污水零直排智能監測方案
黑臭在水體 根源在岸上 核心在管網 關鍵在排口 來的水多還是水少? 來的是?污水零直排主要監測什么? 水量監測 水質監測 降雨量監測 ? 有沒有來水? ? 來的水多還是水少? ? 來的是污水還是清水? ? 晴天、雨天?降水多少?污水零直排管網水量監測因子選擇 水量監測目標:管網里有沒有來水?來的水多還是少?具體有多少水? 污水零直排水量監測因子選擇: 1、針對雨水管網,主要目標為監測偷排漏排,對管網流量精度要求不高;從經濟性角度,選擇監測雨水 管道水位方法來定性判斷水量多少。 2、針對污水管網,精確評估入流入滲狀況,對管網流量精度有比較高的要求;從精準性的要求,選擇管 道流量監測方法。
監測因子 是否來水 水多水少 來了多少水 工況限制 設備成本 維護成本 排水管道流量監測 ? ? 精準監測 適應全工況 10~15萬/套 1萬/年.套 排水管道水位監測 ? ? 定性判斷 長期滿管工況不適合 1~2萬/套 0.2萬/年.套污水零直排管網水質監測因子選擇 序號 監測因子 工況限制 是否有廢液(危廢) 設備成本 維護周期 1 電導率 適應全工況 無 0.5~1.5萬/套 基本免維護 2 COD 高 部分產品有 5~10萬/套 每周 3 氨氮 高 部分產品有 5~10萬/套 每月 4 總磷 需將水抽至地面 有 6~13萬/套 每周 5 溶解氧 高 無 1~2萬/套 每周 6 SS 高 無 1~2萬/套 每周 7 PH 適應全工況 無 0.5萬/套 每月
水質監測目標:管網里流的是清水還是污水? 考慮核心監測目標主要為判斷來水類型(清水、生活污水、工業廢水), 故污水零直排管網水質監測中選擇電導率等工況適應性強、成本低、維護少的指標作為核心監測因子。
如生活污水管網中,水越干凈,電導率越低。生活污水市政排水管網中的電導率與COD相關性
研究證明,在生活污水市政污水管網中的COD值與電導率值有很強的關聯性。
整體方案 4G或NB-IoT Lora 2/3/4G 4G或NB-IoT 云平臺 2/3/4G 排水管網水位、電導率智能監測 排水管網流量、電導率智能監測 降雨量監測排水管網水位、電導率智能監測 ? 管道水位跟窨井水位不一致; 需小尺寸傳感器安裝在管道內,測 量管道內水位。 ? 管道水位變化頻率快、波動大;測量頻率要優于1min/次,推薦 10s/次。 ? 極淺流、非滿管、滿管、過載、溢流等工況下,均應能準確測量。 ? 水位精度應優于2mm ,測量分辨率1mm。 ? 電導率精度應優于0.5%FS,測量分辨率1μs/cm。 ? 監測設備自帶電池,采用超低功耗技術;標準工作模式下至少3年 無需更換電池。 ? 整機達到IP68防護等級,通過無線直接上傳數據至云平臺。 ? 設備安裝后,不應影響窨井或者管道的日常養護工作。
排水管網流量、電導率智能監測 ? 整機達到IP68防護等級,通過無線直接上傳數據至云平臺。 ? 設備自帶電池,標準工作模式下至少3年無需更換電池。 ? 極淺流、非滿管、滿管、過載、溢流等工況下,均可實現流量、電 導率精確測量。 ? 流量測量原理為流速面積法,流量Q=V*S(Q為流量,V為斷面 平均流速,S為過水斷面面積)。 ? 流速傳感器可實現淺流工況(管網水深5CM)下的流速測量,傳 感器需被淤泥少量覆蓋的情況下仍能正常工作。 ? 液位傳感器需安裝在管道內,測量管道內水位。 ? 測量頻率要優于1min/次,推薦10s/次。 ? 流速精度應優于0.01m/s,液位精度應該優于2mm,流量精度應 該優于±5%,電導率精度應優于0.5%FS,測量分辨率1μs/cm。
降雨量監測 ? 雨量桶采用不銹鋼材質; ? 承雨口徑大于φ200mm,光潔度高,滯水產生的誤差小。 ? 精度應優于3%FS,測量分辨率1mm。 ? 雨強范圍:0.01mm~4mm/min(允許通過最大雨強8mm/min) ? 整機達到IP68防護等級,通過無線直接上傳數據至云平臺。 ? 自帶電池,采用超低功耗技術;標準工作模式下至少3年無需更 換電池。 ? 漏斗處設計網孔,防止樹葉等雜物阻塞雨量下流。 ? 耐污能力強,清洗維護頻率低。 一般一個降雨量監測站可以覆蓋其附近3~4平方公里范
圍雨水管網偷排漏排智能預警—雨天排污水1 1. 降雨。 2. 管網水位升高。 3. 電導率同步升高且持續較長時間。 4. 判定有污水進入。