Портативная автоматизированная техническая система непрерывного контроля качества воды

Тактико-технические характеристики

Диапазоны температуры контролируемой воды, °C

от плюс 2

до плюс 75

Количество определяемых параметров

12

Режим работы

непрерывный

(круглосуточный)

Время одного измерения органолептических параметров, с, не более

10

Время одного измерения химических параметров, мин, не более

3

Время одного измерения обобщенных параметров, мин, не более

1

Время одного измерения радиационных параметров, не более, мин

15

Питание системы

автономное от АКБ;

от сети 220В, 50Гц;

источник постоянного тока +24В

Рабочее давление воды на входе блока определения параметров, бар

от 0,3 до 6

Продолжительность работы системы при автономном питании, мин, не менее

20

Модуль определения параметров воды встраиваемый

Наименование

Значение

Диапазоны температур контролируемой воды, °C

от плюс 2

до плюс 75

Количество определяемых параметров

12

Вес без учета АКБ, кг

9,5

Габариты ШхВхГ, мм

460х360х210

Расход воды. л/час при 1 измерении в минуту

10

Расход реагента, мл/измерение

0,5

Время одного измерения органолептических параметров, с, не более

10

Время одного измерения химических параметров, мин, не более

3

Время одного измерения обобщенных параметров, мин, не более

1

Время одного измерения радиационных параметров, не более, мин

15

Средняя потребляемая мощность, Вт, не более

30

Время работы АКБ, мин, не менее

20

Модуль определения параметров воды переносной

Наименование

Значение

Диапазон температур контролируемой воды, °C

от плюс 2

до плюс 75

Количество определяемых параметров

12

Вес без учета АКБ, кг

5,5

Габариты ШхВхГ, мм

175х175х250

Расход воды на 1 измерение, л

0,2

Расход реагента, мл/измерение

1

Время полного измерения, с, не более

180

Средняя потребляемая мощность, Вт, не более

20

Описание

В состав портативной автоматизированной технической системы непрерывного контроля качества воды входят следующие части:

  • модули определения параметров качества воды встраиваемые (горячая и холодная вода);
  • модуль определения параметров воды переносной;
  • автоматизированное рабочее место оператора;
  • модули приемопередатчика;
  • антенны;
  • технологическая обвязка для подключения к трубопроводу для отбора проб воды и адаптеры муфт для различных диаметров трубной резьбы;
  • комплект запасных частей и принадлежностей;
  • транспортный контейнер для блоков определения параметров воды встраиваемых и переносного, монтажного устройства и технологических обвязок.

Основные применяемые технологии в технической системе непрерывного контроля качества воды:

  • определение наличия примесей в питьевой воде с использованием оптических, полупроводниковых и электрических сенсоров;
  • алгоритмы определения качества жидкости, основанные на применении комбинаторного и эвристического методов анализа входных данных.

Специальное программное обеспечение портативной автоматизированной технической системы непрерывного контроля качества воды имеет следующие функции:

  • взаимодействие пользователя с измерительным модулем портативного анализатора;
  • настройку порогов срабатывания анализатора по каждому из контролируемых показателей качества воды;
  • визуальное и звуковое оповещение оператора при обнаружении ухудшения качества воды;
  • просмотр результатов в табличном и графическом видах;
  • формирование отчетной документации;
  • экспорт результатов измерений для передачи данных во внешние системы;
  • ведение журнала событий.

Результаты НИР:

  • Определен набор параметров качества воды, отражающих все возможные виды загрязнения, и выбраны методы их измерения.
  • Определен состав системы непрерывного контроля качества воды, основными частями системы являются встраиваемые модули определения качества воды, переносной модуль определения параметров воды и автоматизированное рабочее место оператора.
  • Предложена конструкция испытательного стенда для проверки достигнутых значений технических характеристик экспериментального образца системы.
  • Так как предлагаемая конструкция системы не имеет полных аналогов, то дальнейшее продолжение НИР является актуальной задачей.