一种采样计量定量全过程电数据处理方法技术

技术编号:36959882 阅读:19 留言:0更新日期:2023-03-22 19:20
一种采样计量定量全过程电数据处理方法,其特征在于:通过水样管对污水供养管进行抽取,将待测水样通过多通道阀进行分流,多通道阀一端连接有计量管,所述计量管周围设置有发光二极管和与发光二极管相匹配的光电转换器,光电转换器与控制板连接获取光信号电压,计量管的一端设置有蠕动泵对计量管进行高精度抽样。本专利根据不同的问题组合,进行逐一排除逐一设计,设计出一套比较完善的控制流程和方法来适应各种复杂的水样的采样和计量,整个取样过程的精度稳定,利于后面检测过程的进行。利于后面检测过程的进行。利于后面检测过程的进行。

【技术实现步骤摘要】
一种采样计量定量全过程电数据处理方法


[0001]本专利技术属于水样采样定量数据处理领域,具体涉及一种采样计量定量全过程电数据处理方法。

技术介绍

[0002]水质检测仪是一种用于分析水质成分含量的专业仪表,可测量水中的BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目的仪器。现如今,大多数水质检测仪上都没有设置定量取样的装置,这使得使用过程中,检测人员需要自备取样器,颇为麻烦,因此,给水质检测工作带来一定程度上的不便,影响工作效率。
[0003]现今的水质检测取样装置,普遍具备定量的功能,但是由于缺少相应的机构,传统的水质取样装置中,定量机构的精度往往是不够,导致工作人员在采取不同的水样时,极容易出现误差,从而导致整个取样过程的精度下降,不利于后面检测过程的进行。
[0004]在现有采样计量定量检测中,多采用发光二极管与光电转化器组合,在抽样液体进行填充过程中,正常水样液面凹面通过光线时,液体信号会出现急剧变小,小于定位电压的现象,当正常水样没过光线时,液体信号会比空管信号电压明显增大,大于满水阀值电压的现象,因此通过光与电压的之间的变化可以对采样计量进行一个定量设置。
[0005]然而,现有水样往往比较复杂从而导致仪器分析数据异常,或仪器报警,其水样问题包括但不限于:1、无凹面:液体不能形成凹面,液体通过光线时,液体信号不会出现突然变小的变化。
[0006]2、浊度/色度问题:液体的浊度和色度较大的水样没过光线时,液体信号会出现小于满水阀值电压的现象。
[0007]3、水样前段气泡:有的水样前段会有气泡,水样气泡通过光线时,液体信号会出现在空杯电压上下大幅波动的现象。
[0008]4、试样夹杂气泡:有的水样会夹杂气泡前行,气泡通过光线时,液体信号会发生大幅的波动现象。
[0009]5、计量管内部水珠挂壁:有的水样有时会形成水珠附着在计量管的内部,正常判断没排掉,当采样时又出现恰好滑落在光线处,信号发生较大变化,导致计算机误判。
[0010]因此采用针对不同复杂情况的水样来完善控制流程和方法来适应各种复杂的水样的采样和计量是目前要解决的问题。

技术实现思路

[0011]本专利技术的上述专利技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种采样计量定量全过程电数据处理方法,其中:通过水样管对污水供养管进行抽取,将待测水样通过多通道阀进行分流,多通道阀一端连接有计量管,所述计量管周围设置有发光二极管和与发光二极管相匹配的光电转换器,光电转换器与控制板连接获取光信
号电压,计量管的一端设置有蠕动泵对计量管进行高精度抽样。
[0012]其具体步骤如下:S1:设置空管电压:设置计量管内壁无水珠管壁情况下的空管电压。
[0013]S2:设置“采水样最低保障时间”:根据现场情况设置蠕动泵采样到计量管目标位置所需“采水样最低保障时间”,该时间不到即便信号判断满足也不停泵采样,可防止水头气泡和挂壁水珠滑落的提前干扰。
[0014]S3:设置水样类型:人工于触摸屏工作参数设置是水样特性:挂壁水样还是非挂壁水样;根据水样的类型,挂壁水样采用直接下压定位,非挂壁水样采用先下压再上抽定位。
[0015]S4:采样前去挂壁水珠:采用“闷排”法对计量管内的挂壁水珠进行去除,解决水珠挂壁对采样判断产生干扰的问题。
[0016]S5:判断空管信号状态:判断采样前的空杯电压是否在空管电压下限(V0*60%)和空管电压上限(V0*115%)范围内,如果不在范围内,则启动清洗计量管流程,排空后返回步骤2去挂壁水珠。如此循序10次,空管信号还不能在允许范围内,则说明为硬件故障了,输出报警并停机。
[0017]S6:蠕动泵采样(非挂壁水样):当水样为非挂壁水样时,通过蠕动泵对检测液体的往复抽取,对其采样过程进行信号判断,其不同状态包括有:L1:凹面上升未到光线;L2:凹面上升通过光线;L3:满水上升通过光线;L4:满水下降过光线;L5:凹面下降通过光线;L6:凹面下降完全脱离光线;L7:凹面二次上升未到光线;L8:凹面二次上升接触光线。
[0018]由发光二极管和光电转换器测得的信号出现变化并满足所设置的信号变化要求,则确信水面到了光线之上,如果“采水样最低保障时间”也完成,转下一步骤。
[0019]S7:蠕动泵采样(挂壁水样):当水样为挂壁水样时,通过蠕动泵对检测液体的抽取,对其采样过程进行信号判断,其不同状态包括有:L1:凹面上升未到光线;L2:凹面上升通过光线。
[0020]低速反压,由发光二极管和光电转换器测得的信号出现变化并满足所设置的信号变化要求,则确信水面到了光线之上,立即停泵关水样阀,定位计量完成。5分钟内未判断信号满足要求,排空后重回S3,累计三次则报警,等待下一检测周期再启动。
[0021]S8:采样完成,停泵。
[0022]进一步的,步骤4中所述“闷排”法去挂壁水珠具体为:不开阀,蠕动泵快速反转10秒,使密闭的计量管充压,然后突然开废液阀释压,非“顽固”水珠便会脱离计量管内壁排出,即便剩下较小的“顽固”水珠也不会往下流,就不会对采样信号判断产生意外影响。
[0023]进一步的,步骤6和7中信号判断具体包括:L1、凹面上升未到光线:蠕动泵正转开始采样后一段时间,空管信号几乎全程恒定不变;L2、凹面上升通过光线:液位信号出现变化且小于定位电压;L3和L4、满水上升和下降通过光线:当液位信号出现大于满水阀值电压持续3秒,即液面高于光线,至此上抽采样阶段完成;L5、凹面下降通过光线:蠕动泵反转下压液面,液位信号出现变化且小于定位电压;
L6、凹面下降完全脱离光线:当液位信号出现大于定位电压持续3秒,则计算机判断液体完全低于光线;L7和L8、凹面二次上升和接触光线:蠕动泵转为慢速正转上抽进行定位,当液位信号一旦出现小于定位电压,则立即停泵关水样阀,判断为定量完成。
[0024]进一步的,针对现场水样的变化,由发光二极管和光电转换器测得的信号出现变化并满足所设置的信号变化要求具体组合包括为:组合1:有凹面+无浊度/色度水样的采样;组合2:有凹面+轻中浊度/色度水样的采样;组合3:有凹面+重浊度/色度水样的采样;组合4:无凹面+无浊度/色度水样的采样;组合5:无凹面+轻中浊度/色度水样的采样;组合6:无凹面+重浊度/色度水样的采样;组合7:夹杂气泡+无浊度/色度水样的采样;组合8:夹杂气泡+轻中浊度/色度水样的采样;组合9:夹杂气泡+重浊度/色度水样的采样;组合10:非1~9组合。
[0025]进一步的,针对L1至L2采样工作段时,不同组合的判断方式可包括:组合1:信号出现小于无浊度定位电压(V0*50%)后,再出现信号大于满水阀值电压(V0*120%)持续3秒,则确信水面到了光线之上,如果“采水样最低保障时间”也完成,则停泵,采样完成;组合2:信号出现小于无浊度定位电压(V0*50%)后,再出现信号大于无浊度定位电压(V0*50%)且小于满水阀值电压(V0*120%)内某值,持续稳定3秒本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种采样计量定量全过程电数据处理方法,其特征在于:通过水样管对污水供养管进行抽取,将待测水样通过多通道阀进行分流,多通道阀一端连接有计量管,所述计量管周围设置有发光二极管和与发光二极管相匹配的光电转换器,光电转换器与控制板连接获取光信号电压,计量管的一端设置有蠕动泵对计量管进行高精度抽样;其具体步骤如下:S1:设置空管电压:设置计量管内壁无水珠管壁情况下的空管电压;S2:设置“采水样最低保障时间”:根据现场情况设置蠕动泵采样到计量管目标位置所需“采水样最低保障时间”,该时间不到即便信号判断满足也不停泵采样,可防止水头气泡和挂壁水珠滑落的提前干扰;S3:设置水样类型:人工于触摸屏工作参数设置是水样特性:挂壁水样还是非挂壁水样;根据水样的类型,挂壁水样采用直接下压定位,非挂壁水样采用先下压再上抽定位;S4:采样前去挂壁水珠:采用“闷排”法对计量管内的挂壁水珠进行去除,解决水珠挂壁对采样判断产生干扰的问题;S5:判断空管信号状态:判断采样前的空杯电压是否在空管电压下限(V0*60%)和空管电压上限(V0*115%)范围内,如果不在范围内,则启动清洗计量管流程,排空后返回步骤2去挂壁水珠,如此循序10次,空管信号还不能在允许范围内,则说明为硬件故障了,输出报警并停机;S6:蠕动泵采样(非挂壁水样):当水样为非挂壁水样时,通过蠕动泵对检测液体的往复抽取,对其采样过程进行信号判断,其不同状态包括有:L1:凹面上升未到光线;L2:凹面上升通过光线;L3:满水上升通过光线;L4:满水下降过光线;L5:凹面下降通过光线;L6:凹面下降完全脱离光线;L7:凹面二次上升未到光线;L8:凹面二次上升接触光线;由发光二极管和光电转换器测得的信号出现变化并满足所设置的信号变化要求,则确信水面到了光线之上,如果“采水样最低保障时间”也完成,转下一步骤;S7:蠕动泵采样(挂壁水样):当水样为挂壁水样时,通过蠕动泵对检测液体的抽取,对其采样过程进行信号判断,其不同状态包括有:L1:凹面上升未到光线;L2:凹面上升通过光线,低速反压,由发光二极管和光电转换器测得的信号出现变化并满足所设置的信号变化要求,则确信水面到了光线之上,立即停泵关水样阀,定位计量完成,5分钟内未判断信号满足要求,排空后重回S3,累计三次则报警,等待下一检测周期再启动;S8:采样完成,停泵。2.根据权利要求1所述的一种采样计量定量全过程电数据处理方法,其特征在于:步骤4中所述“闷排”法去挂壁水珠具体为:不开阀,蠕动泵快速反转10秒,使密闭的计量管充压,然后突然开废液阀释压,非“顽固”水珠便会脱离计量管内壁排出,即便剩下较小的“顽固”水珠也不会往下流,就不会对采样信号判断产生意外影响。3.根据权利要求1所述的一种采样计量定量全过程电数据处理方法,其特征在于:步骤6和7中信号判断具体包括:L1、凹面上升未到光线:蠕动泵正转开始采样后一段时间,空管信号几乎全程恒定不变;
L2、凹面上升通过光线:液位信号出现变化且小于定位电压;L3和L4、满水上升和下降通过光线:当液位信号出现大于满水阀值电压持续3秒,即液面高于光线,至此上抽采样阶段完成;L5、凹面下降通过光线:蠕动泵反转下压液面,液位信号出现变化且小于定位电压;L6、凹面下降完全脱离光线:当液位信号出现大于定位电压持续3秒,则计算机判断液体完全低于光线;L7和L8、凹面二次上升和接触光线:蠕动泵转为慢速正转上抽进行定位,当液位信号一旦出现小于定位电压,则立即停泵关水样阀,判断为定量完成。4.根据权利要求1所述的一种采样计量定量全过程电数据处理方法,其特征在于:针对现场水样的变化,由发光二极管和光电转换器测得的信号出现变化并满足所设置的信号变化要求具体组合包括为:组合1:有凹面+无浊度/色度水样的采样;组合2:有凹面+轻中浊度/色度水样的采样;组合3:有凹面+重浊度/色度水样的采样;组合4:无凹面+无浊度/色度水样的采样;组合5:无凹面+轻中浊度/色度水样的采样;组合6:无凹面+重浊度/色度水样的采样;组合7:夹杂气泡+无浊度/色度水样的采样;组合8:夹杂气泡+轻中浊度/色度水样的采样;组合9:夹杂气泡+重浊度/色度水样的采样;组合10:非1~9组合。5.根据权利要求4所述的一种采样计量定量全过程电数据处理方法,其特征在于:针对L1至L2采样工作段时,不同组合的判断方式可包括:组合1:信号出现小于无浊度定位电压(V0*50%)后,再出现信号大于满水阀值电压(V0*120%)持续3秒,则确信水面到了光线之上,如果“采水样最低保障时间”也完成,则停泵,采样完成;组合2:信号出现小于无浊度定位电压(V0*50%)后,再出现信号大于无浊度定位电压(V0*50%)且小于满水阀值电压(V0*120%)内某值,持续稳定3秒后,则确信水面到了光线之上,如果“采水...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄庆发吴敏柴敏平熊丽姬冷健雄彭戈王志强张初华汪杨吴启峰
申请(专利权)人:江西怡杉环保股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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