基于能量回收再利用的水质监测设备制造技术

技术编号:33768414 阅读:55 留言:0更新日期:2022-06-12 14:19
本实用新型专利技术公开了基于能量回收再利用的水质监测设备,包括过滤箱,所述过滤箱的上端设有电机,所述电机的下端轴接有丝杆,所述丝杆的外壁上螺纹连接有丝杆螺母,所述丝杆螺母的底端固定连接有第一连接柱,所述第一连接柱的下端转动连接有搅拌板,所述丝杆的底端固定连接有花键轴,所述花键轴的外壁上活动连接有与键轴槽相匹配的连接板,所述连接板的底端通过第二连接柱与搅拌板固定连接,所述搅拌板的底端固定连接有毛刷,所述过滤箱的内壁上滑动连接有过滤板,所述过滤箱的下端设有回收机构。本实用新型专利技术能够先对水进行过滤后再进行浓度的检测,避免造成监测器的污染,从而降低监测器的损坏,进而缩短监测器的使用寿命。进而缩短监测器的使用寿命。进而缩短监测器的使用寿命。

【技术实现步骤摘要】
基于能量回收再利用的水质监测设备


[0001]本技术涉及能量回收
,具体为基于能量回收再利用的水质监测设备。

技术介绍

[0002]能量回收就是将不能储存再利用的将浪费掉的能量形式,比如热能、和光能等转化为电能储存起来再利用,比如太阳能回收,车辆振动能量回收,地热能回收等,在对水进行回收再利用时,会先对水质进行监测,水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程,监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水及各种各样的工业排水等,主要监测项目可分为两大类:一类是反映水质状况的综合指标,如温度、色度、pH值、电导率、悬浮物、化学需氧量和生化需氧量等;另一类是一些有毒物质,如酚、氰、铅、铬、汞和有机农药等。
[0003]但是现有的水质监测装置在对水质进行检测时经常会使检测器发生污染,从而造成对水质的监测效率大大下降,且被污染的监测器容易造成损坏,进而导致监测器的使用寿命降低,从而造成对水的回收效率降低。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于提供基于能量回收再利用的水质监测设备,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0005]为了解决上述技术问题,本技术提供如下技术方案:基于能量回收再利用的水质监测设备,包括过滤箱,所述过滤箱的上端设有电机,所述电机的下端轴接有丝杆,所述丝杆的外壁上螺纹连接有丝杆螺母,所述丝杆螺母的底端固定连接有两个对称分布的第一连接柱,所述第一连接柱的下端转动连接有搅拌板,所述丝杆的底端固定连接有花键轴,所述花键轴的外壁上活动连接有与键轴槽相匹配的连接板,所述连接板的底端通过第二连接柱与搅拌板固定连接,所述过滤箱的下端设有回收机构。
[0006]在一个优选的实施方式中:所述回收机构包括与过滤箱底端固定连接的回收箱,所述回收箱的内壁上固定连接有监测器,所述回收箱的内壁上固定连接有隔板,所述隔板的壁体上固定连接有多个等距离分布的第一出水管,所述第一出水管上设有电磁阀。
[0007]在一个优选的实施方式中:多个所述第一出水管的下端固定连接有出水口,所述出水口的下端设于收集桶内,所述回收箱的底端固定设有多组对称分布的滚轮,所述收集桶的底端与滚轮活动连接,通过滚轮的设置,增加了收集桶移动的便捷性。
[0008]在一个优选的实施方式中:所述回收箱的外壁上固定设有开关,所述开关通过导线与监测器和多个电磁阀电性连接,所述监测器通过单机芯片与多个电磁阀电性连接,通过监测器的设置,方便了对水质的检测。
[0009]在一个优选的实施方式中:所述搅拌板的底端固定连接有毛刷,所述过滤箱的内壁上滑动连接有过滤板,所述过滤板与过滤箱的连接处设有密封橡胶条,通过密封橡胶条
的设置,可避免水质渗出过滤箱。
[0010]在一个优选的实施方式中:所述过滤箱的一侧设有进水管,所述花键轴的底端固定连接有限位板,所述花键轴通过联轴器与丝杆固定连接,通过限位板的设置,可避免连接板脱离花键轴。
[0011]与现有技术相比,本技术所达到的有益效果是:
[0012]1、本技术通过过滤箱、电机、搅拌板、回收箱、监测器、隔板、第一出水管、电磁阀、出水口和进水管的设置,能够先对水进行过滤后再进行浓度的检测,避免造成监测器的污染,从而降低监测器的损坏,进而缩短监测器的使用寿命,又通过毛刷和过滤板的设置,可避免过滤板的堵塞。
[0013]2、本技术通过丝杆、丝杆螺母、第一连接柱、花键轴、第二连接柱和连接板的设置,可使搅拌板一边转动一边移动,增加了对水质的过滤效率,又通过滚轮和收集桶的设置,方便了对监测后水质的收集工作。
附图说明
[0014]附图用来提供对本技术的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本技术的实施例一起用于解释本技术,并不构成对本技术的限制。在附图中:
[0015]图1是本技术的整体内部结构示意图;
[0016]图2是本技术的A处放大结构示意图;
[0017]图3是本技术的B处放大结构示意图;
[0018]图4是本技术的C处放大结构示意图;
[0019]图5是本技术的整体外部结构示意图
[0020]图中:1、过滤箱;2、电机;3、丝杆;4、丝杆螺母;5、第一连接柱;6、搅拌板;7、花键轴;8、连接板;9、回收箱;10、监测器;11、隔板;12、第一出水管;13、电磁阀;14、出水口;15、收集桶;16、滚轮;17、毛刷;18、过滤板;19、进水管;20、第二连接柱;21、联轴器。
具体实施方式
[0021]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。
[0022]请参阅图1

5,本技术提供技术方案:基于能量回收再利用的水质监测设备,包括过滤箱1,所述过滤箱1的上端设有电机2,所述电机2的下端轴接有丝杆3,所述丝杆3的外壁上螺纹连接有丝杆螺母4,所述丝杆螺母4的底端固定连接有两个对称分布的第一连接柱5,所述第一连接柱5的下端转动连接有搅拌板6,所述搅拌板6的底端固定连接有毛刷17,所述过滤箱1的内壁上滑动连接有过滤板18,所述过滤板18与过滤箱1的连接处设有密封橡胶条,随着搅拌板的一边转动一边移动,进而可带动毛刷移动,从而避免造成过滤板的堵塞,所述丝杆3的底端固定连接有花键轴7,所述过滤箱1的一侧设有进水管19,所述花键轴7的底端固定连接有限位板,所述花键轴7通过联轴器21与丝杆3固定连接,通过限位板的设置,可避免连接板脱离花键轴,所述花键轴7的外壁上活动连接有与键轴槽相匹配的连接板
8,所述连接板8的底端通过第二连接柱20与搅拌板6固定连接,所述过滤箱1的下端设有回收机构。
[0023]进一步的,所述回收机构包括与过滤箱1底端固定连接的回收箱9,所述回收箱9的内壁上固定连接有监测器10,所述回收箱9的内壁上固定连接有隔板11,所述隔板11的壁体上固定连接有多个等距离分布的第一出水管12,多个所述第一出水管12的下端固定连接有出水口14,所述出水口14的下端设于收集桶15内,所述回收箱9的底端固定设有多组对称分布的滚轮16,所述收集桶15的底端与滚轮16活动连接,随着监测器监测到不同浓度的水质,进而监测器控制对应的电磁阀打开,从而将不同浓度的水质分类回收,所述第一出水管12上设有电磁阀13,所述回收箱9的外壁上固定设有开关,所述开关通过导线与监测器10和多个电磁阀13电性连接,所述监测器10通过单机芯片与多个电磁阀13电性连接,随着开关的开启,进而监测器开始工作,从而电磁阀产生电性,进而方便了后续的监测器将电磁阀打开。
[0024]本技术的工作原理:使用时,将需要回收的水通过进水管19注入过滤本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于能量回收再利用的水质监测设备,包括过滤箱(1),其特征在于:所述过滤箱(1)的上端设有电机(2),所述电机(2)的下端轴接有丝杆(3),所述丝杆(3)的外壁上螺纹连接有丝杆螺母(4),所述丝杆螺母(4)的底端固定连接有两个对称分布的第一连接柱(5),所述第一连接柱(5)的下端转动连接有搅拌板(6),所述丝杆(3)的底端固定连接有花键轴(7),所述花键轴(7)的外壁上活动连接有与键轴槽相匹配的连接板(8),所述连接板(8)的底端通过第二连接柱(20)与搅拌板(6)固定连接,所述过滤箱(1)的下端设有回收机构。2.根据权利要求1所述的基于能量回收再利用的水质监测设备,其特征在于:所述回收机构包括与过滤箱(1)底端固定连接的回收箱(9),所述回收箱(9)的内壁上固定连接有监测器(10),所述回收箱(9)的内壁上固定连接有隔板(11),所述隔板(11)的壁体上固定连接有多个等距离分布的第一出水管(12),所述第一出水管(12)上设有电磁阀(13)。3.根据权利要求2所述的基于能量回收再利用的水...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑佳磊尚彩霞曾培
申请(专利权)人:常州市新翼空间信息科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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