[发明专利]一种水质等比例混合采样及超标留样系统及方法有效
申请号: | 201610075162.0 | 申请日: | 2016-02-03 |
公开(公告)号: | CN105547754B | 公开(公告)日: | 2018-08-03 |
发明(设计)人: | 潘志东;杨波;张士鹏;柳世波;吴程 | 申请(专利权)人: | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 |
主分类号: | G01N1/10 | 分类号: | G01N1/10;G01N1/38;G01N33/18 |
代理公司: | 浙江凯麦律师事务所 33218 | 代理人: | 王登远 |
地址: | 310000 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 水质 比例 混合 采样 超标 系统 方法 | ||
本发明涉及水质等比例混合采样及超标留样系统及方法。本发明的目的是克服现有技术中的不足,提供一种水质等比例混合采样及超标留样系统及方法。本发明的技术方案为:包括有一混合采样模块,该模块由混合采样泵、混采管液位检测装置、混采桶、混采桶搅拌机构组成;所述的用于对每次采样时混合采样管路中是否有水进行检测的混采管液位检测装置位于混合采样泵与混采桶之间;所述的混采桶搅拌机构位于混采桶内,一样品输送模块,该模块由样品输送泵组成;一仪表供样及留样模块,至少包括有留样桶液位检测装置、留样桶搅拌机构和7留样桶;所述的混采桶和留样桶通过样品输送泵串联连接。本发明属于环境保护和检测装置技术领域。
技术领域
本发明涉及水质等比例混合采样及超标留样系统及方法,属于环境保护和检测装置技术领域。
背景技术
水质自动监测系统主要由采样系统、分析仪表以及超标留样系统等组成,通常情况下,该系统的工作模式如下:
1) 系统通常采用间歇工作模式,采样分析周期一般为2H。当系统到达所设定的时间时,启动采样系统从采样口进行样品采集;
2) 样品采集完成后,启动分析仪表进行分析,一般水质分析仪表测量周期为15~90min;
3) 当测量完成后,系统对仪表的测量值进行判断,若超标,则控制超标留样器执行留样动作。
由上可知,当前水质自动监测系统所监测的水样均为瞬时水样,水质自动监测数据只能反映监测点在某几个固定时间点的水质情况。当前这种采样监测模式存在如下问题:
1) 自动监测数据只能反映监测点水样瞬时浓度,无法反映监测点水样的平均浓度及污染物排放总量;
2) 因仪表的测量时间较长,两次分析之间的时间间隔较大,该系统无法捕捉到企业在此间隔时间内的偷排行为。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术中的不足,提供一种水质等比例混合采样及超标留样系统及方法。
本发明的技术方案为一种水质等比例混合超标留样系统,包括有;
一混合采样模块,该模块由1混合采样泵、2混采管液位检测装置、3混采桶、4混采桶搅拌机构组成;所述的用于对每次采样时混合采样管路中是否有水进行检测的2混采管液位检测装置位于1混合采样泵与3混采桶之间;所述的4混采桶搅拌机构位于3混采桶内,
一样品输送模块,该模块由8样品输送泵组成;
一仪表供样及留样模块,至少包括有5留样桶液位检测装置、6留样桶搅拌机构和7留样桶;
所述的混采桶(3)和留样桶(7)通过8样品输送泵串联连接。
所述的仪表供样及留样模块,该模块由5留样桶液位检测装置、6留样桶搅拌机构、7留样桶、9留样泵、10排液阀、11留样管液位检测装置、12留样/供样切换阀、13分瓶机构、14采样瓶、15水质分析仪组成;所述的7留样桶上端设置有5留样桶液位检测装置和6留样桶搅拌机构,底端设置有10排液阀;所述的7留样桶通过9留样泵、11留样管液位检测装置连接和2留样/供样切换阀连接13分瓶机构和15水质分析仪。
所述的混采桶3设置在留样桶的上方。
一种如权利要求1所述的水质等比例混合超标留样系统的采样方法,包含以下步骤:
1、混合水样采集,系统对监测点水位进行检测,若监测点水位足够,开启1混合采样泵从监测点开始取样并输送至3混采桶,当2混采管液位检测装置检测到采样管路有水时,系统开始对采样量进行定量累计,当系统检测到采集完成200ml水样,停止本次采样,控制1混合采样泵反转,将采样管路内的水样排空;若监测点水位不够,则放弃本次采样;
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