一种氨氮在线检测水样预处理装置的制作方法

文档序号:14494722阅读:827来源:国知局

本实用新型涉及水处理领域的水样检测分析领域,具体涉及一种氨氮检测水样预处理装置。



背景技术:

水样前处理技术和设备是水质自动监测站建设的重要组成部分,对检测结果有较大的影响。由于氨氮在线分析仪通常应用在污水处理过程及排放水质分析场合,且分析仪内部的管路通径只有1.0mm,很容易被水中的悬浮物堵塞而影响分析仪的正常工作,所以对进入氨氮在线检测仪的水样进行前处理非常必要。对于水质较差的水体,特别是在夏季,水体中有大量的藻类繁殖,藻类在管路中的大量繁殖不仅会堵塞管道,而且会改变采水水样的性质,严重的会使水样失去代表性,最突出的表现在氨氮仪器测定值偏低,而现有的预处理装置往往设置较为复杂,成本较高。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种结构简单,且可对管路进行方便快捷的清洗的氨氮在线检测水样预处理装置,该装置可通过反冲洗作用快速的对管道进行清洁,同时还可对管道中的藻类进行杀灭。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述技术目的:

本实用新型提供的一种氨氮在线检测水样预处理装置,包括采样单元、沉淀池、Y型过滤器、取样杯和臭氧发生装置,所述采样单元包括采样头和取样泵,所述采样头上设置有过滤装置且其通过管道与取样泵连接,所述取样泵通过管道与沉淀池连接,所述沉淀池与取样杯连接,所述沉淀池与取样杯连接的管路上设置有Y型过滤器和进样泵,所述沉淀池和取样杯的下部均与排污管连接,所述臭氧发生装置通过管道与清洗泵连接,所述清洗泵通过管道分别与取样泵和沉淀池之间的管道、沉淀池、沉淀池与取样杯之间的管道连接,所述取样泵和进样泵的位置分别并联设置有管道,所述管道上设置有电磁阀。

优选地,所述取样杯侧壁上设置有溢流管,所述溢流管与排污管连接。

优选地,所述采样单元设置有两个。

优选地,所述取样泵和沉淀池之间的管道上设置有第一压力表。

优选地,所述清洗泵出水一侧的管道上设置有第二压力表。

优选地,所述取样泵通过管道与沉淀池的侧壁连接,所述沉淀池的底部为漏斗状结构且其沿切向方向进水。

本实用新型所述的氨氮在线检测水样预处理装置,结构简单、预处理效果好,且能通过反冲洗作用进行清洗和杀菌除藻,整个装置运行和维护成本较低,适宜进行推广应用。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图;

图中1 采样头、2 取样泵、3 沉淀池、4 取样杯、5 进样泵、6 第一压力表、7 Y型过滤器、8 臭氧发生装置、9 清洗泵、10 第二压力表。

具体实施方式

为了使本实用新型的结构和原理更加清楚明白,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细的描述:

如图1所示,一种氨氮在线检测水样预处理装置,包括采样单元、沉淀池3、Y型过滤器7、取样杯4和臭氧发生装置8,采样单元包括采样头1和取样泵2,采样头1上设置有过滤装置,且其通过管道与取样泵2连接,取样泵2通过管道与沉淀池3连接,沉淀池3与取样杯4连接,沉淀池3与取样杯4连接的管路上设置有Y型过滤器7和进样泵5,沉淀池3和取样杯4的下部均与排污管连接,臭氧发生装置8通过管道与清洗泵9连接,清洗泵9通过管道分别与取样泵2和沉淀池3之间的管道、沉淀池3、沉淀池3和取样杯4之间的管道连接,取样泵2和进样泵5的位置分别并联设置有管道,管道上设置有电磁阀。

本实用新型的工作原理为:取样时,待检测水样依次通过采样头和取样泵进入沉淀池内,在沉淀池内进行沉淀后,再通过Y型过滤器和进样泵进入到取样杯中供氨氮检测仪检测使用;在本实用新型中,水样经过三步过滤后进行检测使用,过滤清除效果较好,避免了后续检测仪器管道的堵塞,三步过滤依次是:采样头、沉淀池和精过滤装置Y型过滤器,结构流程较为简单,成本也较低;清洗时,清洗水依次通过清洗泵进入各处的管路和沉淀池中,在清洗水进入清洗泵前先混入了一定量的臭氧发生装置产生的臭氧,使得进入后续管道和装置的清洗水变成了具有灭藻杀菌能力的清洗水,这样的清洗水在被送至整个系统管道时会抑制藻类和菌类物质在管道和设备上的生长。

在本实施例中,我们进一步的在取样杯4侧壁上设置了溢流管,溢流管与排污管连接。

进一步的,采样单元设置有两个,即采用了双泵双管路的采样方式,采用此种一采一备的方式,可以满足实时不间断监测的要求,当一路出现故障时,能够切换到另一路进行工作,保证了整个系统的正常运行。

在本实施例中,我们进一步的在取样泵2和沉淀池3之间的管道上设置了第一压力表6,清洗泵9出水一侧的管道上设置了第二压力表10,用于辅助调节流量及判断配水单元工作状态,感测整个系统的给水压力和清洗压力,防止出现管路故障。

进一步的,取样泵2通过管道与沉淀池3的侧壁连接,沉淀池3的底部为漏斗状结构且其沿切向方向进水。沿切线方向进水,由于进水流量大、流速高,水流在沉淀池中形成向下旋转水流,在沉淀池下部的出口处形成切向离心力,沙粒和较大颗粒物直接沉积在底部,而较小的泥质颗粒随着水的上升流速减缓,逐渐沉降到底部,沉淀效果较好。

另外,本实用新型根据需要在管路上设置有阀门等,阀门的设置为一种常规的现有技术手段,在此不做详细的介绍。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施方式,对于本领域的技术人员来说,凡在本实用新型的精神和原则之内所做的任何改进和等同替换,均包含在本实用新型权利要求书的保护范围之内。

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