一种水质检测装置制造方法及图纸

技术编号:29939593 阅读:22 留言:0更新日期:2021-09-04 19:22
本发明专利技术提供一种水质检测装置,所述装置包括移动机构、基座台、检测机构、牵引机构、通信模块和主控单片机,所述移动机构包括第一电动伸缩杆、第二电动伸缩杆和固定板,所述牵引机构包括牵引电机和缠绕线组,所述第一电动伸缩杆的固定端设置在基座台上,所述第一电动伸缩杆的移动端与固定板相连接,所述第二电动伸缩杆的固定端设置在固定板上,所述第二电动伸缩杆的移动端与牵引电机相连接,所述第一电动伸缩杆通过固定板与第二电动伸缩杆成L型,所述检测组件包括水质检测仪和检测管道,所述缠绕线组的一端缠绕在牵引电机的转子上,所述缠绕线组的另外一端与检测管道相连接。该装置可以快速的对不同深度水质进行取样检测,从而提高检测效率。检测效率。检测效率。

【技术实现步骤摘要】
一种水质检测装置


[0001]本专利技术涉及水质检测
,尤其涉及一种水质检测装置。

技术介绍

[0002]水是生命之源,人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。人们对饮用水源一般只能从浊度、味觉、嗅觉等方面进行辨别,对水体内部,比如溶解性固体等不能由眼睛、鼻子等人体器官直接进行分辨。
[0003]现有的水质检测装置,都是通过人工使用牵引绳套上桶进行人工取水,先把水装进水样品管内,再把水送到实验室里进行检测,其取水样过程中无法取到不同深度的水样品,从而导致出现检测效果不佳的问题,进而降低了检测水质的效率。

技术实现思路

[0004]鉴以此,本专利技术的目的在于提供一种水质检测装置,以至少解决以上问题。
[0005]本专利技术采用的技术方案如下:
[0006]一种水质检测装置,所述装置包括移动机构、基座台、检测机构、牵引机构、通信模块和主控单片机,所述移动机构包括第一电动伸缩杆、第二电动伸缩杆和固定板,所述牵引机构包括牵引电机和缠绕线组,所述第一电动伸缩杆的固定端设置在基座台上,所述第一电动伸缩杆的移动端与固定板相连接,所述第二电动伸缩杆的固定端设置在固定板上,所述第二电动伸缩杆的移动端与牵引电机相连接,所述第一电动伸缩杆通过固定板与第二电动伸缩杆成L型,所述检测组件包括水质检测仪和检测管道,所述缠绕线组的一端缠绕在牵引电机的转子上,所述缠绕线组的另外一端与检测管道相连接,所述检测管道上分别设有第一腔体、第二腔体和第三腔体,所述第一腔体、第二腔体和第三腔体内均设有样品管,所述水质检测仪设置在基座台上并且与主控单片机电连接,所述主控单片机通过通信模块与远程控制台建立通信连接。
[0007]进一步的,所述检测管道上设有密封组件,所述密封组件包括分别与主控单片机电连接的第一电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀,所述第一电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀分别用于密封第一腔体、第二腔体和第三腔。
[0008]进一步的,所述检测组件还包括与主控单片机电连接的水深传感器,所述水深传感器设置在检测管道上。
[0009]进一步的,包括支撑机构,所述支撑机构包括两个扇形齿、支撑杆、遮挡伞和U型支撑块,所述两个扇形齿分别转动设置在基座台上,所述支撑杆和遮挡伞分别可拆卸设置在扇形齿上,所述支撑杆的一端与U型支撑块相连接。
[0010]进一步的,所述第一腔体、第二腔体和第三腔体均设有防碎装置,所述防碎装置包括电动推杆、样品管存放槽和槽盖,所述存放槽固定设置在第一腔体、第二腔体和第三腔体
的底部并且用于存放样品管,所述电动推杆的固定端分别设置在第一腔体、第二腔体和第三腔体的顶部,所述电动推杆的移动端分别连接槽盖,所述槽盖用于盖住样品存放槽,所述电动推杆分别与主控单片机电连接。
[0011]进一步的,所述第一腔体、第二腔体和第三腔体均设有消毒组件,所述消毒组件包括分别与主控单片机电连接的紫外线消毒灯、液位传感器、烘干机和抽水机,所述紫外线消毒灯和烘干机分别设置在第一腔体、第二腔体和第三腔体的顶部,所述液位传感器和抽水机分别设置在第一腔体、第二腔体和第三腔体的底部。
[0012]进一步的,所述基座台下方还设有万向轮。
[0013]进一步的,包括摄像组件,所述摄像组件包括分别与主控单片机电连接的两组摄像头和显示屏,所述显示屏设置在基座台上,所述两组摄像头分别设置在固定板和牵引机上,所述显示屏设置在基座台上。
[0014]进一步的,所述检测管道上覆盖有防水涂层。
[0015]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0016]本专利技术提供一种水质检测装置,当需要对水质进行检测时,可以通过主控单片机给第一电动伸缩杆发送信号指令,第一电动伸缩杆进行移动从而带动第二电动伸缩杆进行移动,当第一电动伸缩杆移动到合适的位置之后,主控单片机给第二电动伸缩杆发送信号指令,第二电动伸缩杆进行移动从而带动牵引机进行移动,当牵引机移动到合适的位置之后,主控单片机给牵引机发送信号指令,牵引机的转子进行转动从而带动与缠绕线组相连接的检测管道进行下移,当检测管道下移到水里时,第一腔体、第二腔体和第三腔体内的样品管完成取水样,完成取样之后,工作人员再通过水质检测仪对不同腔体内水样品进行水质检测,水质检测的数据可以通过通信模块传输到远程控制台上,远程控制台可以依据该地区的水质检测结果发布地区的水质情况,方便居民掌握该地区的水质情况。该装置可以对快速的对水进行取样,并且现场出具检测结果,提高了水质检测效率。
附图说明
[0017]为了更清楚地说明本专利技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的优选实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0018]图1是本专利技术实施例提供的一种水质检测装置整体结构示意图。
[0019]图2是本专利技术实施例提供的一种水质检测装置整体电路结构示意图。
[0020]图3是本专利技术实施例提供的一种水质检测装置的检测管道的整体内部结构示意图。
[0021]图中,1是远程控制台,2是通信模块,3是主控单片机,4是摄像头,5是显示屏,6是第一电动伸缩杆,7是第二电动伸缩杆,8是第一电磁阀,9是第二电磁阀,10是第三电磁阀,11是电动推杆,12是水深传感器,13是紫外线消毒灯,14是牵引电机,15是液位传感器,16是烘干机,17是抽水机,18是水质检测仪,19是检测管道,20是万向轮,21是缠绕线组,22是基座台,23是扇形齿,24是支撑杆,25是U型支撑块,26是遮挡伞,27是固定板,28是槽盖,29是存放槽,30是样品管,31是第一腔体,32是第二腔体,33是第三腔体。
具体实施方式
[0022]以下结合附图对本专利技术的原理和特征进行描述,所列举实施例只用于解释本专利技术,并非用于限定本专利技术的范围。
[0023]参照图1、图2和图3,本专利技术提供一种水质检测装置,所述装置包括移动机构、基座台22、检测机构、牵引机构、通信模块2和主控单片机3,所述移动机构包括第一电动伸缩杆6、第二电动伸缩杆7和固定板27,所述牵引机构包括牵引电机14和缠绕线组21,该牵引电机14为正反转电机,所述第一电动伸缩杆6的固定端设置在基座台22上,所述第一电动伸缩杆6的移动端与固定板27相连接,所述第二电动伸缩杆7的固定端设置在固定板27上,所述第二电动伸缩杆7的移动端与牵引电机14相连接,所述第一电动伸缩杆6通过固定板27与第二电动伸缩杆7成L型,通过第一电动伸缩杆6和第二电动伸缩杆7形成的L形,可以灵活的进行水的取样,例如,对不同高度的水塔进行取水样、对不同宽度的水面上进行取水样;所述检测组件包括水质检测仪18和检测管道19,该水质检测仪18可以测量水中的BOD、COD、氨氮、本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种水质检测装置,其特征在于,所述装置包括移动机构、基座台、检测机构、牵引机构、通信模块和主控单片机,所述移动机构包括第一电动伸缩杆、第二电动伸缩杆和固定板,所述牵引机构包括牵引电机和缠绕线组,所述第一电动伸缩杆的固定端设置在基座台上,所述第一电动伸缩杆的移动端与固定板相连接,所述第二电动伸缩杆的固定端设置在固定板上,所述第二电动伸缩杆的移动端与牵引电机相连接,所述第一电动伸缩杆通过固定板与第二电动伸缩杆成L型,所述检测组件包括水质检测仪和检测管道,所述缠绕线组的一端缠绕在牵引电机的转子上,所述缠绕线组的另外一端与检测管道相连接,所述检测管道上分别设有第一腔体、第二腔体和第三腔体,所述第一腔体、第二腔体和第三腔体内均设有样品管,所述水质检测仪设置在基座台上并且与主控单片机电连接,所述主控单片机通过通信模块与远程控制台建立通信连接。2.根据权利要求1所述的一种水质检测装置,其特征在于,所述检测管道上设有密封组件,所述密封组件包括分别与主控单片机电连接的第一电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀,所述第一电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀分别用于密封第一腔体、第二腔体和第三腔。3.根据权利要求1所述的一种水质检测装置,其特征在于,所述检测组件还包括与主控单片机电连接的水深传感器,所述水深传感器设置在检测管道上。4.根据权利要求1所述的一种水质检测装置,其特征在于,包括支撑机构,所述支撑机构包括两个扇形齿、支撑杆、遮挡伞和U型支...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱世平陈文琦
申请(专利权)人:海南星油藤科技发展有限公司
类型:发明
国别省市:

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