[發明專利]一種微型水質自動監測質控系統及加標回收方法在審
| 申請號: | 201711439695.3 | 申請日: | 2017-12-27 |
| 公開(公告)號: | CN107966411A | 公開(公告)日: | 2018-04-27 |
| 發明(設計)人: | 馬俊杰;李春鵬;趙彥松 | 申請(專利權)人: | 北京東方園林環境股份有限公司 |
| 主分類號: | G01N21/17 | 分類號: | G01N21/17;G01N27/333;G01F23/00 |
| 代理公司: | 北京金蓄專利代理有限公司11544 | 代理人: | 孫巍 |
| 地址: | 100015 北京市朝*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 微型 水質 自動 監測 系統 回收 方法 | ||
1.一種微型水質自動監測質控系統,其特征在于:包括集成機柜(1)、設置在所述集成機柜(1)內上部的控制模塊(2)、設置在所述集成機柜(1)內中部的水質監測質控腔以及設置在所述集成機柜(1)內下部的廢液桶(19),所述水質監測腔的下部設有水樣池(10),所述水質監測腔的上部設有與所述水樣池(10)相連的加標機構,所述水樣池(10)的上部、下部、底部分別設有溢流管道(13)、進水管路(11)、排水管路(12),所述排水管路(12)分為排水管道與排廢管道兩路,所述溢流管道(13)與排水管道后端相連通,所述排廢管道與所述廢液桶(19)相連通,所述水樣池(10)內設有水質監測傳感器(6)、攪拌器(7)、液位探針機構。
2.根據權利要求1所述的微型水質自動監測質控系統,其特征在于:所述加標機構包括設置在所述水質監測腔上部的標樣注射器(3)、設置在所述標樣注射器(3)下部的自動注射模塊(4)、兩端分別與所述標樣注射器(3)和水樣池(10)相連通的標樣注入管(5)。
3.根據權利要求1所述的微型水質自動監測質控系統,其特征在于:所述控制模塊(2)包括物聯網網關、控制器、顯示屏,通過集成機柜(1)內部的導軌固定;所述控制模塊(2)收集所述水質監測傳感器(6)監測到的水質數據并將所述水質數據上傳至數據服務器。
4.根據權利要求1所述的微型水質自動監測質控系統,其特征在于:所述水樣池(10)設置在集成機柜(1)內中部的支撐結構上,所述水質監測傳感器(6)、攪拌器(7)、液位探針機構均通過支撐結構用定位銷固定在所述水樣池(10)的箱蓋上,所述水質監測傳感器(6)的傳感器探頭、攪拌器(7)的攪拌頭、液位探針機構的探針均伸入水樣池(10)內部。
5.根據權利要求4所述的微型水質自動監測質控系統,其特征在于:所述液位探針機構包括高液位探針(8)與低液位探針(9),所述高液位探針(8)的探針下端位置高于所述低液位探針(9)的探針下端位置,且所述高液位探針(8)與低液位探針(9)的探針下端均位于溢流位置以下。
6.根據權利要求1所述的微型水質自動監測質控系統,其特征在于:所述進水管路(11)上設有進水閥(14),所述進水管路(6)通過設置在待測水體(18)內的潛水泵(17)取水;所述排水管道上設有排水閥(16),所述排廢管道的前段上設有排廢閥(15)。
7.根據權利要求1所述的微型水質自動監測質控系統,其特征在于:所述集成機柜(1)頂部設有防雨帽,所述集成機柜(1)的底部設有萬向輪(20),所述集成機柜(1)的柜門上部設有觀察窗口,所述觀察窗口下部的柜門上設有通風孔。
8.根據權利要求1所述的微型水質自動監測質控系統,其特征在于:所述水樣池(10)的水平截面為長方形,所述水樣池(10)的材質為不銹鋼、亞克力有機玻璃板或PVC板;所述水樣池(10)底部呈倒等腰梯形、直角梯形或倒等腰三角形。
9.根據權利要求1所述的微型水質自動監測質控系統,其特征在于:所述水質監測傳感器(6)至少包括紫外法總有機碳傳感器、紫外法化學需氧量傳感器、離子選擇電極法氨氮傳感器。
10.一種微型水質自動監測質控系統的加標回收方法,其特征在于:所述加標回收方法包括如下步驟:
A、設置控制模塊(2),配置水質自動監測時間和頻率,同時設置進行自動質控的時間和頻率;
B、當到達監測時間點時,首先通過控制模塊(2)將排水閥(16)開啟,排空水樣池(10),然后關閉排水閥(16)并將進水閥(14)完全開啟,隨后啟動潛水泵(17),待測水體(18)通過進水管路(11)進入到水樣池(10)中,水滿后從溢流管道(13)流回到待測水體(18)中;當到達預設時間后,關閉潛水泵(17)并關閉進水閥(14),水質監測傳感器(6)檢測進入到水樣池(10)中的待測水樣,所述控制模塊(2)采集、存儲、顯示監測數據,并將監測數據傳送至數據服務器;
C、當到達自動質控預定時間或收到自動質控的控制指令時,所述控制模塊(2)控制排水閥(16)開啟排空水樣池(10),然后關閉排水閥(16)并將進水閥(14)開啟,隨后啟動潛水泵(17),待測水體(18)通過進水管路(11)進入到水樣池(10)中,通過液位探針機構判斷液位到達低液位后,控制進水閥(14)降低進水流速,當液位到達高液位時關閉進水閥(14),采用水質監測傳感器(6)對待測水樣進行測量后,加標機構將固定量的標樣注入水樣池(10),再采用水質監測傳感器(6)對加標后的水樣進行檢測,根據水質監測傳感器(6)前后兩次測量值計算加標回收率,并通過加標回收率判斷監測準確度;
D、加標檢測完成后開啟排廢閥(15),將加標后的水樣排入廢液桶(19),排空水樣池(10)后關閉排廢閥(15),將進水閥(14)開啟并隨后啟動潛水泵(17),待測水體(18)通過進水管路(11)進入到水樣池(10)中并保持溢流一段時間;
E、控制模塊(2)通過物聯網網關將加標回收數據傳送至數據服務器,所述加標回收數據用于數據分析應用。
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