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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及混凝剂凝聚沉淀水处理测量,具体为一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪。
技术介绍
1、在生活饮用水和工业废水的水处理过程中需要投加混凝剂对样水或污水的污泥或悬浮物进行凝聚沉淀。
2、其中,颗粒中较大的粗粒悬浮物可以利用自然沉淀的方式去除,但是更微小的悬浮物,特别是胶体粒子沉降得很慢,甚至能在水中长期保持分散的悬浮状态而不能自然下沉,难以用自然沉淀的方法从水中分离除去。混凝其实是指在水中加入某些溶解盐类,使水中细小悬浮物或胶体微粒互相吸附结合而成较大颗粒,加速沉淀的过程。
3、介于水中的泥沙等悬浮物表面一般都带的是负电荷,而混凝剂一般都带正电荷,在混凝的过程中其实是正负电荷团中和的过程,混凝剂投加过少或过多都会造成混凝效果的不佳,而且不同的混凝剂及水中杂质的种类不同也会造成混凝剂投加的不同,水中的杂质随时都在变化,这就造成了混凝剂的投加随时都在变动,无法做到精确的投加。
4、中国专利公告号cn217230328u公开了混凝剂加药装置,该案的混凝剂加药装置,采用小型的马达带动旋转叶片驱动搅拌叶旋转运动,一方面可以实现多个搅拌叶分别独立且以不同的速率进行旋转,形成湍流,可以满足混凝剂与原水反应过程中不同阶段需要的不同的速率;另一方面利用旋转叶片的旋转进行水流的扰动切割,加剧湍流的激烈程度,使得混凝剂与原水充分反应。
5、但现有的工作方式投加混凝剂,搅拌试验,沉淀,测试浊度等方式进行验证,存在着检测周期长,无法实时调整加药量,验证混凝效果困难,工作繁琐,易造成出水的水质波动。
技术实现思路
1、本专利技术的目的之一在于提供一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,采集位于水中的实时电荷值,根据电荷值的变化来进行投入水中混凝剂加药量的控制,根据水中电荷值的变化来实现相应的控制。
2、为实现以上目的,本专利技术通过以下技术方案予以实现:一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,包括:
3、箱体,该箱体内部形成内腔,其内设置反馈系统与传动组件,传动组件输出端由箱体外侧延伸至箱体外部;
4、传感器罩,安装于箱体由传动组件延伸至箱体外部的一侧,传感器罩下部设置采集组件,采集组件固定于该传感器罩底部,且传动组件设置连杆延伸至采集组件内,且能够实现高度向的运动;
5、检测端,位于该连杆延伸至采集组件内部的一端,配置用于集中带电颗粒的导电环,且导电环呈上下设置,连杆延伸至采集组件内部的一端设置活塞头并带动活塞头对样水内的带电颗粒进行挤压,带电颗粒由导电环内壁处被集中;
6、取样管,安装于采集组件外侧,呈柔性向水中延伸。
7、在本专利技术中,反馈系统包括:
8、启动电容,安装于该箱体内部,启动电容位于传动组件下部;
9、传感器板,固定于该箱体内部,传感器板一侧设置端子台。
10、在本专利技术中,传动组件包括:
11、减速电机,固定于箱体内部,该减速电机输出端由箱体内部延伸至传感器罩内部;
12、偏心轴,安装于该减速电机输出端外侧,该偏心轴与减速电机中轴线偏移设置,且偏心轴的外侧套设偏心轮并带动偏心轮转动,连杆延伸至偏心轮内部并跟随偏心轮实现高度向的运动。
13、在本专利技术中,活塞头的底部设置密封件,密封件为弹性设置,且活塞头向下运动形成对密封件的挤压,密封件可膨胀收缩,在密封件膨胀时,样水进入到密封件内部,活塞头挤压密封件时,密封件收缩,其内部的水排出,活塞头为阶梯轴设置。
14、在本专利技术中,采集组件包括:
15、采集腔室,固定于该传感器罩底部,且连杆延伸至采集腔室内部,采集腔室底部设置电极上座,电极上座底部内侧安装电极下座,电极下座与电极上座螺纹安装;
16、下压盖,螺纹安装于该采集腔室底部形成对电极下座的固定限位。
17、在本专利技术中,采集腔室上部配置上压盖,上压盖螺纹安装于该采集腔室上部并限制连杆的位置,采集腔室与连杆同轴设置,电极下座内侧配置套管,套管固定于该电极下座内侧,导电环安装于该套管内侧,电极下座底部设置电极下堵,电极下堵螺纹安装于电极下座内侧。
18、在本专利技术中,检测端包括:
19、导向缝隙,位于活塞头与套管之间,由活塞头与套管内壁之间配合组成;
20、密封头,安装于该套管贴合电极上座内壁的一侧,用于套管与电极上座之间的密封;
21、加压板,可活动安装于该活塞头内部,加压板位于活塞头内部的一侧设置弹性体,弹性体形成对加压板的支撑。
22、在本专利技术中,导向缝隙开设于活塞头外侧,且导向缝隙开设方向与连杆的轴线方向一致,导向缝隙由活塞头的上部向下延伸。
23、在本专利技术中,取样管包括:
24、管体,安装于该采集腔室内侧并延伸至待检测的水中,采集腔室内部设置弹性隔片,弹性隔片固定于管体内部形成两个方向进出水的限制,管体位于水中的一端配置采集头,采集头为球形并与管体连通设置;
25、弹性隔片的两侧分别为进水腔和排水腔,样水由进水腔以及排水腔进行交换。
26、在本专利技术中,传感器罩内部设置挤压腔并延伸至传感器罩外侧,挤压腔延伸至传感器罩外侧的一端设置连通管路,连通管路延伸至管体内侧,管体内部配置包覆气囊,包覆气囊通过连通管路与挤压腔连通设置。
27、通过上述技术方案,本专利技术具备以下有益效果:
28、1、本专利技术通过获取水中的电荷值变化来进行混凝剂加药量多少的控制,获取到精准的电荷值变化曲线,从而能够确保加药量的变化幅度与电荷值的变化幅度一致,避免了无法实时调整加药量的问题,从而降低混凝的难度,提高混凝剂投加准确性。
29、2、本专利技术改变水中电荷的采集方式,将现有通过法拉第原理进行电荷检测的方式修改为对电荷的局部集中,通过对水中的带电颗粒进行挤压,使电荷在被检测位置局部集中,增加带电荷颗粒在水中的浓度,避免了通过法拉第原理进行电荷检测,设备庞大且价格较高,不适用于现场工况检测的问题。
30、3、在进行电荷采集时,保证对水中的带电颗粒施加的作用力基本恒定,减少对带电粒子挤压时的干扰项,保证最终采集信号的稳定,且在进行取样的过程中,取样位置能够在水中大幅度运动,从而获取更大范围的样品,避免水中局部带电颗粒存在差异的问题。
31、4、在对样水进行挤压时,能够产生两种不同的检测方式,其中一种为均匀检测,即样水在被挤压的过程中会均匀由周边进行带电颗粒的采集,从而使各个位置的带电粒子分布均匀,而另一种为集中检测,即样水由某几处集中流出,从而获取到两个不同的电荷值。
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1.一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,其特征在于,反馈系统包括:
3.根据权利要求2所述的一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,其特征在于,传动组件包括:
4.根据权利要求3所述的一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,其特征在于,活塞头的底部设置密封件,密封件为弹性设置,且活塞头向下运动形成对密封件的挤压,密封件可膨胀收缩,在密封件膨胀时,样水进入到密封件内部,活塞头挤压密封件时,密封件收缩,其内部的水排出,活塞头为阶梯轴设置。
5.根据权利要求4所述的一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,其特征在于,采集组件包括:
6.根据权利要求5所述的一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,其特征在于,采集腔室上部配置上压盖,上压盖螺纹安装于该采集腔室上部并限制连杆的位置,采集腔室与连杆同轴设置,电极下座内侧配置套管,套管固定于该电极下座内侧,导电环安装于该套管内侧,电极下座底部设置电极下堵,电极下堵螺纹安装于电极下座内侧。
7.根据权
8.根据权利要求7所述的一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,其特征在于,导向缝隙开设于活塞头外侧,且导向缝隙开设方向与连杆的轴线方向一致,导向缝隙由活塞头的上部向下延伸。
9.根据权利要求8所述的一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,其特征在于,取样管包括:
10.根据权利要求9所述的一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,其特征在于,传感器罩内部设置挤压腔并延伸至传感器罩外侧,挤压腔延伸至传感器罩外侧的一端设置连通管路,连通管路延伸至管体内侧,管体内部配置包覆气囊,包覆气囊通过连通管路与挤压腔连通设置。
...【技术特征摘要】
1.一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,其特征在于,反馈系统包括:
3.根据权利要求2所述的一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,其特征在于,传动组件包括:
4.根据权利要求3所述的一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,其特征在于,活塞头的底部设置密封件,密封件为弹性设置,且活塞头向下运动形成对密封件的挤压,密封件可膨胀收缩,在密封件膨胀时,样水进入到密封件内部,活塞头挤压密封件时,密封件收缩,其内部的水排出,活塞头为阶梯轴设置。
5.根据权利要求4所述的一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,其特征在于,采集组件包括:
6.根据权利要求5所述的一种用于混凝加药精准控制的电流检测仪,其特征在于,采集腔室上部配置上压盖,上压盖螺纹安装于该采集腔室上部并限制连杆的...
【专利技术属性】
技术研发人员:李燕,李敏,
申请(专利权)人:巴倍尔特仪表有限公司,
类型:发明
国别省市:
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