水质自动监测站设计方案

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1、水质自动监测站设计方案http://www.sz-top.cn(一)、概述1、被测水体特点及相应措施(1)、系统设计合理化:避免因工艺参数设计不当造成管道淤积堵塞,藻类大量繁殖,并需强化清洗系统的设计。(2)、仪表选型应充分考虑,氨氮分析仪选择应满足在较宽范围内测量的准确性问题。2、站点取水条件与取水系统的设计要点(1)、采水方式:我们将采用浮筏采水平台设计方案。(2)、防冻:全线管道保温,局部采用电热伴管;管路自动排空设计,防止冰冻影响系统运行和造成管路设备损坏。在夏季也可以避免太阳照射使管内温度升高,致使藻类繁殖。(3)

2、、可升降吸头设计,在冬季将吸头降至1米以下采水。(二)、系统组成数据采集及通讯远程数据管理中心在线监测分析仪表预处理装置空气单元取水装置清洗单元水质在线自动监测系统(On-lineWaterQualityMonitoringSystem)是一个以分析仪表为核心,运用自动控制技术、计算机技术并配以本公司自主版权的专用软件,组成一个从取水样、预处理过滤、测量到数据处理及存贮的完整系统,从而实现水质自动监测站的在线自动运行。自动监测系统一般包括取水装置、预处理装置、数据采集与控制系统、在线监测分析仪表、数据处理与传输装置及远程数据

3、管理中心。图1:自动监测系统构成示意图(虚线部分为自动监测站组成内容)15针对上述水站的系统构成,由图中可得知,取水单元将取水口处采集的水样通过取样水泵输送到沉沙分离单元和传感器分析单元。沉沙分离单元将泥沙和影响分析仪表正常运行的大颗粒物滤除,并通过传输水泵将超过各台仪表总水量200%的总水量输送到各个分析单元中去。每个分析单元都由针对该分析仪表所专门设计的高效低维护自动反吹预处理系统和指定分析方法的分析仪表所组成。每个分析单元的4-20mA或总线方式输出信号直接输入到数据采集单元,通过程序和上层软件与数据库的数据采集和存储

4、,从而实现了多路分析结果的数据采集。每个分析单元也可以通过RS232或RS485或MODBUS与子站系统进行双向通讯,既可以数据采集也可以反馈控制,既可以实时掌握分析仪表的状态,也可以进行远程监控。采集控制系统为整个水站的控制中心,它不仅要对系统参数进行实时监控、还可以根据系统运行状态设置和修改系统参数(空气反吹频率、采样频率、读取数据频率)。在系统设计时要充分考虑到将来扩充仪表的要求,首先是在共用设备(如取水泵、纯水机、空压机、除藻设备、管道、阀门配置等)留有足够的余量,其次在电源配置、嵌入式采集控制系统等方面也要留有足够

5、的接口,还有软件系统也能够方便地增减和修改站点点数、每个站点内的被测参数和被控参数。另外,在站房设计及室内布置方面也应加以充分考虑。1、取水配水单元水质在线监测站选址的时候,首先考虑监测断面水质的代表性,水质代表性不好的断面不予考虑;断面水质代表性较好,要同时考虑水质监测站基本建设的水、电、通讯、交通等公用工程条件,监测采样工程的难度也是重点考虑的条件之一。(1)、采水单元的结构设计方案采用浮筏采水平台设计方案。浮筏为可以在现场装配的金属骨架,与一组浮筒保证组合使其浮力可以承载潜水泵、初级过滤网以及维护人员的重量。在浮筏的下

6、面双锚配重可以增加浮筏稳定度,浮筏至少通过两根缆绳在岸边固定。浮筏上的初级过滤网可方便的拆卸和清洗,可以避免垃圾、树叶等较大的悬浮物体进入输水管路。15(2)采水泵组及输水管路设计设计采用两台多级高压潜水泵组合,轮换工作故障切换。泵的扬程约>60米流量,20L/分钟。泵前过滤网孔径按高压泵吸入水质要求。输水管路为双路,管路沿用户修建好的支架架空敷设,(管道支架可为金属材料或钢筋混凝土桩,跨度4米,桩高以能保障输水管沿斜坡上升,不积水;管路到地面最小距离为100mm.)。近水一端采用软管,其余部分可用UPVC或不锈钢管。管路的

7、材质应对被测水样不产生吸附、腐蚀、分解、氧化等任何物理化学作用。双泵自动切换及管路清洗功能。系统能自动控制两台泵处于工作和待机状态,并在两泵切换的时候控制启动的泵对停运的水泵进行反冲洗。在中取水须考虑将反冲洗水同步回收排放,以免反冲洗水在相对禁止的吸水口得不到及时流动而影响取样的代表性。无阀门的管路自动排空操作设计,并在操作间歇和停电时能排空管路中的存水,可以防止冰冻造成的管路损坏。采水泵后的原水水样有一部分不再经任何预处理,直接送到五参数分析仪;其余部分经二级、三级预处理供COD、T-P、T-N、NH4-N等在线分析仪。取

8、水管路的设计有压力、流量控制和显示功能。通过PLC控制单元可以实时监控取水单元的运行状态,并具有断电保护和来电自动启动功能;自动报警功能;管路的保温。部分采用电热伴管,管道外面加80mm的保温层,在冬季气温低时,输水管路能正常工作。取水单元的主要参数为:1)、提水总量保证至少高于各仪表所需

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