1、772-1水樣自動采樣器工作過程
受電子控制器(5)控制的可逆電動機(2),通過減速齒輪(3)以每分鐘轉(zhuǎn)的速度,轉(zhuǎn)動軸上的水勺(1)和平衡錘(6),水勺從上方的停止位置,順水流的上游進入水面,順水流方向轉(zhuǎn)動,取水后,出水面,水勺隨轉(zhuǎn)動逐漸上升,勺中水樣順勺柄中間的管道從街頭(9)的出水引管(7)導入儲水器(8)中,當水勺轉(zhuǎn)動到近原始位置時,利用齒輪一側(cè)的接觸件,觸動微動開關(guān)(4),電子控制器使可逆電動機斷電,水勺依靠平衡錘的慣性,使接觸件脫離微動開關(guān)位置,水勺停止轉(zhuǎn)動,與此同時時間繼電器另一組觸點也結(jié)合,使電子控制器中的電磁計數(shù)器動作一次,到此完成一次采樣。再間隔一段時間后(該時間由人們根據(jù)需要確定),電子控制器又再次啟動可逆電動機,重復上述過程。
1、采樣水勺 2、可逆電動機 3、減速齒輪 4、微動開關(guān) 5、電子控制器 6、平衡器 7、出水引管 8、儲水器 9、接頭 10、采樣器固定螺栓(M10)
2、 772-1水質(zhì)自動采樣器工作原理
在排水工程中,常用的幾種堰的水位高度與流量關(guān)系式如下(這幾種堰也是我廠根據(jù)用戶需要配置儀器的形式):
(1) 比例流量堰:
式中:Q為流量,計量單位為 /秒,K為流量系數(shù),一般為2.66~2.79,a,b如圖二所示,以米為單位,h為堰內(nèi)水位高度,以米計。
(2) 三角堰:
Q為流量,計量單位 ;h為堰內(nèi)水位高度,以米計。
(3) 矩形堰:Q為流量,計量單位為 /秒 ;h為水位高度,計量單位:米;M為堰流量系數(shù),一般為0.409~0.496;B為堰的寬度。見圖四。
(4) 巴歇兒計量槽
Q、h同上,B為堰寬,如圖五所示,計量單位:米。
由上面的關(guān)系式所見,三角堰、矩形堰以及巴歇兒計量槽中的Q與h關(guān)系都是非線性關(guān)系。
由前面的工作過程可知,當堰內(nèi)的水位處于zui高位置,水勺轉(zhuǎn)出水面時,水勺與勺柄接近水面,此時水勺的進水面向上,取水量zui大。當堰內(nèi)水位處于zui低位置,水勺轉(zhuǎn)出水面時,水勺與勺柄垂直于水平面,取出量較少。但上面只能粗略看出堰內(nèi)水面高度與取水量間的數(shù)量關(guān)系,在要求它們呈良好的線性關(guān)系時,則一般形狀的水勺是無論如何也不能滿足這一要求的,下面就來找出水勺的合理形狀。
當要求水勺的取水量和堰內(nèi)水位高度成良好的線性關(guān)系,而又要求取水量與流量成正比關(guān)系,則我們可以借助圖六的集合關(guān)系及流量和水位高度的關(guān)系式,經(jīng)過繁雜的數(shù)學計算(計算略)算出了各種不同流水堰內(nèi)的不同勺柄(l)和不同取水量的多種函數(shù)容器,保證了水勺在堰內(nèi)的取水量與水位高度成簡單的線性關(guān)系。
這樣,我們只要記錄一下水樣儲存器中的水量刻線及采樣次數(shù),求得平均取水量,然后從預先標定好的水勺取水量——水勺浸沒深度關(guān)系式曲線中查得被采樣水體的平均水位,再根據(jù)不同堰的水位高度與流量的關(guān)系式,推算出平均流量。
另外,從采樣器過程可見,水勺可取得水體每個分層的混合樣,因此達到了既能取代表性的水樣,又可計算流量的目的。
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