污水水质实时检测装置制造方法及图纸

技术编号:27171206 阅读:21 留言:0更新日期:2021-01-30 23:52
本实用新型专利技术公开了污水水质实时检测装置,所述水质传感器固定装置包括浮动结构、支撑结构和检测元件;所述支撑结构包括固定板、两个支撑杆;所述浮动结构包括滑块、滑杆、浮块和固定座;所述检测包括水质传感器主体和水质传感器探头;所述水质传感器主体固定在浮块内部,所述水质传感器探头固定在浮块底部,所述水质传感器探头的感应端探入污水池水面下方;在本实用新型专利技术中,在浮块、滑杆和滑杆的配合下,浮块在水池内在竖直方向上随污水池水位变化而上下移动,使水质传感器探头的感应端始终处于在污水中,从而实现对污水池污水水质的实时检测。测。测。

【技术实现步骤摘要】
污水水质实时检测装置


[0001]本技术涉及污水处理厂水质检测的
,尤其涉及污水水质实时检测装置。

技术介绍

[0002]水质传感器,是污水处理厂水质检测的必要设备之一,水质传感器具有收集污水处理池水质参数的作用,水质传感器将污水中被检测的物质含量转换成可被水质分析器处理的信号,水质分析器再将这些信号分析转换成可供人们查看的带有单位的数值,方便工人了解污水水质情况。
[0003]现在的污水处理厂内,一种方式是由工人定时将水质传感器探头没入污水池,对水质进行检测,这种方式人工成本高,且不能实现对污水水质的实时检测;另一种方式是将水质传感器固定在污水池内,这种方式虽然可以实现对污水水质的实时检测,但由于污水池的水位时常变化,当水位变低时水质传感器无法检测,当水位过高时会将水质传感器完全淹没,长时间后会损坏水质传感器;所以存在水质传感器不能适应污水池水位变化而导致无法对水质进行实时检测的问题。

技术实现思路

[0004]针对现有技术存在的上述问题,本技术的要解决的技术问题是:水质传感器不能适应污水池水位变化而导致无法对水质进行实时检测的问题。
[0005]为解决上述技术问题,本技术采用如下技术方案:
[0006]污水水质实时检测装置,包括浮动结构、支撑结构和检测元件;
[0007]所述支撑结构包括固定板和两个支撑杆;
[0008]所述固定板的一侧与两个支撑杆的一端固定连接,所述滑块内具有竖直贯穿的滑槽;
[0009]所述浮动结构包括滑块、滑杆、浮块和固定座;
[0010]所述滑块与两个支撑杆的另一端固定连接,所述滑块内贯穿设有竖直的滑槽;
[0011]所述滑杆为薄壁管,所述滑杆与滑槽滑动连接;
[0012]所述浮块位于滑杆下方,所述浮块的上表面与滑杆的下端固定连接;
[0013]所述浮块为具有空腔的全包围结构,所述浮块的上表面上设有第一通孔,所述第一通孔与滑杆连通且同轴,所述浮块底部设有第二通孔;
[0014]所述检测元件包括水质传感器主体和水质传感器探头;
[0015]所述水质传感器主体通过固定座与空腔底部表面固定连接,所述水质传感器探头与第二通孔紧配合,且水质传感器探头的感应端穿过第二通孔至浮块外;
[0016]所述水质传感器主体的信号线依次穿过第一通孔和滑杆与水质分析器连接。所述固定板与污水池的池壁通过第一螺栓固定连接,使污水水质实时检测装置被固定在污水池内。
[0017]作为优选,还包括第二螺栓;所述浮块的顶板通过第二螺栓与浮块主体部分密封连接。通过将浮块的顶板设计为可拆卸式,当水质传感器发生故障或者损坏时,只需要打开浮块的顶板就可以对水质传感器进行维修或者更换,使水质检测的维护时间大大降低。
[0018]作为优选,所述滑杆靠近顶部的位置设有限位块。当污水池水位过低或者需要对污水池放水清洗时,滑杆快可能会完全脱离滑块从而使整个固定装置失效,通过设置限位块,限位块使滑杆无法完全脱离滑块,从而确保整个装置的稳定性。
[0019]作为优选,所述水质传感器探头与第二通孔之间设有第一防水圈,所述滑杆靠近顶端的位置与水质传感器主体的信号线之间设有第二防水圈。通过设置第一防水圈,使污水不会进入浮块内对水质传感器主体造成损坏,通过设置第二防水圈,使雨水不会由滑杆顶部进入浮块内对对水质传感器主体造成损坏,同时避免进水导致浮块浮力不足。
[0020]作为优选,所述水质传感器主体的信号线暴露在滑杆外的部分套设有伸缩软管。通过设置伸缩软管可以有效保护暴露在外的信号线,防止信号线因雨水或者污水释放的气体腐蚀损坏。
[0021]作为优选,所述固定板、支撑杆、滑块、滑杆、限位块和浮块均为不锈钢材料。通过使用不锈钢材料,防止固定装置因雨水或者污水释放的气体锈蚀,从而使整个固定装置损坏或者使浮动结构失效。
[0022]相对于现有技术,本技术至少具有如下优点:
[0023]1.通过支撑结构和浮动结构的配合,使水质传感器被固定在污水池内,且可以随水位变化而上下移动;当污水池水位发生变化时,浮块随水位上下移动,滑杆在滑块内滑动,将水质传感器固定在一个竖直方向上上下移动,从而实现水质传感器能适应污水池水位变对水质进行实时检测。
[0024]2.通过将浮块的顶板设计为可拆卸式,当水质传感器发生故障或者损坏时,只需要打开浮块顶板就可以对水质传感器进行维修或者更换,使水质检测的维护时间大大降低。
[0025]3.通过设置限位块,当污水池水位过低或者需要对污水池放水清洗时,限位块使滑杆无法完全脱离滑块使整个固定装置失效,从而确保整个装置的稳定性。
[0026]4.通过设置第一防水圈、第二防水圈和伸缩软管,极大的提高了对水质传感器的保护,使水质传感器损坏的概率大大降低,提高了水质检测过程的稳定性,降低了水质检测的维护成本。
附图说明
[0027]图1为本技术的整体结构剖视示意图;
[0028]图2为本技术的整体结构俯视图;
[0029]图3为本技术的图1中A处的放大图。
[0030]图中,1-水质传感器主体;2-水质分析器;3-污水池;4-固定板;5-两个支撑杆;6-第一螺栓;7-滑块;8-滑杆;9-浮块;10-固定座;11-滑槽;12-空腔;13-第一通孔;14-第二螺栓;15-限位块;17-第一防水圈;18-第二防水圈;19-水质传感器探头;20-伸缩软管。
具体实施方式
[0031]下面结合附图对本技术作进一步详细说明。
[0032]参见图1-3,本技术提供的一种实施例:
[0033]实施例1:污水水质实时检测装置,包括浮动结构、支撑结构和检测元件;
[0034]所述支撑结构包括固定板4和两个支撑杆5;
[0035]所述固定板4的一侧与两个支撑杆5的一端固定连接;具体实施时,所述固定板4的另一侧与污水池3的一侧池壁通过第一螺栓6固定连接;污水池3可以是生化池、选择池、沉淀池等。
[0036]所述浮动结构包括滑块7、滑杆8、浮块9和固定座10;
[0037]所述滑块7与两个支撑杆5的另一端固定连接,所述滑块7内具有竖直贯穿的滑槽11;
[0038]所述滑杆8为薄壁管,所述滑杆8与滑槽11滑动连接;
[0039]所述浮块9位于滑杆8下方,所述浮块9的上表面与滑杆8的下端固定连接;
[0040]所述浮块9为具有空腔12的全包围结构,所述浮块9的上表面上设有第一通孔13,所述第一通孔13与滑杆8连通且同轴,所述浮块9底部设有第二通孔;
[0041]所述检测元件包括水质传感器主体1和水质传感器探头19;
[0042]所述水质传感器主体1通过固定座10与空腔12底部表面固定连接,所述水质传感器探头19与第二通孔紧配合,且水质传感器探头19的感应端穿过第二通孔至浮块9外;具体实施时,所述水质传感器探头19的感应端没入到污水池3本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.污水水质实时检测装置,其特征在于:包括浮动结构、支撑结构和检测元件;所述支撑结构包括固定板(4)和两个支撑杆(5);所述固定板(4)的一侧与两个支撑杆(5)的一端固定连接;所述浮动结构包括滑块(7)、滑杆(8)、浮块(9)和固定座(10);所述滑块(7)与两个支撑杆(5)的另一端固定连接,所述滑块(7)内具有竖直贯穿的滑槽(11);所述滑杆(8)为薄壁管,所述滑杆(8)设置在滑槽(11)内,且滑杆(8)与滑槽(11)滑动连接;所述浮块(9)位于滑杆(8)下方,所述浮块(9)的上表面与滑杆(8)的下端固定连接;所述浮块(9)为具有空腔(12)的全包围结构,所述浮块(9)的上表面上设有第一通孔(13),所述第一通孔(13)与滑杆(8)连通且同轴,所述浮块(9)底部设有第二通孔;所述检测元件包括水质传感器主体(1)和水质传感器探头(19);所述水质传感器主体(1)通过固定座(10)与空腔(12)底部表面固定连接,所述水质传感器探头(19)与第二通孔紧配合,且水质传感器探头(19)...

【专利技术属性】
技术研发人员:冉宏
申请(专利权)人:重庆市石柱排水有限责任公司
类型:新型
国别省市:

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