富营养化水平并有所减轻;巢湖湖体维持轻度富营养水平并有所减轻;滇池重度富营养化水平改善到中度富营养化水平,力争达到轻度;三峡库区及其上游流域总体水质保持良好;丹江口库区及上游流域总体水质保持为优。
[0003]当河流遇到突发水污染事件之后,将采取紧急加药,从而局部处理河流流域的水体污染的问题,但由于流域水体流量较大,从而导致加药量大,加药浓度高等弊端,使得加药设备压力过大,并且导致加药设备的喷嘴被腐蚀,投加药剂不均匀的问题。

技术实现思路

[0004]本技术为解决当河流遇到突发水污染事件之后,将采取紧急加药,从而局部处理河流流域的水体污染的问题,但由于流域水体流量较大,从而导致加药量大,加药浓度高等弊端,使得加药设备压力过大,并且导致加药设备的喷嘴被腐蚀,投加药剂不均匀的问题,而提出一种流域突发水污染事件应急加药装置。
[0005]本技术的一种流域突发水污染事件应急加药装置,其组成包括储药箱、中央控制器、加药泵、流量计、主管道、V型块、支管、电磁阀、底座、一号连杆、二号连杆、三号连杆、钢丝绳和污染物浓度测量仪;
[0006]主管道为一端开口另一端封闭的管道,主管道的开口端与加药泵的输出端连接,且主管道的开口端与加药泵的输出端的连接处设有流量计,加药泵的输入端与储药箱的排放口连接,主管道的两端下部分别设有一个V型块,且V型块与主管道可拆卸连接,每个V型块的下表面设有底座,主管道的外表面上沿长度方向均匀的设有n个支管,n为正整数,且每个支管与主管道连通设置,且每个支管上设有一个电磁阀,底座的两侧分别设有一个一号连杆,每个一号连杆的一端与二号连杆的一端铰连接,二号连杆的另一端与三号连杆的一端铰连接,三号连杆的另一端下表面设有钢丝绳,且钢丝绳的底部设有一个污染物浓度测量仪,储药箱的侧面设有中央控制器;
[0007]进一步的,其中一个所述的污染物浓度测量仪的上游浓度信号输出端与中央控制器的上游浓度信号输入端连接,中央控制器的驱动信号输出端与加药泵连接,另一个污染物浓度测量仪的下游浓度信号输出端与中央控制器的下游浓度信号输入端连接,中央控制器的电磁信号输出端与电磁阀连接;
[0008]进一步的,所述的储药箱的下表面四角处分别设有一个支脚;
[0009]进一步的,所述的支管的内径小于主管道的内径;
[0010]进一步的,所述的储药箱的另一侧设有刻度尺;
[0011]进一步的,所述的刻度尺的量程为10m3~50m3;
[0012]进一步的,所述的支管的数量n,5≤n≤100;
[0013]进一步的,所述的主管道上每两个支管之间为距离为3m~50m;
[0014]进一步的,所述的中央控制器采用西门子PLC控制器;
[0015]进一步的,所述的支管内壁上设有防腐涂层;
[0016]进一步的,所述的防腐涂层为环氧富锌涂层;
[0017]进一步的,所述的支管的材质为不锈钢或聚四氟乙烯;
[0018]进一步的,在使用时,首先,将两个底座分别放在河流的两侧的岸边,并且进行固定,在安装时令两个底座处于同一水平线上,再将每个底座上表面安装上V型块,再将主管道放置在两个底座上的V型块上,从而使主管道的轴线与河流垂直设置;然后,利用底座的两侧分别设有一个一号连杆,每个一号连杆的一端与二号连杆的一端铰连接,二号连杆的另一端与三号连杆的一端铰连接,三号连杆的另一端下表面设有钢丝绳,且钢丝绳的底部设有一个污染物浓度测量仪,调节底座一侧的连杆,使其中一个污染物浓度测量仪放置在河流的上游处,在利用调节底座另一侧的连杆机构,将另一个污染物浓度测量仪放置在河流的下游处,此时,河流上游处的污染物浓度测量仪对河流内部的污染物浓度进行测量监控,并将上游浓度信号传递到中央控制器上,中央控制器将驱动信号传递到加药泵,从而开启加药泵,中央控制器再将电磁信号传递到电磁阀上,使支管上的电磁阀打开,利用加药泵将储药箱内部的药液运输到主管道,并利用主管道上的流量计对药液的流量进行监控,便于操作人员的记录,并通过各各支管排入到河流中,此时河流下游的污染物浓度测量仪对河流内部的污染物浓度进行测量监控;最后,当河流下游的污染物浓度测量仪测量值逐步递减直至为零,或达到预期设定值,并按预期设定时间维持此加药量,河流下游的污染物浓度测量仪将下游浓度信号传递到中央控制器上,中央控制器将制动信号传递到加药泵上,使加药泵停止,从而完成对河流流域突发污染的处理作业。
[0019]本技术与现有技术相比具有以下有益效果:
[0020]本技术克服了现有技术的缺点,采用利用底座的两侧分别设有一个一号连杆,每个一号连杆的一端与二号连杆的一端铰连接,二号连杆的另一端与三号连杆的一端铰连接,三号连杆的另一端下表面设有钢丝绳,且钢丝绳的底部设有一个污染物浓度测量仪,调节底座一侧的连杆,使其中一个污染物浓度测量仪放置在河流的上游处,在利用调节底座另一侧的连杆机构,将另一个污染物浓度测量仪放置在河流的下游处,此时,河流上游处的污染物浓度测量仪对河流内部的污染物浓度进行测量监控,并将上游浓度信号传递到中央控制器上,中央控制器将驱动信号传递到加药泵,从而开启加药泵,中央控制器再将电磁信号传递到电磁阀上,使支管上的电磁阀打开,利用加药泵将储药箱内部的药液运输到主管道,并利用主管道上的流量计对药液的流量进行监控,便于操作人员的记录,并通过各各支管排入到河流中,此时河流下游的污染物浓度测量仪对河流内部的污染物浓度进行测量监控;最后,当河流下游的污染物浓度测量仪测量值逐步递减直至为零,或达到预期设定值,并按预期设定时间维持此加药量,河流下游的污染物浓度测量仪将下游浓度信号传递到中央控制器上,中央控制器将制动信号传递到加药泵上,使加药泵停止,从而完成对河流流域突发污染的处理作业,实现对加药浓度的精准控制,投加药剂均匀,此种装置中的储药
箱容积较大,避免加药设备压力过大的现象;并采用支管内壁上设有环氧富锌涂层,从而避免腐蚀支管内壁。
附图说明
[0021]图1是本技术所述的一种流域突发水污染事件应急加药装置的主视图;
[0022]图2是本技术所述的一种流域突发水污染事件应急加药装置的侧视图。
具体实施方式
[0023]具体实施方式一:结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式所述的一种流域突发水污染事件应急加药装置包括储药箱1、中央控制器2、加药泵3、流量计4、主管道5、V型块7、支管8、电磁阀9、底座10、一号连杆11、二号连杆12、三号连杆13、钢丝绳14和污染物浓度测量仪15;
[0024]主管道5为一端开口另一端封闭的管道本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种流域突发水污染事件应急加药装置,其特征在于:它包括储药箱(1)、中央控制器(2)、加药泵(3)、流量计(4)、主管道(5)、V型块(7)、支管(8)、电磁阀(9)、底座(10)、一号连杆(11)、二号连杆(12)、三号连杆(13)、钢丝绳(14)和污染物浓度测量仪(15);主管道(5)为一端开口另一端封闭的管道,主管道(5)的开口端与加药泵(3)的输出端连接,且主管道(5)的开口端与加药泵(3)的输出端的连接处设有流量计(4),加药泵(3)的输入端与储药箱(1)的排放口连接,主管道(5)的两端下部分别设有一个V型块(7),且V型块(7)与主管道(5)可拆卸连接,每个V型块(7)的下表面设有底座(10),主管道(5)的外表面上沿长度方向均匀的设有n个支管(8),n为正整数,且每个支管(8)与主管道(5)连通设置,且每个支管(8)上设有一个电磁阀(9),底座(10)的两侧分别设有一个一号连杆(11),每个一号连杆(11)的一端与二号连杆(12)的一端铰连接,二号连杆(12)的另一端与三号连杆(13)的一端铰连接,三号连杆(13)的另一端下表面设有钢丝绳(14),且钢丝绳(14)的底部设有一个污染物浓度测量仪(15),储药箱(1)的侧面设有中央控制器(2)。2.根据权利要求1所述的一种流域突发水污染事件应急加药装置,其特征在于:其中一个所述的污染物浓度测量仪(15)的上游浓度信号输出...

【专利技术属性】
技术研发人员:韩雅红迟骋王琦邱颉孙雪莹
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
类型:新型
国别省市:

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