一种海洋水质监测取样装置制造方法及图纸

技术编号:38218894 阅读:10 留言:0更新日期:2023-07-25 11:30
本发明专利技术公开一种海洋水质监测取样装置,涉及海洋监测设备技术领域,包括监测箱,监测箱中设置有调节腔和若干采样腔,调节腔的一端设置有第一开口,另一端固定有第一压缩弹簧,第一压缩弹簧的活动端连接滑动设置在调节腔中的滑块;若干采样腔沿滑块的滑动方向依次分布,采样腔的顶部设置有与调节腔连通的进水口,第一压缩弹簧在自然状态下,若干进水口和第一开口分别位于滑块两侧;采样腔内设置有能够封堵进水口的浮球;本发明专利技术通过设置第一压缩弹簧和滑块,使得监测箱下降到一定深度后,采样腔的进水口能够自动打开,使海水进入采样腔,并通过采样腔中的浮球对进水口进行封堵,完成对指定深度的海水进行采集,并且结构更加简单,制造成本更低。制造成本更低。制造成本更低。

【技术实现步骤摘要】
一种海洋水质监测取样装置


[0001]本专利技术涉及海洋监测设备
,特别是涉及一种海洋水质监测取样装置。

技术介绍

[0002]海洋水质监测仪,按一定技术要求用以定期或连续测定海水质量的仪器。浮标式水质自动监测站是近岸海域等流域内的现场水质自动监测实验室,是以水质监测仪为核心,运用传感器技术,结合浮标体、电源供电系统、数据传输设备组成的放置于水域内的小型水质监测系统,用于连续自动监测被测水体的水质变化情况,客观地记录水质状况,及时发现水质异常变化,进而实现对该水域或下游进行水质污染预报,研究水体扩散、自净规律等,达到掌握水质和污染物通量,防治水污染事故,为环境保护管理部门提供技术服务的目的。
[0003]目前的海洋水质监测取样装置通常分为两种,一种是能够在一定范围内的海面上漂浮,水质监测系统对海水进行水质监测,优点是监测方便;另一种是利用采样设备先对目标深度的海水进行采样,然后利用监测仪器进行水质监测,优点是能够对不同深度的海水进行水质监测。
[0004]对目标深度海水进行取样的装置,如申请号为“202211127734.7”,名称为“一种海洋水质监测用海水取样装置”的专利技术专利,其能够在船上操控进行取样,但是取样装置只能够对一种深度的海水进行取样,无法多次取样;申请号为“202111536085.1”,名称为“一种海洋牧场水质监测设备”的专利技术专利中,设置有若干个取样室,每个取样室中均设置有取样活塞,能够对不同深度的海水分别进行取样,但是其需要设置多个动力装置来驱动活塞,结构较为复杂。r/>[0005]因此,研发一种新型的海洋水质监测取样装置至关重要。

技术实现思路

[0006]本专利技术的目的是提供一种海洋水质监测取样装置,以解决现有技术存在的问题,使得监测箱下降到一定深度后,采样腔的进水口能够自动打开,使海水进入采样腔,并通过采样腔中的浮球对进水口进行封堵,完成对指定深度的海水进行采集,并且结构更加简单,制造成本更低。
[0007]为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案:本专利技术提供一种海洋水质监测取样装置,包括用于固定在绳索上的监测箱,所述监测箱中设置有调节腔和若干采样腔,所述调节腔的一端设置有第一开口,另一端固定有第一压缩弹簧,所述第一压缩弹簧的活动端连接滑动设置在所述调节腔中的滑块,所述滑块与所述调节腔的内壁密封连接;若干所述采样腔沿所述滑块的滑动方向依次分布,所述采样腔的顶部设置有与所述调节腔连通的进水口,所述第一压缩弹簧在自然状态下,若干所述进水口和所述第一开口分别位于所述滑块两侧;所述采样腔内设置有能够封堵所述进水口的浮球。
[0008]优选的,沿所述滑块的滑动方向,所述监测箱中还设置有与所述采样腔交替设置
的挡块容纳腔,所述挡块容纳腔与所述采样腔通过隔板进行分隔;所述挡块容纳腔的顶部通过第二开口与所述调节腔连通,所述第二开口处设置有伸入所述调节腔内的挡块,所述挡块用于阻碍所述滑块滑动;所述监测箱中还设置有联动机构,所述联动机构包括触发端和支撑端,所述触发端位于所述采样腔内,用于获取所述浮球的位置,所述支撑端位于所述挡块容纳腔内,用于支撑所述挡块;当所述触发端获取所述浮球上升至顶部封堵所述进水口时,所述支撑端失去对所述挡块的支撑作用,使所述挡块落至所述挡块容纳腔底部。
[0009]优选的,所述联动机构包括设置在所述分隔板顶端的铰接轴和均固定在所述铰接轴上的拨板、支撑板,所述铰接轴沿所述滑块的滑动方向旋转,所述拨板位于所述采样腔内所述浮球的上浮路径上,所述支撑板位于所述挡块容纳腔内;所述分隔板上还设置有与所述支撑板连接的第二压缩弹簧,所述支撑板在所述第二压缩弹簧的弹力作用下支撑所述挡块,使所述挡块自所述第二开口伸入所述调节腔内。
[0010]优选的,所述隔板的侧壁上设置有容纳腔,所述第二压缩弹簧的端部固定在所述容纳腔内。
[0011]优选的,所述采样腔的顶部设置有顶板,所述顶板的下表面为沿所述浮球上升方向直径逐渐缩小的锥形结构,所述进水口位于所述锥形结构的顶端。
[0012]优选的,所述拨板与所述支撑板的夹角为90
°
,所述拨板位于所述顶板的下方,所述浮球将所述进水口封堵时,所述拨板与所述顶板贴合,所述支撑板与所述隔板侧壁贴合。
[0013]优选的,所述监测箱的底部设置有配重块。
[0014]优选的,所述海洋水质监测取样装置还包括监测船,所述监测船上设置有电机、减速机和卷筒,所述电机的输出端通过所述减速机与所述卷筒传动连接,所述卷筒上缠绕有所述绳索。
[0015]优选的,所述监测箱的侧壁上沿周向均匀设置有若干固定片,所述固定片的端部均通过拉绳与所述绳索固定连接。
[0016]优选的,所述绳索上设置有刻度标识。
[0017]本专利技术相对于现有技术取得了以下技术效果:
[0018]1、本专利技术通过设置第一压缩弹簧和滑块,使得监测箱下降到一定深度后,采样腔的进水口能够自动打开,使海水进入采样腔,并通过采样腔中的浮球对进水口进行封堵,完成对指定深度的海水进行采集,并且结构更加简单,制造成本更低;
[0019]2、本专利技术通过设置挡块和联动机构,当垃圾堵塞第一容纳腔的进水口,导致无法进水时,浮球不会上升至顶端触发联动机构,从而可以避免滑块进一步向内滑动,使得调节腔、其他容纳腔中继续进入垃圾,导致后续清理困难的情况出现。
附图说明
[0020]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。
[0021]图1为本专利技术中监测箱的整体示意图;
[0022]图2为监测箱的侧剖示意图;
[0023]图3为采样腔采样完成后的结构示意图;
[0024]图4为采样腔的整体示意图;
[0025]图5为采样腔的局部剖示意图(省略联动构件);
[0026]图6为本专利技术中海洋水质监测取样装置的整体结构示意图;
[0027]其中,1、监测箱;2、调节腔;3、第一采样腔;4、第二采样腔;5、第一开口;6、第一压缩弹簧;7、滑块;8、进水口;9、浮球;10、顶板;11、挡块;12、挡块容纳腔;13、第二开口;14、铰接轴;15、拨板;16、支撑板;17、第二压缩弹簧;18、绳索;19、拉绳;20、监测船;21、卷筒;22、固定片;23、配重块。
具体实施方式
[0028]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利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专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,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,都属于本专利技术保护的范围。
[0029]本专利技术的目的是提供一种海洋水质监测取样装置,以解决现有技术存在的问题,使得监测箱下降到一定深度后,采本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种海洋水质监测取样装置,其特征在于,包括用于固定在绳索上的监测箱,所述监测箱中设置有调节腔和若干采样腔,所述调节腔的一端设置有第一开口,另一端固定有第一压缩弹簧,所述第一压缩弹簧的活动端连接滑动设置在所述调节腔中的滑块,所述滑块与所述调节腔的内壁密封连接;若干所述采样腔沿所述滑块的滑动方向依次分布,所述采样腔的顶部设置有与所述调节腔连通的进水口,所述第一压缩弹簧在自然状态下,若干所述进水口和所述第一开口分别位于所述滑块两侧;所述采样腔内设置有能够封堵所述进水口的浮球。2.根据权利要求1所述的海洋水质监测取样装置,其特征在于,沿所述滑块的滑动方向,所述监测箱中还设置有与所述采样腔交替设置的挡块容纳腔,所述挡块容纳腔与所述采样腔通过隔板进行分隔;所述挡块容纳腔的顶部通过第二开口与所述调节腔连通,所述第二开口处设置有伸入所述调节腔内的挡块,所述挡块用于阻碍所述滑块滑动;所述监测箱中还设置有联动机构,所述联动机构包括触发端和支撑端,所述触发端位于所述采样腔内,用于获取所述浮球的位置,所述支撑端位于所述挡块容纳腔内,用于支撑所述挡块;当所述触发端获取所述浮球上升至顶部封堵所述进水口时,所述支撑端失去对所述挡块的支撑作用,使所述挡块落至所述挡块容纳腔底部。3.根据权利要求2所述的海洋水质监测取样装置,其特征在于,所述联动机构包括设置在所述分隔板顶端的铰接轴和均固定在所述铰接轴上的拨板、支撑板,所述铰接轴沿所述滑块的滑动方向旋转,所述拨板位于所述采样腔内所述浮球的上浮路径...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘宁魏潇刘玮孙元虎徐艳东孙伟朱金龙姜会超孙贵芹左震胡乃波王玉祯
申请(专利权)人:山东省海洋资源与环境研究院山东省海洋环境监测中心山东省水产品质量检验中心
类型:发明
国别省市:

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