一种便于采样的水质在线监测装置制造方法及图纸

技术编号:27844015 阅读:18 留言:0更新日期:2021-03-30 12:42
本实用新型专利技术公开了一种便于采样的水质在线监测装置,包括浮台、固定件和螺栓,所述浮台表面贯穿有凹槽,且凹槽内部设置有固定管,所述固定件设置在浮台外侧,且固定件靠近浮台的一端设置在凹槽内部,所述螺栓贯穿固定件与浮台相连接,所述固定管下侧设置有软管,且软管设置在浮台下方,所述软管下端外侧设置有铅坠,且软管下端设置有过滤网。该便于采样的水质在线监测装置,设置有固定件、连接件和凹槽,转动取下螺栓,使固定件脱离凹槽外侧,转动取下连接件,使固定管与电磁换向阀分离,沿凹槽向外侧滑动取出固定管以及固定管底部的软管,便于快速取出固定管以及软管进行清理,同时每个固定管下侧的软管长度不一,便于抽取不同深度的水样。度的水样。度的水样。

【技术实现步骤摘要】
一种便于采样的水质在线监测装置


[0001]本技术涉及水质在线监测装置
,具体为一种便于采样的水质在线监测装置。

技术介绍

[0002]水质是影响周围生态环境的重要原因之一,为了监测河流、湖泊和水库等水域环境的水质情况,因此需要使用到水质在线监测装置。
[0003]水质在线监测装置的吸水管长时间放置在水下,容易滋生苔藓等植物,因此需要经常清理,但现有的水质在线监测装置的吸水管安装结构复杂,拆卸困难,不便于对吸水管进行清理,并且现有的水质在线监测装置未设置有排空装置,检测后的水样停留在吸水管内部,导致相邻两次检测的水样混合在一起,影响检测结果的准确性,针对上述问题,需要对现有设备进行改进。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于提供一种便于采样的水质在线监测装置,以解决上述
技术介绍
中提出的水质在线监测装置的吸水管长时间放置在水下,容易滋生苔藓等植物,因此需要经常清理,但现有的水质在线监测装置的吸水管安装结构复杂,拆卸困难,不便于对吸水管进行清理,并且现有的水质在线监测装置未设置有排空装置,检测后的水样停留在吸水管内部,导致相邻两次检测的水样混合在一起,影响检测结果的准确性的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种便于采样的水质在线监测装置,包括浮台、固定件和螺栓,所述浮台表面贯穿有凹槽,且凹槽内部设置有固定管,所述固定件设置在浮台外侧,且固定件靠近浮台的一端设置在凹槽内部,所述螺栓贯穿固定件与浮台相连接,所述固定管下侧设置有软管,且软管设置在浮台下方,所述软管下端外侧设置有铅坠,且软管下端设置有过滤网,同时过滤网设置在铅坠下方,所述浮台顶部设置有电磁换向阀,且电磁换向阀与固定管上端之间通过连接件相连接,所述电磁换向阀顶部与蠕动泵相连接,且蠕动泵顶部与水样槽相连接,所述水样槽设置在蠕动泵顶部,且水样槽内部设置有检测装置,所述水样槽顶部开设有进气孔,且水样槽顶部设置有蓄电池。
[0006]优选的,所述凹槽设置有六个,且六个凹槽以浮台为中心呈环形阵列状分布。
[0007]优选的,所述固定管靠近浮台的一端贴合凹槽内壁设置,且固定管与凹槽的连接方式为滑动连接。
[0008]优选的,所述固定件外端贴合凹槽内壁设置,且固定件靠近浮台的一端贴合固定管外端设置。
[0009]优选的,所述连接件设置有六个,且六个连接件以电磁换向阀为中心呈环形阵列状分布,同时连接件与固定管以及电磁换向阀的连接方式为螺纹连接。
[0010]优选的,所述进气孔设置在水样槽最顶端,且水样槽与蠕动泵连接处设置在水样槽最底端。
[0011]与现有技术相比,本技术的有益效果是:该便于采样的水质在线监测装置,
[0012](1)设置有固定件、连接件和凹槽,转动取下螺栓,使固定件脱离凹槽外侧,转动取下连接件,使固定管与电磁换向阀分离,沿凹槽向外侧滑动取出固定管以及固定管底部的软管,便于快速取出固定管以及软管进行清理,同时每个固定管下侧的软管长度不一,便于抽取不同深度的水样;
[0013](2)设置有水样槽、蠕动泵和进气孔,蠕动泵通过固定管以及软管抽取水样进入水样槽,检测完成后,蠕动泵反向运转,通过固定管以及软管排出水样槽内的水样,同时通过进气孔抽取空气将空气输送至电磁换向阀内,使水样完全排空,电磁换向阀与其他软管连接时,电磁换向阀、蠕动泵以及水样槽内无其他水样,提高了检测结果的准确性。
附图说明
[0014]图1为本技术主视剖面结构示意图;
[0015]图2为本技术俯视剖面结构示意图;
[0016]图3为本技术图1中A处放大结构示意图;
[0017]图4为本技术图2中B处放大结构示意图。
[0018]图中:1、浮台,2、凹槽,3、固定管,4、固定件,5、螺栓,6、软管,7、铅坠,8、过滤网,9、电磁换向阀,10、连接件,11、蠕动泵,12、水样槽,13、检测装置,14、进气孔,15、蓄电池。
具体实施方式
[0019]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0020]请参阅图1

4,本技术提供一种技术方案:一种便于采样的水质在线监测装置,如图1、图2和图4所示,浮台1表面贯穿有凹槽2,且凹槽2内部设置有固定管3,凹槽2设置有六个,且六个凹槽2以浮台1为中心呈环形阵列状分布,每个凹槽2内均固定有固定管3,每个固定管3底部连接有不同长度的软管6,便于通过软管6抽取不同深度的水样,固定管3靠近浮台1的一端贴合凹槽2内壁设置,且固定管3与凹槽2的连接方式为滑动连接,便于滑动取出固定管3,固定件4设置在浮台1外侧,且固定件4靠近浮台1的一端设置在凹槽2内部,固定件4外端贴合凹槽2内壁设置,且固定件4靠近浮台1的一端贴合固定管3外端设置,固定件4通过螺栓5固定在凹槽2内,同时固定件4与浮台1夹紧凹槽2内的固定管3,螺栓5贯穿固定件4与浮台1相连接,固定管3下侧设置有软管6,且软管6设置在浮台1下方。
[0021]如图1、图2和图3所示,软管6下端外侧设置有铅坠7,且软管6下端设置有过滤网8,同时过滤网8设置在铅坠7下方,浮台1顶部设置有电磁换向阀9,且电磁换向阀9与固定管3上端之间通过连接件10相连接,连接件10设置有六个,且六个连接件10以电磁换向阀9为中心呈环形阵列状分布,同时连接件10与固定管3以及电磁换向阀9的连接方式为螺纹连接,转动连接件10,固定管3以及电磁换向阀9均与连接件10相连接,使固定管3与电磁换向阀9相连通,电磁换向阀9顶部与蠕动泵11相连接,且蠕动泵11顶部与水样槽12相连接,水样槽12设置在蠕动泵11顶部,且水样槽12内部设置有检测装置13,水样槽12顶部开设有进气孔
14,且水样槽12顶部设置有蓄电池15,进气孔14设置在水样槽12最顶端,且水样槽12与蠕动泵11连接处设置在水样槽12最底端,便于蠕动泵11完全排空水样槽12内的水样。
[0022]工作原理:在使用该便于采样的水质在线监测装置时,检测装置13为现有技术结构,包括ph传感器MIK

PH8.0,氨氮传感器LB

CS6015D,浊度传感器LB

CS7832D,溶解氧传感器LB

CS4760D,电磁换向阀9的型号为DG5V
‑7‑
6B

LH,浮台1通过锚链固定在水面,将固定管3滑入凹槽2,转动连接件10,连接件10两端分别与固定管3以及电磁换向阀9相连接,使固定管3与电磁换向阀9连通,固定件4嵌入凹槽2内部,转动螺栓5,螺栓5将固定件4固定在浮台1外侧,同时固定件4与浮台1夹紧固定管3,安装结构本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种便于采样的水质在线监测装置,包括浮台(1)、固定件(4)和螺栓(5),其特征在于:所述浮台(1)表面贯穿有凹槽(2),且凹槽(2)内部设置有固定管(3),所述固定件(4)设置在浮台(1)外侧,且固定件(4)靠近浮台(1)的一端设置在凹槽(2)内部,所述螺栓(5)贯穿固定件(4)与浮台(1)相连接,所述固定管(3)下侧设置有软管(6),且软管(6)设置在浮台(1)下方,所述软管(6)下端外侧设置有铅坠(7),且软管(6)下端设置有过滤网(8),同时过滤网(8)设置在铅坠(7)下方,所述浮台(1)顶部设置有电磁换向阀(9),且电磁换向阀(9)与固定管(3)上端之间通过连接件(10)相连接,所述电磁换向阀(9)顶部与蠕动泵(11)相连接,且蠕动泵(11)顶部与水样槽(12)相连接,所述水样槽(12)设置在蠕动泵(11)顶部,且水样槽(12)内部设置有检测装置(13),所述水样槽(12)顶部开设有进气孔(14),且水样槽(12)顶部设置有蓄电池(15)。2.根据权利要求1所述的一种...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴焜蒋俊吴荣
申请(专利权)人:江苏大天环境科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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