【技术实现步骤摘要】
本技术涉及水质监测取水箱。
技术介绍
为了检测江河流域内水库及河道水质指标,需在书库及河道的不同位置和不同深度采集水样,通常的方法是人力采用绳索将取水器置于水下采样点取水采样;目前,水样采集器多为封闭的筒形结构,其底面及顶面均设有平板式单向逆止翻板,或筒底封闭筒盖设有板式逆止翻板等结构形式,取水器下放时,翻板均自动(或靠绳力)向上打开,水灌满后上提取水器,翻板自动关闭,直至提出水面;这些取水器由于进水结构设计不尽理想、密封性能差,所以这些取水器很难避免所取水样不会混杂其他不同层位的水体,致使水样达不到监测精度,给监测工作增加难度。
技术实现思路
本技术旨在解决上述问题,提供了水质监测取水箱,其通过对每个弹簧设定不同的形变量,进而控制取水水样的不同层次;该水质监测取水箱下放至水中时,随着深度的加深,弹簧在水压的作用下压缩变形,阻挡部在水压的作用下推动连杆和密封圈向上移动,水通过通孔进入容置腔内,当容置腔内被水样充满时,阻挡部恰好与连通盖底部接触时,下腔被封闭,该水层的取水工作结束;其采用的技术方案如下:水质监测取水箱,包括箱体、连通盖和配重块,所述箱体内部空腔被分为若干个并排排列的容置腔,每个容置腔配适有箱盖,且箱盖螺纹连接于箱体上;所述箱盖上设有通水孔,所述连通盖螺纹连接于箱盖的通水孔处,所述连通盖包括外圆柱体、内圆柱体、密封圈、连杆和弹簧,所述内圆柱体内设有横向的隔板,且内圆柱体的内部空腔被隔板分为上腔和下腔;所述隔板上设有用于连通上腔与下腔的通孔,所述连杆穿装于隔板的通孔中,所述密封圈固接于连杆顶部,且密封圈边缘搭接于内圆柱体顶部;所述弹簧套装于连杆上,且位 ...
【技术保护点】
水质监测取水箱,其特征在于,包括箱体(1)、连通盖(5)和配重块(3),所述箱体(1)内部空腔被分为若干个并排排列的容置腔(1‑1),每个容置腔(1‑1)配适有箱盖(2),且箱盖(2)螺纹连接于箱体(1)上;所述箱盖(2)上设有通水孔,所述连通盖(5)螺纹连接于箱盖(2)的通水孔处,所述连通盖(5)包括外圆柱体(51)、内圆柱体(52)、密封圈(53)、连杆(54)和弹簧(55),所述内圆柱体(52)内设有横向的隔板(56),且内圆柱体(52)的内部空腔被隔板(56)分为上腔(52‑1)和下腔(52‑2);所述隔板(56)上设有用于连通上腔(52‑1)与下腔(52‑2)的通孔(52‑3),所述连杆(54)穿装于隔板(56)的通孔(52‑3)中,所述密封圈(53)固接于连杆(54)顶部,且密封圈(53)边缘搭接于内圆柱体(52)顶部;所述弹簧(55)套装于连杆(54)上,且位于下腔(52‑2)内,所述连杆(54)末端形成有阻挡部(58),所述阻挡部(58)的直径大于下腔(52‑2)的直径,所述配重块(3)拆卸连接于箱体(1)外侧壁上。
【技术特征摘要】
1.水质监测取水箱,其特征在于,包括箱体(1)、连通盖(5)和配重块(3),所述箱体(1)内部空腔被分为若干个并排排列的容置腔(1-1),每个容置腔(1-1)配适有箱盖(2),且箱盖(2)螺纹连接于箱体(1)上;所述箱盖(2)上设有通水孔,所述连通盖(5)螺纹连接于箱盖(2)的通水孔处,所述连通盖(5)包括外圆柱体(51)、内圆柱体(52)、密封圈(53)、连杆(54)和弹簧(55),所述内圆柱体(52)内设有横向的隔板(56),且内圆柱体(52)的内部空腔被隔板(56)分为上腔(52-1)和下腔(52-2);所述隔板(56)上设有用于连通上腔(52-1)与下腔(52-2)的通孔(52-3),所述连杆(54)穿装于隔板(56)的通孔(52-...
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