一种二次供水储水箱水质检测采样装置制造方法及图纸

技术编号:28668983 阅读:15 留言:0更新日期:2021-06-02 02:44
本发明专利技术提供一种二次供水储水箱水质检测采样装置,包括箱体组件、取样总成、置样移运总成、检测总成;箱体组件为安装结构的基础;水箱底部设置有数组取样总成,取样总成中的取样主管位于水箱内,置样移运总成中的采样管可以自动旋转移动,取样时各组采样管分别与取样总成中的注水管对应,取样完成后,采样管自动移动至检测总成中检测探针的下侧,通过取样管的自动旋转动作完成对每组样品的检测;检测总成中的检测探针可以自身为中心升降机旋转,包装在检测过程中可以对采样管中的样本进行充分搅拌;本发明专利技术无需人工取样检测,检测精度高,采用自动抽取不同水层的样本的方式,不浪费水源,节能环保。

【技术实现步骤摘要】
一种二次供水储水箱水质检测采样装置
本专利技术涉及水质检测采样装置,特别涉及一种二次供水储水箱水质检测采样装置。
技术介绍
随着城市化进程的发展,城市的人口密度也越来越大,城市的高层建筑也越来越多,常见的自来水供水方式已经无法满足城市高层用水的需求,目前多采用二次供水的方式,即自来水厂的水先通过二次供水储水箱储存,储水箱在将水加压后输送至各用户家中。然而在自来水日常的水质检测中,水质检测机构多对出厂水及用户家中用水两点进行检测,不会对二次供水储水箱进行定期水质检测,二次供水储水箱也因此成为各种污染物积聚的场所。对二次供水储水箱水质检测的方式,多采用在储水箱底部一侧设置排水球阀,人工用容器接取水箱中的水,再通过水质检测装置,抽取容器中的水样进行水质的检测,一般为了能更准确的抽取到水箱内部的水,检测人员多会将要检测水样前端的水排空,利用容器接取标准水样后进行检测,这种方式存在极大的水源浪费问题,且浪费能源,效率低下,既不节能也不环保,同时存在一次只能检测一个取样点的缺点,不能对二次供水储水箱整体的水质情况进行快速检测。
技术实现思路
为解决
技术介绍
中存在的问题,本专利技术提供一种二次供水储水箱水质检测采样装置,包括箱体组件、取样总成、置样移运总成、检测总成,所述箱体组件包括水箱底座、水箱、探针安装位,所述取样总成包括注水管,所述置样移运总成包括采样管、多合一卡爪,所述检测总成包括检测探针,所述箱体组件中水箱底座为固定基座,所述水箱底座上部固定安装有水箱,所述水箱底座的上还设置有探针安装位,所述取样总成中数组注水管位于所述水箱底座的底部,所述置样移运总成中多合一卡爪设置于所述水箱底座的底部,所述多合一卡爪上卡接安装有数组采样管,所述检测总成中检测探针插接安装于所述探针安装位;所述箱体组件中的水箱盖安装于所述水箱的上部,所述水箱的内底面上开设有数组水箱过孔,所述水箱底座上端面与所述水箱过孔对应位置开设有数组底座过孔,所述水箱底座底部四个角分别固定连接有支撑腿,所述水箱底座底部中间位置还开设有移运安装槽;所述取样总成中数组取样主管分别插接固定于所述底座过孔、水箱过孔中,所述取样主管一侧设置有取样出水口,所述取样出水口与水泵的进水口连通,所述水泵固定安装于所述水箱底座底部,所述水泵的出水口通过连接管与电磁阀的进水口连通,所述电磁阀的出水口与注水管连通,所述电磁阀固定安装于所述水箱底座底部,所述取样主管为圆筒结构,三组分层入水孔分别设置在取样主管圆筒壁的不同高度上,所述取样主管顶部还固定安装有管盖,切换阀体插接安装于所述取样主管的圆筒内部,所述切换阀体一端通过阀体旋转座后与阀体旋转齿轮固定连接,所述阀体旋转座固定安装于所述取样主管的底部,阀体驱动齿轮设置于所述阀体旋转齿轮的一侧,阀体驱动电机与所述阀体驱动齿轮轴连接,所述阀体驱动电机固定安装于所述阀体旋转座的底部,所述切换阀体旋转圆柱面上设置有两组阀块;所述置样移运总成中所述多合一卡爪旋转连接于卡爪座,所述多合一卡爪上部固定安装有卡爪旋转齿轮,所述卡爪旋转齿轮位于所述多合一卡爪与所述卡爪座之间,卡爪旋转驱动齿轮位于所述卡爪旋转齿轮一侧,卡爪旋转驱动电机与所述卡爪旋转驱动齿轮轴连接,所述卡爪旋转驱动电机固定安装于所述卡爪座底面,所述卡爪座上平面平行固定有两组滑座,两组滑轨平行固定于所述移运安装槽,其中一组所述滑轨一侧设置有移运齿条,所述移运齿条固定安装于所述移运安装槽,移运齿轮设置于所述移运齿条一侧,移运电机与所述移运齿轮轴连接,所述移运电机通过移运电机座固定安装于所述卡爪座底面;所述检测总成中的探针移动套连接于所述检测探针的顶部,连接连杆的一端与所述探针移动套一端固定的连杆轴旋转连接,所述连杆轴为通用部件,所述连接连杆的另一端与驱动连杆一端固定的连杆轴旋转连接,所述驱动连杆通过中间位置固定的驱动连杆轴旋上,且驱动连杆轴旋转连接于驱动连杆座上,所述驱动连杆座固定安装于所述水箱底座上平面,所述驱动连杆轴一端固定安装有连杆主齿轮,连杆驱动齿轮位于所述连杆主齿轮的一侧,连杆驱动电机与所述连杆驱动齿轮轴连接,所述连杆驱动电机固定安装于所述水箱底座上平面,检测探针一侧还设置有探针旋转转换齿轮,所述探针旋转转换齿轮旋转连接于转换齿轮座,所述转换齿轮座固定安装于所述水箱底座上平面,所述转换齿轮座另一侧还设置有探针旋转驱动齿轮,探针旋转驱动电机与所述探针旋转驱动齿轮轴连接,所述探针旋转驱动电机固定安装于所述水箱底座上平面。进一步地,所述三组分层入水孔水平方向上的投影互呈120度夹角,所述切换阀体圆柱面上设置的两组阀块的水平方向夹角为120度,使得两组阀块可以同时对其中任意两组分层入水孔进行旋堵操作,只保留其中一组分层入水孔为通水状态。进一步地,所述阀体旋转座中间位置有与切换阀体下端旋转轴对应的安装孔位。进一步地,所述卡爪座中间位置开设有圆孔,所述多合一卡爪顶部与所述卡爪座圆孔对应位置设置有圆柱槽。进一步地,所述移运齿轮与移运齿条传动配合的运动方向与所述滑轨平行。进一步地,所述检测探针顶部设置有台阶轴,所述探针移动套与台阶轴对应位置设置有台阶轴安装位。进一步地,所述检测探针外圆柱面中间位置设置有与所述探针旋转转换齿轮啮合的齿轮结构,所述检测探针通过圆柱面上的齿轮结构与所述探针旋转转换齿轮形成配合。与传统的二次供水储水箱水质检测采样装置相比,本专利技术提供的一种二次供水储水箱水质检测采样装置具有如下优点:本专利技术取样总成中设置有数组取样主管,取样主管均匀分布在箱体组件的水箱中,取样主管中有针对不同水层设置的垂直分布的分层入水孔,可以对水箱中任意水层的水样进行抽取检测,水样依次通过水泵、电磁阀后注入到均匀排布的采样管中,可以一次完成对水箱中水质情况的立体性检测,无需人工取样检测,不浪费水源,无需多次取样检测,节能环保。本专利技术置样移运总成中的采样管卡接在多合一卡爪上,多合一卡爪可以自动将各采样管输送至检测总成的检测探针下,自动对采样管中的水样进行检测,自动化程度高。本专利技术检测总成中的检测探针可以自动伸缩至各采样管中,并且检测探针可以自身为中心旋转,实现对采样管中水样的搅拌,使得水中的待检测物质分布更均匀,检测精度更高。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术提供的一种二次供水储水箱水质检测采样装置取样过程的整体结构示意图;图2为本专利技术提供的一种二次供水储水箱水质检测采样装置检测过程的整体结构示意图;图3为本专利技术箱体组件的爆炸结构示意图;图4为本专利技术取样总成的整体结构示意图;图5为本专利技术取样总成的局部结构示意图;图6为本专利技术取样总成的切换阀体部分的结构示意图;图7为本专利技术置样移运总成的整体结构示意图本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种二次供水储水箱水质检测采样装置,包括箱体组件(1)、取样总成(2)、置样移运总成(3)、检测总成(4),所述箱体组件(1)包括水箱底座(101)、水箱(102)、探针安装位(108), 所述取样总成(2)包括注水管(206),所述置样移运总成(3)包括采样管(301)、多合一卡爪(302),所述检测总成(4)包括检测探针(401),所述箱体组件(1)中水箱底座(101)为固定基座,所述水箱底座(101)上部固定安装有水箱(102),所述水箱底座(101)的上还设置有探针安装位(108),所述取样总成(2)中数组注水管(206)位于所述水箱底座(101)的底部,所述置样移运总成(3)中多合一卡爪(302)设置于所述水箱底座(101)的底部,所述多合一卡爪(302)上卡接安装有数组采样管(301),所述检测总成(4)中检测探针(401)插接安装于所述探针安装位(108);/n所述箱体组件(1)还包括水箱盖(103)、支撑腿(104)、底座过孔(105)、水箱过孔(106)、移运安装槽(107),水箱盖(103)安装于所述水箱(102)的上部,所述水箱(102)的内底面上开设有数组水箱过孔(106),所述水箱底座(101)上端面与所述水箱过孔(106)对应位置开设有数组底座过孔(105),所述水箱底座(101)底部四个角分别固定连接有支撑腿(104),所述水箱底座(101)底部中间位置还开设有移运安装槽(107);/n所述取样总成(2)中的数组取样主管(201)分别插接固定于所述底座过孔(105)、水箱过孔(106)中,所述取样主管(201)一侧设置有取样出水口(202),所述取样出水口(202)与水泵(203)的进水口连通,所述水泵(203)固定安装于所述水箱底座(101)底部,所述水泵(203)的出水口通过连接管(204)与电磁阀(205)的进水口连通,所述电磁阀(205)的出水口与注水管(206)连通,所述电磁阀(205)固定安装于所述水箱底座(101)底部,所述取样主管(201)为圆筒结构,三组分层入水孔(207)分别设置在取样主管(201)圆筒壁的不同高度上,所述取样主管(201)顶部还固定安装有管盖(208),切换阀体(209)插接安装于所述取样主管(201)的圆筒内部,所述切换阀体(209)一端通过阀体旋转座(210)后与阀体旋转齿轮(211)固定连接,所述阀体旋转座(210)固定安装于所述取样主管(201)的底部,阀体驱动齿轮(212)设置于所述阀体旋转齿轮(211)的一侧,阀体驱动电机(213)与所述阀体驱动齿轮(212)轴连接,所述阀体驱动电机(213)固定安装于所述阀体旋转座(210)的底部,所述切换阀体(209)旋转圆柱面上设置有两组阀块(214);/n所述置样移运总成(3)中所述多合一卡爪(302)旋转连接于卡爪座(303),所述多合一卡爪(302)上部固定安装有卡爪旋转齿轮(304),所述卡爪旋转齿轮(304)位于所述多合一卡爪(302)与所述卡爪座(303)之间,卡爪旋转驱动齿轮(305)位于所述卡爪旋转齿轮(304)一侧,卡爪旋转驱动电机(306)与所述卡爪旋转驱动齿轮(305)轴连接,所述卡爪旋转驱动电机(306)固定安装于所述卡爪座(303)底面,所述卡爪座(303)上平面平行固定有两组滑座(307),两组滑轨(308)平行固定于所述移运安装槽(107),其中一组所述滑轨(308)一侧设置有移运齿条(309),所述移运齿条(309)固定安装于所述移运安装槽(107),移运齿轮(310)设置于所述移运齿条(309)一侧,移运电机(311)与所述移运齿轮(310)轴连接,所述移运电机(311)通过移运电机座(312)固定安装于所述卡爪座(303)底面;/n所述检测总成(4)中的探针移动套(402)连接于所述检测探针(401)的顶部,连接连杆(403)的一端与所述探针移动套(402)一端固定的连杆轴(404)旋转连接,所述连杆轴(404)为通用部件,所述连接连杆(403)的另一端与驱动连杆(405)一端固定的连杆轴(404)旋转连接,所述驱动连杆(405)通过中间位置固定于驱动连杆轴(406),且驱动连杆轴(406)旋转连接于驱动连杆座(407)上,所述驱动连杆座(407)固定安装于所述水箱底座(101)上平面,所述驱动连杆轴(406)一端固定安装有连杆主齿轮(408),连杆驱动齿轮(409)位于所述连杆主齿轮(408)的一侧,连杆驱动电机(410)与所述连杆驱动齿轮(409)轴连接,所述连杆驱动电机(410)固定安装于所述水箱底座(101)上平面,检测探针(401)一侧还设置有探针旋转转换齿轮(411),所述探针旋转转换齿轮(411)旋转连接于转换齿轮座(412),所述转换齿轮座(412)固定...

【技术特征摘要】
1.一种二次供水储水箱水质检测采样装置,包括箱体组件(1)、取样总成(2)、置样移运总成(3)、检测总成(4),所述箱体组件(1)包括水箱底座(101)、水箱(102)、探针安装位(108),所述取样总成(2)包括注水管(206),所述置样移运总成(3)包括采样管(301)、多合一卡爪(302),所述检测总成(4)包括检测探针(401),所述箱体组件(1)中水箱底座(101)为固定基座,所述水箱底座(101)上部固定安装有水箱(102),所述水箱底座(101)的上还设置有探针安装位(108),所述取样总成(2)中数组注水管(206)位于所述水箱底座(101)的底部,所述置样移运总成(3)中多合一卡爪(302)设置于所述水箱底座(101)的底部,所述多合一卡爪(302)上卡接安装有数组采样管(301),所述检测总成(4)中检测探针(401)插接安装于所述探针安装位(108);
所述箱体组件(1)还包括水箱盖(103)、支撑腿(104)、底座过孔(105)、水箱过孔(106)、移运安装槽(107),水箱盖(103)安装于所述水箱(102)的上部,所述水箱(102)的内底面上开设有数组水箱过孔(106),所述水箱底座(101)上端面与所述水箱过孔(106)对应位置开设有数组底座过孔(105),所述水箱底座(101)底部四个角分别固定连接有支撑腿(104),所述水箱底座(101)底部中间位置还开设有移运安装槽(107);
所述取样总成(2)中的数组取样主管(201)分别插接固定于所述底座过孔(105)、水箱过孔(106)中,所述取样主管(201)一侧设置有取样出水口(202),所述取样出水口(202)与水泵(203)的进水口连通,所述水泵(203)固定安装于所述水箱底座(101)底部,所述水泵(203)的出水口通过连接管(204)与电磁阀(205)的进水口连通,所述电磁阀(205)的出水口与注水管(206)连通,所述电磁阀(205)固定安装于所述水箱底座(101)底部,所述取样主管(201)为圆筒结构,三组分层入水孔(207)分别设置在取样主管(201)圆筒壁的不同高度上,所述取样主管(201)顶部还固定安装有管盖(208),切换阀体(209)插接安装于所述取样主管(201)的圆筒内部,所述切换阀体(209)一端通过阀体旋转座(210)后与阀体旋转齿轮(211)固定连接,所述阀体旋转座(210)固定安装于所述取样主管(201)的底部,阀体驱动齿轮(212)设置于所述阀体旋转齿轮(211)的一侧,阀体驱动电机(213)与所述阀体驱动齿轮(212)轴连接,所述阀体驱动电机(213)固定安装于所述阀体旋转座(210)的底部,所述切换阀体(209)旋转圆柱面上设置有两组阀块(214);
所述置样移运总成(3)中所述多合一卡爪(302)旋转连接于卡爪座(303),所述多合一卡爪(302)上部固定安装有卡爪旋转齿轮(304),所述卡爪旋转齿轮(304)位于所述多合一卡爪(302)与所述卡爪座(303)之间,卡爪旋转驱动齿轮(305)位于所述卡爪旋转齿轮(304)一侧,卡爪旋转驱动电机(306)与所述卡爪旋转驱动齿轮(305)轴连接,所述卡爪旋转驱动电机(306)固定安装于所述卡爪座(303)底面,所述卡爪座(303)上平面平行固定有两组滑座(307),两组滑轨(308)平行固定于所述移运安装槽(107),其中一组所述滑轨(308)一侧设置有移运齿条(309),所述移运齿条(309)固定安装于所述移运安装槽...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘新贵高晓昆程立
申请(专利权)人:重庆昕晟环保科技有限公司
类型:发明
国别省市:重庆;50

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