水质采样器操作使用
下面小单工详细讲解一下我们的LB-8000
在线水质采样器具体操作流程,如果内容
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自动水质采样器*实现返控采样功能
自动水质采样器*实现返控采样功能
水质自动采样器的返控采样功能,是指上位机(控制器、服务器等)按照一定的反控采样协议通过数据传输链路将指令下达给下位机(水质自动采样器、水质等比例采样器等)的。
所谓的数据传输,就是依照适当的规程,经过一条或多条链路,在数据源和数据宿之间传送数据的过程。借助信道上的信号将数据从一处送往另一处的操作,通过数据传输链路将采集到的在线设备数据传输到上端的监控平台,同时还担负着监控中心的指令下达到现场设备的任务,比如返控采样、返控校准等。采样器的数据传输方式多种多样,大致可分为两种有线的和无线的,有线的包括光纤ADSL\PSTN等,无线的包括SMS\GPRS\CDMA等,随着科技的进步,现在也出现了速度更快的3G/4G等传输方式。
前边讲了,数据传输,就是依照适当的规程,经过一条或多条链路,在数据源和数据宿之间传送数据的过程,所以,不管采用何种通信方式,他们首先要依据适当的规则对数据进行打包,这个规则就是通信协议。这个过程可以理解为写一封信,通讯方式可以理解为信的运输方式,而通信协议可以理解为信的写法。这封信可以是通过航空传输的、陆运传输的、海运传输的,不管采用何种运输方式,这封信必须要有通信地址,信的语言必须是能让人看懂的,给一个不懂英文的人写一封英文的信,内容再精彩,收信人也看不懂。写信的过程就可以理解成数据打包的过程,比如环保数据采集传输仪目前执行的标准是《HJ/T212 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,在这个标准中,明确的规定了污染源在线自动监控(监测)系统中监控中心(上位机)和自动监控设备(现场机)之间数据通讯、控制和报警等信息的传输协议。
步:采样器上电后,如果上次断电前没有未完成的采样任务,则采样器进入待机界面。说明:屏幕上方显示着系统当前的日期与时间,已存记录条数为采样器已保存的采样记录数量,下方显示为当前每个样品瓶样品量示意,及所有样品瓶中的样品总量,单位为升。
第二步:按“▼”键,采样器提示用户再次确认,按数字键“0”取消操作,按数字“1”键确认操作,如果有足够的样品瓶是空的,可以跳过此步骤直接到步骤4。说明:在启动新的采样任务以前,必须有足够的样品瓶是空闲的,如果没有足够多的空闲样品瓶,需要用户移走样品以后,通过按键清空样品瓶。
第三步:按“1”键,确认清空样品瓶。说明:选择“1”键清空样品瓶后,采样器回到待机界面,此时,屏幕上所有的样品瓶为空,且采样总量为0,见屏幕的排。
第四步:按“启动/停止”键,启动采样任务。说明:屏幕显示当前采样程序的采样参数,用户,通过按数字键“0~9”实现采样程序的切换。
第五步:按“确定”键,启动操作。说明:采样器进入采样任务执行状态,屏幕上显示着当前任务的执行状态、信息。
一次完整的采样循环
当到达采样时间时,按照以下步骤完成一个采样的循环。
1.分瓶臂找到此次须采集的样品瓶;
2.蠕动泵正传采集样品,液体传感器判断是否检测到样品 ;
3.检测到样品以后,蠕动泵反转排空样品、淋洗、吹扫管路;
4.判断是否完成了提前设定的淋洗次数,如果没有返回步骤1;
5.完成预定的冲洗次数,将样品采集到样品瓶中保存;
6.蠕动泵反转排空管路中的水样,等待下次采样循环;
在每一次的采样过程中,如果启用了液位检测器,LB-8000D水质等比例采样器将根据液体传感器判断是否检测到样品,并记录从启动蠕动泵运转到采集到样品所需要的时间,而在排空过程中,LB-8000D水质等比例采样器以此作为排空的时间依据,这种设计既保证了排空的效果,有的减少了蠕动管的碾压次数,节省了采样时间。如果禁用了液位检测器功能,采样器将根据用户设定的管长完成样品采集与管路排空;
用户可以根据实际情况来设置淋洗的次数,如果不需要预淋湿,请将预淋湿次数设为0;
采用了反转排空功能后,可以保证采样器每一次都采集到了具有代表性的样品,还保证了在低温的环境下防止水冻结在管路中。