地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置制造方法及图纸

技术编号:42447854 阅读:15 留言:0更新日期:2024-08-16 16:55
本技术公开了一种地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,包括有机污染物感知组件、有机污染物富集组件和控制终端;有机污染物感知组件设置在地下水监测井中并停留在NAPLs层污染羽处,有机污染物富集组件设置在地下水监测井外部并通过采样管与有机污染物感知组件连通;控制终端分别通过信号传输线与有机污染物感知组件和有机污染物富集组件电连接。本技术涉及地下水处理技术领域,能够解决现有技术中NAPLs层污染羽捕捉不准确、采样成本高、运输不便的问题。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及地下水处理,尤其涉及一种地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置


技术介绍

1、目前,地下水污染方式包括直接污染和间接污染两种。直接污染的特点是污染物直接进入含水层,污染物的性质基本不变。间接污染的特点是污染物作用于其他物质,使得某些成分进入到含水层。有机物在地下水环境中通常以4中赋存形态,自由态、残留态、挥发态和溶解态。对于液态相中的lnapls(light non-aqueous phase liquids,即轻非水相液体)通过非饱和土层后,以自由态漂浮在地下水的表面游移,dnapls(dense nonaqueous-phase liquids,即重非水相液体)则能穿透含水层而滞留在含水层底部;残留相是指napls(nonaqueous phase liquids,即非水相液体)在迁移路径上必然留有残留物,一旦形成不在移动;溶解相的napls随地下水流场运移;蒸气相的napls在不饱和带具有挥发过程。

2、目前对地下水有机污染物的检测仍然靠传统的采样设备对其进行检测分析,来确定其浓度范围,例如采用中国技术专利cn217278103u公开的一种地下水有机污染物快速检测装置。传统采样设备缺点是无法准确捕捉napls层污染羽,同时其还存在采样成本高、运输不便等问题。

3、因此,需要提供一种地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,能够解决现有技术中napls层污染羽捕捉不准确、采样成本高、运输不便的问题。


技术实现思路

1、本技术的目的在于提供一种地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,能够解决现有技术中napls层污染羽捕捉不准确、采样成本高、运输不便的问题。

2、本技术是这样实现的:

3、一种地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,包括有机污染物感知组件、有机污染物富集组件和控制终端;有机污染物感知组件设置在地下水监测井中并停留在napls层污染羽处,有机污染物富集组件设置在地下水监测井外部并通过采样管与有机污染物感知组件连通;控制终端分别通过信号传输线与有机污染物感知组件和有机污染物富集组件电连接。

4、所述的有机污染物感知组件包括水质采样头、水质采样管和有机物感知及水深传感器;水质采样头设置在水质采样管内,水质采样管上设有地下水采样头进口;采样管的一端与水质采样管连通,采样管的另一端与有机污染物富集组件连通;有机物感知及水深传感器设置在水质采样管上并通过信号传输线与控制终端电连接。

5、所述的有机污染物富集组件包括富集柱和溶剂瓶;采样管的另一端与富集柱连通,若干个溶剂瓶分别通过管道与富集柱连通。

6、所述的采样管上设有第一泵体,第一泵体通过信号传输线与控制终端电连接。

7、每个所述的溶剂瓶与富集柱之间的管道上均设有第二泵体,每个第二泵体均通过信号传输线与控制终端电连接。

8、所述的有机污染物富集组件还包括废液罐、收集罐和第三泵体;收集罐置于地下水监测井外的地面上;富集柱的下端插入在收集罐内,收集罐的底部通过管道与废液罐的顶部连通;第三泵体设置在废液罐与收集罐之间的管道上,第三泵体通过信号传输线与控制终端电连接。

9、所述的富集柱通过固定架固定设置在收集罐上。

10、所述的收集罐的顶部通过管道连通有防倒吸罐,防倒吸罐的顶部通过管道连接真空泵,真空泵通过信号传输线与控制终端电连接。

11、本技术与现有技术相比,具有以下有益效果:

12、1、本技术由于设有有机污染物感知组件、有机污染物富集组件和控制终端,通过控制终端联动控制有机污染物感知组件和有机污染物富集组件,便于有机污染物感知组件对水中napls层污染羽的位置探测及有机污染物富集组件在napls层污染羽位置处的地下水富集,操作方便、灵活,智能化程度高,成本低,体积小,便于运输。

13、2、本技术由于设有有机污染物感知组件,在缓慢下放过程中通过有机物感知及水深传感器探测水中有机物,从而通过电信号的变化精确确定napls层污染羽的位置,解决了现有技术中napls层污染羽捕捉不准确的问题,同时在napls层污染羽的位置处进行地下水采集。

14、3、本技术由于设有有机污染物富集组件,能在控制终端的联动控制下,富集柱活化后在napls层污染羽的位置处对地下水进行富集,从而便于地下水的后续检测等处理;同时,通过收集罐收集富集柱内的废液,并通过防倒吸罐防止富集柱倒吸废液,便于废液的后续集中处理。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,其特征是:包括有机污染物感知组件、有机污染物富集组件和控制终端(12);有机污染物感知组件设置在地下水监测井中并停留在NAPLs层污染羽处,有机污染物富集组件设置在地下水监测井外部并通过采样管(7)与有机污染物感知组件连通;控制终端(12)分别通过信号传输线(8)与有机污染物感知组件和有机污染物富集组件电连接。

2.根据权利要求1所述的地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,其特征是:所述的有机污染物感知组件包括水质采样头(6)、水质采样管(10)和有机物感知及水深传感器(11);水质采样头(6)设置在水质采样管(10)内,水质采样管(10)上设有地下水采样头进口(9);采样管(7)的一端与水质采样管(10)连通,采样管(7)的另一端与有机污染物富集组件连通;有机物感知及水深传感器(11)设置在水质采样管(10)上并通过信号传输线(8)与控制终端(12)电连接。

3.根据权利要求2所述的地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,其特征是:所述的有机污染物富集组件包括富集柱(4)和溶剂瓶(13);采样管(7)的另一端与富集柱(4)连通,若干个溶剂瓶(13)分别通过管道与富集柱(4)连通。

4.根据权利要求3所述的地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,其特征是:所述的采样管(7)上设有第一泵体(14),第一泵体(14)通过信号传输线(8)与控制终端(12)电连接。

5.根据权利要求3所述的地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,其特征是:每个所述的溶剂瓶(13)与富集柱(4)之间的管道上均设有第二泵体(15),每个第二泵体(15)均通过信号传输线(8)与控制终端(12)电连接。

6.根据权利要求3所述的地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,其特征是:所述的有机污染物富集组件还包括废液罐(1)、收集罐(3)和第三泵体(16);收集罐(3)置于地下水监测井外的地面上;富集柱(4)的下端插入在收集罐(3)内,收集罐(3)的底部通过管道与废液罐(1)的顶部连通;第三泵体(16)设置在废液罐(1)与收集罐(3)之间的管道上,第三泵体(16)通过信号传输线(8)与控制终端(12)电连接。

7.根据权利要求6所述的地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,其特征是:所述的富集柱(4)通过固定架(5)固定设置在收集罐(3)上。

8.根据权利要求6或7所述的地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,其特征是:所述的收集罐(3)的顶部通过管道连通有防倒吸罐(2),防倒吸罐(2)的顶部通过管道连接真空泵(17),真空泵(17)通过信号传输线(8)与控制终端(12)电连接。

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【技术特征摘要】

1.一种地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,其特征是:包括有机污染物感知组件、有机污染物富集组件和控制终端(12);有机污染物感知组件设置在地下水监测井中并停留在napls层污染羽处,有机污染物富集组件设置在地下水监测井外部并通过采样管(7)与有机污染物感知组件连通;控制终端(12)分别通过信号传输线(8)与有机污染物感知组件和有机污染物富集组件电连接。

2.根据权利要求1所述的地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,其特征是:所述的有机污染物感知组件包括水质采样头(6)、水质采样管(10)和有机物感知及水深传感器(11);水质采样头(6)设置在水质采样管(10)内,水质采样管(10)上设有地下水采样头进口(9);采样管(7)的一端与水质采样管(10)连通,采样管(7)的另一端与有机污染物富集组件连通;有机物感知及水深传感器(11)设置在水质采样管(10)上并通过信号传输线(8)与控制终端(12)电连接。

3.根据权利要求2所述的地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,其特征是:所述的有机污染物富集组件包括富集柱(4)和溶剂瓶(13);采样管(7)的另一端与富集柱(4)连通,若干个溶剂瓶(13)分别通过管道与富集柱(4)连通。

4.根据权利要求3所述的地下水有机污染物感知及富集的智能化联用装置,其特征是:...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄相锋王宽强王龙朱卓然周玉强于海泳郝至尊钟子翔
申请(专利权)人:中建八局环保科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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