一种地下水体无扰动环境采样装置制造方法及图纸

技术编号:34857820 阅读:59 留言:0更新日期:2022-09-08 07:59
本实用新型专利技术公开了一种地下水体无扰动环境采样装置,涉及采样装置技术领域。本实用新型专利技术包括处理室、圆筒和吸水管,处理室上一侧活动连接有吸水管,处理室上的内部设置有固定轮,吸水管上的末端活动连接有圆筒,圆筒上的一侧顶端固定连接有防水盖。本实用新型专利技术通过处理室、万向轮、封闭盖、自吸泵,解决了现有的监测井一般只有下端设置花管进水,并且采样过程中贝勒管在地下水监测井中穿行,容易对不同深度的地下水造成扰动,地下水采样装置采样量小,取样时对采样液体有干扰,对采样的检测准确度有一定的影响;取样装置中的取样泵长期在地下水中,地下水对泵的腐蚀,会造成泵腐蚀后的金属扩散,会导致采样不能完全准确的反应实际水质状态的问题。际水质状态的问题。际水质状态的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种地下水体无扰动环境采样装置


[0001]本技术属于采样装置
,特别是涉及一种地下水体无扰动环境采样装置。

技术介绍

[0002]地下水作为水资源的重要组成部分,在保障城乡居民生活,支持经济社会发展和维护生态平衡等方面发挥着十分重要的作用。然而,随着城市化、农业现代化和工业化进程的加快,在人类活动的频繁影响下,当前地下水已经受到不同程度的污染,对人类健康造成了很大的威胁,尤其是在以地下水开采利用为主的北方地区。地下水环境监测是地下水环境保护和污染防治的重要基础。相较于地表水、大气和土壤等要素监测,我国地下水环境监测技术基础较为薄弱,一般采用建设地下水监测井,采集地下水样品,采集方式一般使用贝勒管在监测井不同深度进行采集,这种地下水采集方式虽然简单高效,但它在实际使用中仍存在以下弊端:
[0003]1、现有的监测井一般只有下端设置花管进水,并且采样过程中贝勒管在地下水监测井中穿行,容易对不同深度的地下水造成扰动,采样过程需要大量人工操作,导致工作量放大;
[0004]2、现有的地下水采样装置采样量小,取样时对采样液体有干扰,对采样的检测准确度有一定的影响。不能对取样的地下水分层取样。取样装置中的取样泵长期在地下水中,地下水对泵的腐蚀,会造成泵腐蚀后的金属扩散,会导致采样不能完全准确的反应实际水质状态。
[0005]因此,现有的地下水体无扰动环境采样装置,无法满足实际使用中的需求,所以市面上迫切需要能改进的技术,以解决上述问题。

技术实现思路

[0006]本技术的目的在于提供一种地下水体无扰动环境采样装置,通过设置了处理室、万向轮、封闭盖、自吸泵,解决了现有的监测井一般只有下端设置花管进水,并且采样过程中贝勒管在地下水监测井中穿行,容易对不同深度的地下水造成扰动,采样过程需要大量人工操作,导致工作量放大;地下水采样装置采样量小,取样时对采样液体有干扰,对采样的检测准确度有一定的影响。不能对取样的地下水分层取样。取样装置中的取样泵长期在地下水中,地下水对泵的腐蚀,会造成泵腐蚀后的金属扩散,会导致采样不能完全准确的反应实际水质状态的问题。
[0007]为解决上述技术问题,本技术是通过以下技术方案实现的:
[0008]本技术为一种地下水体无扰动环境采样装置,包括处理室、圆筒和吸水管,所述处理室上一侧活动连接有吸水管,所述处理室上的内部设置有固定轮,所述吸水管上的末端活动连接有圆筒,所述圆筒上的一侧顶端固定连接有防水盖,所述处理室上的底端靠近四个拐角处均活动连接有万向轮;通过设置了处理室和圆筒,处理室通过吸水管自动吸
取地下水的样本,增加设备的使用的全自动化,增加结果提取的精度,圆筒设置在吸水管上的末端,通过圆筒封闭吸水管的末端,从而进行分层取样时,不会被其他水质污染,增加取样样本的精度,通过设置了万向轮,方便设备的移动。
[0009]进一步地,所述处理室上开设有空腔,所述处理室上靠近圆筒一侧上开设有孔洞,所述处理室上通过孔洞与吸水管相匹配连接,所述处理室上远离圆筒的一侧开设有连接孔;通过设置了空腔和孔洞,处理室通过空腔收纳吸收样本的水源,不会造成二次污染,整体结构一体化,方便工作人员的收集和搬运,提高设备连接的稳定,同时增加处理室的功能。
[0010]进一步地,所述圆筒上开设有限位孔,所述圆筒通过限位孔与吸水管相匹配连接,所述圆筒的底端活动连接有封闭盖,所述封闭盖的顶端固定连接有防水块;通过设置了限位孔和封闭盖,圆筒通过限位孔连接多个吸水管,增加设备使用的通用性,后通过封闭盖封闭吸水管的末端的干净,确保吸水管吸收不同分层分水源纯净。
[0011]进一步地,所述防水盖内活动连接有第一电机,所述第一电机上的底端活动连接有转动轴,所述转动轴上的末端固定连接有封闭盖,所述处理室上远离圆筒的一侧固定连接有推把;通过设置了第一电机和转动轴,通过第一电机带动转动轴移动,增加设备全自动化操作,增加设备的操作空间,提高设备的多样性。
[0012]进一步地,所述吸水管在处理室内缠绕着固定轮,所述输出轴的一端活动连接有固定块,所述固定块的末端固定连接在处理室的内部;通过设置了固定轮和输出轴,固定轮带动吸水管转动,从而增加设备可调空间,输出轴通过固定块固定在处理室内,增加设备的稳定。
[0013]进一步地,所述输出轴上的另一端活动连接有第二电机,所述吸水管上末端在处理室内活动连接有自吸泵,所述万向轮上活动连接有螺栓,所述万向轮通过螺栓活动连接在处理室底端,所述自吸泵末端活动连接在处理室上的连接孔上;通过设置了自吸泵和螺栓,通过自吸泵自动吸收水源,增加设备使用的自动化,清洗设备便捷,增加设备的灵活性,通过连接孔输送出水源,方便收集。
[0014]本技术具有以下有益效果:
[0015]1、本技术的处理室和圆筒,处理室通过吸水管自动吸取地下水的样本,增加设备的使用的全自动化,增加结果提取的精度,圆筒设置在吸水管上的末端,通过圆筒封闭吸水管的末端,从而进行分层取样时,不会被其他水质污染,增加取样样本的精度,通过设置了万向轮,方便设备的移动。
[0016]2、本技术的空腔和孔洞,处理室通过空腔收纳吸收样本的水源,不会造成二次污染,整体结构一体化,方便工作人员的收集和搬运,提高设备连接的稳定,同时增加处理室的功能;限位孔和封闭盖,圆筒通过限位孔连接多个吸水管,增加设备使用的通用性,后通过封闭盖封闭吸水管的末端的干净,确保吸水管吸收不同分层分水源纯净。
[0017]当然,实施本技术的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
[0018]为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例描述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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0019]图1为本技术的结构示意图;
[0020]图2为本技术的结构剖切图;
[0021]图3为本技术的结构分解图;
[0022]图4为本技术处理室的结构剖切图;
[0023]图5为本技术吸水管的结构分解图。
[0024]附图中,各标号所代表的部件列表如下:
[0025]100、处理室;101、空腔;102、推把;103、万向轮;104、孔洞;105、连接孔;106、螺栓;200、圆筒;201、封闭盖;202、防水盖;203、限位孔;204、第一电机;205、防水块;206、转动轴; 300、吸水管;301、第二电机;302、输出轴;303、固定轮;304、自吸泵;305、固定块。
具体实施方式
[0026]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。
[0027]请参阅图1

5所示,本技术为一种地下水体无扰动环境采样装置,包括处理室100本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种地下水体无扰动环境采样装置,包括处理室(100)、圆筒(200)和吸水管(300),其特征在于:所述处理室(100)上一侧活动连接有吸水管(300),所述处理室(100)上的内部设置有固定轮(303),所述吸水管(300)上的末端活动连接有圆筒(200),所述圆筒(200)上的一侧顶端固定连接有防水盖(202),所述处理室(100)上的底端靠近四个拐角处均活动连接有万向轮(103)。2.根据权利要求1所述的一种地下水体无扰动环境采样装置,其特征在于,所述处理室(100)上开设有空腔(101),所述处理室(100)上靠近圆筒(200)一侧上开设有孔洞(104),所述处理室(100)上通过孔洞(104)与吸水管(300)相匹配连接,所述处理室(100)上远离圆筒(200)的一侧开设有连接孔(105)。3.根据权利要求1所述的一种地下水体无扰动环境采样装置,其特征在于,所述圆筒(200)上开设有限位孔(203),所述圆筒(200)通过限位孔(203)与吸水管(300)相匹配连接,所述圆筒(200)的底端活动连接有封闭盖(201),所述封闭盖(201)的顶端固定连...

【专利技术属性】
技术研发人员:张介棠
申请(专利权)人:广东微碳检测科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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