自动加药装置是水处理装置之一。主要功能是取代各种水处理化学品的手工应用到管道或池中,因为简单方便的使用特性和良好的投加能力成为当前水处理过程中不可或缺的重要设备。然而,自动加药装置厂家,许多用户在购买自动加药装置时经常遇到选择错误型号的问题。如果设备的型号错误,灯会影响使用,而重型则会造成不可估量的后果。具体如下:
1、增加更换设备的资金投入,造成资金浪费
(1)由于选型错误,导致用户需要另外更换合适的。
(2)更换设备时就会产生成本,因此刚开始选错型号就会产生费用,造成浪费。
2、导致其它水处理设备报废
(1)如果全自动加药装置在选型过程中选错型,特别是错选小型号的设备就会影响水处理的正常处理。
(2)轻则会导致处理效果不理想。严重的不仅会损坏设备,而且还会导致后续的处理设备出现故障,絮凝加药处理后端有反渗透处理工艺的水处理系统。
(3)由于絮凝处理无法很好的将水中的杂质絮凝,就会导致杂质进入反渗透,将反渗透膜原件划伤,导致膜元件报废。
3、影响正常的水处理使用
如果选错型号,会影响水处理的正常处理,因为选错型号会导致投加的药剂能力达不到设计要求,从而影响水的正常处理工作。
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以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。参见图1,本实用新型包括包括电连接的一段继电器1和二段继电器2, 一段继电器1通过一段光电隔离器2和用于采集电压信号的一段信号3 与MCS-51M430-449单片机7相连接,二段继电器4同样通过二段光电隔离器5 和用于采集电压信号的二段信号6与MCS-51M430-449单片机7相连接, 控制器7的输出端皿接有带有RS485通讯端口的LCD显示器9,显示器9和 控制器7分别与电源8相连接,显示器上还连,报警装置10。其工作过程如下电流经一段、二段继电器后由光电隔离器隔离并经信号 将釆集到的电压信号送入控制器7,控制器7对二次电压参数及本机工 作状态进行检测后作出相应的控制动作并保存相关数据,其相关数据通过显示 器9显示,当一段输入有一相失压或两相三相失压或一相电压幅低于(100V) 85%时认同失压,当二段输入有一相失压或两相三相失压或一相电压幅低于(100V) 85%时认同失压,当一段、二段同时发生故障称为两段失压,系统能 保持原始状态即一段供一段,二段供二段。当一段失压时控制器发出信号,二 段电压通过二段继电器4自动切换到一段供电,不影响二段的正常输出供电, 一段故障排除后控制器7发出信号, 一段继电器l自动恢复。当二段失压时一 段的电压自动切换到二段供电,不影响一段的正常输出供电、二段故障排除后自动恢复到二段供电。本实用新型的可以采用自动运行模式,也可通过通信方 式实现人工手动切换模式,本实用新型在自身故障时能保持原始供电状态
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背景技术:
为满足天文学家对更多更暗的目标,更多恒星、系外星系,星团、星云等大视场巡天照相,以及对特定目标高分辨率成像或光谱观测等需求,科学家对天文望远镜有着很高的要求,既要大视场巡天观测更多目标,又要求具有高分辨率成像和光谱分析功能。比较通用的做法是:对于大视场巡天可以采用主焦系统,为实现高分辨率成像和光谱分析采用卡氏焦点系统。考虑大口径望远镜建造成本和周期长等原因,所以将大视场巡天与高分辨率成像功能集一台望远镜实现。该望远镜中同时具有卡氏焦点高分辨率成像和主焦大视场成像的结构。目前国内有长春1.2米光电望远镜同时具有主焦系统和卡氏焦点系统,但尚未实行自动切换控制。上海科技馆拟建设一架直径约1米的大型折反射式望远镜,主要用于夜间公众观测,同时可用者适合进行的***课题研究。该一米科普望远镜的光学系统将具备主焦系统及卡氏焦点系统。
目前,主焦系统和卡氏焦点系统望远镜切换时操作繁琐。因此亟需一种自动切换装置,实现主焦点及卡氏焦点两个工作焦点的便捷切换,从而将大视场巡天照相和特定目标高分辨率成像或光谱观测集于一台望远镜。