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一种氟化物排放监控系统及监控方法

申请号 CN201710680959.8 申请日 2017-08-10 公开(公告)号 CN107434289A 公开(公告)日 2017-12-05
申请人 安徽省碧水电子技术有限公司; 发明人 秦汉林; 翟湘毅; 吴为江; 徐猛;
摘要 本 发明 提供一种氟化物排放 监控系统 及监控方法,其监控系统包括污 水 池、三通 电动 阀 、第一处理池、第二处理池、达标排放池和PLC 控制器 ,三通电动阀的进水管与污水池相连,两个出水管分别与第一处理池和第二处理池相连,第一处理池和第二处理池分别通过第一水管和第二水管与达标排放池相连,第一处理池和第二处理池均设有高液位计、低液位计和水 泵 ,三通电动阀、高液位计、低液位计和水泵分别与PLC控制器相连。本发明提供的氟化物排放监控系统,氟化物污 水处理 效率高,作业连续性强,可统一监控且自动化程度高。
权利要求

1.一种氟化物排放监控系统,包括污池,其特征在于,还包括三通电动、第一处理池、第二处理池、达标排放池和PLC控制器,所述三通电动阀的进水管与所述污水池相连,两个出水管分别与所述第一处理池和所述第二处理池相连,所述第一处理池和所述第二处理池分别通过第一水管和第二水管与所述达标排放池相连;
所述第一处理池上方设有第一高液位计,底部设有第一低液位计,所述第一处理池内还设有与所述第一水管相连的第一水
所述第二处理池上方设有第二高液位计,底部设有第二低液位计,所述第二处理池内还设有与所述第二水管相连的第二水泵;
所述三通电动阀、第一高液位计、第一低液位计、第一水泵、第二高液位计、第二低液位计和第二水泵分别与所述PLC控制器相连。
2.根据权利要求1所述的一种氟化物排放监控系统,其特征在于,所述第一处理池中设有第一氟化物分析仪,所述第二处理池中设有第二氟化物分析仪,所述第一氟化物分析仪和所述第二氟化物分析仪分别与所述PLC控制器相连。
3.根据权利要求1所述的一种氟化物排放监控系统,其特征在于,所述第一处理池和所述第二处理池中均设有氟化物处理器。
4.根据权利要求1所述的一种氟化物排放监控系统,其特征在于,所述污水池中设有第三水泵,所述第三水泵与所述三通电动阀的进水管相连。
5.根据权利要求1所述的一种氟化物排放监控系统,其特征在于,所述第一水管、第二水管以及三通电动阀的进水管和出水管上均设有阀
6.根据权利要求1所述的一种氟化物排放监控系统,其特征在于,所述第一处理池和所述第二处理池分别设有第一预警器和第二预警器,所述第一预警器和所述第二预警器分别与所述PLC控制器相连。
7.基于权利要求1所述的一种氟化物排放监控系统的监控方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:污水池中的氟化物污水由第三水泵抽出,通过三通电动阀流入第一处理池;
S2:第一处理池中的氟化物处理器进行污水处理,同时第一氟化物分析仪对污水检测分析并将分析结果反馈至PLC控制器,若水质达标则启动第一水泵将第一处理池中的达标水排放至达标排放池;
S3:当第一处理池中的水位上升至触发第一高液位计,第一预警器预警,同时三通电动阀的排水切换至第二处理池;
S4:第二处理池中的氟化物处理器进行污水处理,同时第二氟化物分析仪对污水检测分析并将分析结果反馈至PLC控制器,若水质达标则启动第二水泵将第二处理池中的达标水排放至达标排放池;
S5:当第二处理池中的水位上升至触发第二高液位计,第二预警器预警,同时三通电动阀的排水切换至第一处理池;
S6:循环所述S2至S5的步骤,直至第一处理池中的水位下降至触发第一低液位计使第一水泵和第一氟化物分析仪停止工作,第二处理池中的水位下降至触发第二低液位计使第二水泵和第二氟化物分析仪停止工作,氟化物污水排放结束。

说明书全文

一种氟化物排放监控系统及监控方法

技术领域

[0001] 本发明属于污处理技术领域,涉及氟化物的排放监控,具体涉及一种氟化物排放监控系统及监控方法。

背景技术

[0002] 氟化物指含负价氟的有机或无机化合物,与其他卤素类似,氟生成单负阴离子。氟广泛存在于自然水体中,人体各组织中都含有氟,但主要积聚在牙齿和骨筋中,适当的氟是人体所必需的,过量的氟对人体有危害。玻璃的加工过程中会产生氟化物污水,直接排入天然河流和人工排水渠会对环境造成严重的污染,因此需要进行处理后再排放。现有污水处理厂的污水处理大都是各个环节单独进行,不能对整个流程进行统一监控和控制,大大降低了污水处理的效率。
[0003] 实用新型专利废水处理排放监控管理系统(申请号为201620379718.0)包括污水处理池、待排放池、应急池以及监控仪表房,污水处理池的进水口连通污水排放管道,污水处理池与待排放池之间连通有排放管道,待排放池与应急池之间连通有提升流管道,排放管道上连接有第一提升以及第一电磁,提升回流管道上连接有第二提升泵,待排放池的排水口连接有污水输出管道,污水输出管道上设置有第二电磁阀,待排放池上连接有对污水质量进行监测的在线监测仪,待排放池内设置有用于监测污水液位的液位计,监控仪表房内设置有监控控制器,监控控制器与第一提升泵、第二提升泵、第一电磁阀、第二电磁阀以及液位计的控制器相连接,方便对污水排放进行模化管理与监控。但是该实用新型仅设有一个污水处理池,当污水量较大或处理困难时,难以满足污水处理需求。
[0004] 因此急需一种氟化物污水处理效率高,作业连续性强,可统一监控且自动化程度高的氟化物排放监控系统及监控方法。

发明内容

[0005] 本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种氟化物污水处理效率高,作业连续性强,可统一监控且自动化程度高的氟化物排放监控系统及监控方法。
[0006] 本发明提供了如下的技术方案:
[0007] 一种氟化物排放监控系统,包括污水池、三通电动阀、第一处理池、第二处理池、达标排放池和PLC控制器,所述三通电动阀的进水管与所述污水池相连,两个出水管分别与所述第一处理池和所述第二处理池相连,所述第一处理池和所述第二处理池分别通过第一水管和第二水管与所述达标排放池相连;
[0008] 所述第一处理池上方设有第一高液位计,底部设有第一低液位计,所述第一处理池内还设有与所述第一水管相连的第一水泵;
[0009] 所述第二处理池上方设有第二高液位计,底部设有第二低液位计,所述第二处理池内还设有与所述第二水管相连的第二水泵;
[0010] 所述三通电动阀、第一高液位计、第一低液位计、第一水泵、第二高液位计、第二低液位计和第二水泵分别与所述PLC控制器相连。
[0011] 优选的,所述第一处理池中设有第一氟化物分析仪,所述第二处理池中设有第二氟化物分析仪,所述第一氟化物分析仪和所述第二氟化物分析仪分别与所述PLC控制器相连。
[0012] 优选的,所述第一处理池和所述第二处理池中均设有氟化物处理器。
[0013] 优选的,所述污水池中设有第三水泵,所述第三水泵与所述三通电动阀的进水管相连。
[0014] 优选的,所述第一水管、第二水管以及三通电动阀的进水管和出水管上均设有阀
[0015] 优选的,所述第一处理池和所述第二处理池分别设有第一预警器和第二预警器,所述第一预警器和所述第二预警器分别与所述PLC控制器相连。
[0016] 基于上述一种氟化物排放监控系统的监控方法,包括以下步骤:
[0017] S1:污水池中的氟化物污水由第三水泵抽出,通过三通电动阀流入第一处理池;
[0018] S2:第一处理池中的氟化物处理器进行污水处理,同时第一氟化物分析仪对污水检测分析并将分析结果反馈至PLC控制器,若水质达标则启动第一水泵将第一处理池中的达标水排放至达标排放池;
[0019] S3:当第一处理池中的水位上升至触发第一高液位计,第一预警器预警,同时三通电动阀的排水切换至第二处理池;
[0020] S4:第二处理池中的氟化物处理器进行污水处理,同时第二氟化物分析仪对污水检测分析并将分析结果反馈至PLC控制器,若水质达标则启动第二水泵将第二处理池中的达标水排放至达标排放池;
[0021] S5:当第二处理池中的水位上升至触发第二高液位计,第二预警器预警,同时三通电动阀的排水切换至第一处理池;
[0022] S6:循环所述S2至S5的步骤,直至第一处理池中的水位下降至触发第一低液位计,使第一水泵和第一氟化物分析仪停止工作,第二处理池中的水位下降至触发第二低液位计使第二水泵和第二氟化物分析仪停止工作,氟化物污水排放结束。
[0023] 本发明的有益效果是:
[0024] (1)本发明的第一处理池和第二处理池中均设有高液位计和低液位计,可实时监测池内液位,通过将信息反馈至PLC控制器实现对三通电动阀出水的切换,以便第一处理池和第二处理池的循环使用,作业连续性强,氟化物污水的处理效率高。
[0025] (2)本发明自动化程度高,降低了工人的劳动强度和用人成本。附图说明
[0026] 附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
[0027] 图1是本发明中氟化物排放监控系统的结构示意图。
[0028] 图中标记为:1、污水池;2、第三水泵;3、第一处理池;4、第一低液位计;5、第一高液位计;6、第一水泵;7、第一氟化物分析仪;8、达标排放池;9、第二处理池;10、第二低液位计;11、第二高液位计;12、第二水泵;13、第二氟化物分析仪;14、三通电动阀;15、阀门。

具体实施方式

[0029] 如图1所示为本发明中氟化物排放监控系统的结构示意图,包括污水池1、三通电动阀14、第一处理池3、第二处理池9、达标排放池8和PLC控制器,三通电动阀14的进水管与污水池1相连,两个出水管分别与第一处理池3和第二处理池9相连,第一处理池3和第二处理池9分别通过第一水管和第二水管与达标排放池8相连;第一处理池3上方设有第一高液位计5,底部设有第一低液位计4,第一处理池3内还设有与第一水管相连的第一水泵6;第二处理池9上方设有第二高液位计11,底部设有第二低液位计10,第二处理池9内还设有与第二水管相连的第二水泵12;三通电动阀14、第一高液位计5、第一低液位计4、第一水泵6、第二高液位计11、第二低液位计10和第二水泵12分别与PLC控制器相连。
[0030] 第一处理池3中设有第一氟化物分析仪7,第二处理池9中设有第二氟化物分析仪13,第一氟化物分析仪7和第二氟化物分析仪13分别与PLC控制器相连;第一处理池3和第二处理池9中均设有氟化物处理器;第一处理池3和第二处理池9分别设有第一预警器和第二预警器,第一预警器和第二预警器分别与PLC控制器相连。
[0031] 污水池1中设有第三水泵2,第三水泵2与三通电动阀14的进水管相连。
[0032] 第一水管、第二水管以及三通电动阀14的进水管和出水管上均设有阀门15。
[0033] 基于上述一种氟化物排放监控系统的监控方法,包括以下步骤:
[0034] S1:污水池1中的氟化物污水由第三水泵2抽出,通过三通电动阀14流入第一处理池3;
[0035] S2:第一处理池3中的氟化物处理器进行污水处理,同时第一氟化物分析仪7对污水检测分析并将分析结果反馈至PLC控制器,若水质达标则启动第一水泵6将第一处理池3中的达标水排放至达标排放池8;
[0036] S3:当第一处理池3中的水位上升至触发第一高液位计5,第一预警器预警,同时三通电动阀14的排水切换至第二处理池9;
[0037] S4:第二处理池9中的氟化物处理器进行污水处理,同时第二氟化物分析仪13对污水检测分析并将分析结果反馈至PLC控制器,若水质达标则启动第二水泵12将第二处理池9中的达标水排放至达标排放池8;
[0038] S5:当第二处理池9中的水位上升至触发第二高液位计11,第二预警器预警,同时三通电动阀14的排水切换至第一处理池3;
[0039] S6:循环所述S2至S5的步骤,直至第一处理池3中的水位下降至触发第一低液位计4使第一水泵6和第一氟化物分析仪7停止工作,第二处理池9中的水位下降至触发第二低液位计10使第二水泵12和第二氟化物分析仪13停止工作,氟化物污水排放结束。
[0040] 本发明的优势为:氟化物污水处理效率高,作业连续性强,可统一监控且自动化程度高。
[0041] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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