一种水质检测取样装置制造方法及图纸

技术编号:39384187 阅读:7 留言:0更新日期:2023-11-18 11:11
本实用新型专利技术公开一种水质检测取样装置,包括取样箱,该取样箱设置为圆柱体结构,取样箱的上下内侧各安装有一分隔板,通过分隔板在取样箱的上部形成上安装室,在取样箱的下部形成下安装室,取样箱的中间位置处还安装有分区板,分区板与上侧分隔板之间形成上取样室,分区板与下侧分隔板之间形成下取样室。本装置中的取样箱通过在中间设置分区板,将取样箱分为上下的上取样室和下取样室,两个取样室中均设置有进水口和排气口,两个取样室中均可通过设计的驱动电机的操作实现进水,可在一个深度的情况下,先实现下取样室的水体取样,然后再调整到另一深度位置,实现上取样室的水体取样,从而实现两个深度位置的取样工作,增加了取样工作效率。工作效率。工作效率。

【技术实现步骤摘要】
一种水质检测取样装置


[0001]本技术涉及环保领域中的水质检测
,具体说是一种水质检测取样装置。

技术介绍

[0002]现有技术中,在水质检测中,常用的水质检测取样工具如:授权公告号:CN 217277102U的专利文件中公开了“一种背负式便携压载水快速取样装置”,该技术方案主要是用于河流湖泊等取样,主要是对有害的浮游动物或植物进行取样,而不能对水体伸出的水样进行取样。
[0003]而例如:公开(公告)号:CN 214334327 U的技术方案中则公开了“一种水质检测取样装置”,该技术方案中是采用针头状的采样筒放入到河流的深处进行取样,能够完成指定深度的水体的取样工作。
[0004]但是,上述技术方案中,只能采集一处深度位置处的水体,采集水体之后,需要将水体拉出水面,将水体回收之后,再放入到水体中调整到下一深度再进行采集,这样的结构设计使用起来就比较的麻烦了,不能实现多处深度位置的水样采集。
[0005]另外,现有技术中的水质检测采集装置,多数只能完成采集的工作,而不能在采集的同时实现水质的检测;并且有时候在检测水质的时候,只使用一个检测工具,导致检测的数据不够准确。
[0006]因此,为了解决上述问题,需要研发一种使用方便,水质采集效率高的水质检测取样装置。

技术实现思路

[0007]本技术的目的是针对现有技术存在的不足,提供一种水质检测取样装置;可在传送粮食的过程中实现查验,其技术方案如下:
[0008]一种水质检测取样装置,包括取样箱,该取样箱设置为圆柱体结构,所述取样箱的上下内侧各安装有一分隔板,通过分隔板在取样箱的上部形成上安装室,在取样箱的下部形成下安装室,且所述取样箱的中间位置处还安装有分区板,分区板与上侧分隔板之间形成上取样室,分区板与下侧分隔板之间形成下取样室,且上取样室与下取样室均在左侧侧壁的下端设置进水口,在右侧侧壁的上端设置排气口;
[0009]所述的上安装室和下安装室中均对应安装有驱动电机,上安装室内的驱动电机的主轴向下穿过分隔板伸入到上取样室内,并且主轴两侧安装有对称的连板,连板上又对应安装有向下伸出的封堵板,所述的封堵板与上取样室的内侧壁弧度一致,且封堵板紧贴在上取样室的内侧壁上,且两侧封堵板的位置与两侧进水口和排气口的位置对应,封堵板对应封堵住进水口和排气口,当封堵板旋转后,相应打开进水口和排气口;
[0010]所述下安装室内和下取样室内的结构与上安装室和上取样室内的结构以分区板为对称线对称设置。
[0011]进一步地,所述取样箱的上端还安装有提拉综合绳索,该提拉综合绳索上设置有刻度标识,且电源线、控制线以及信号线均综合设置在提拉综合绳索内;本装置中取样箱内部的各个部件都需要进行控制和电源,因此需要设计提拉综合绳索,可以提供电源以及相应控制等。
[0012]进一步地,所述取样箱的底部还安装有一圈环向的配重组件;本装置设计了配重组件后,可以带动取样箱沉到指定的深度。
[0013]进一步地,所述的上安装室和下安装室内还均安装有探针式水质检测器,上安装室内的探针式水质检测器的检测探针向下穿过分隔板伸入到上取样室内;下安装室内的探针式水质检测器的检测探针向上穿过分隔板伸入到下取样室内。
[0014]进一步地,所述的分区板上还设置有连通管,该连通管连通上取样室和下取样室,且该连通管上还安装有电磁阀。
[0015]进一步地,所述的连板设置为扇形的板状结构,所述封堵板的外侧设置有防水垫,防水垫紧贴在取样室的侧壁上,且相应设置驱动电机的行程,使得连板不会触碰到检测探针。
[0016]有益效果:本技术具有以下有益效果:
[0017]1)本装置中的取样箱通过在中间设置分区板,将取样箱分为上下的上取样室和下取样室,两个取样室中均设置有进水口和排气口,两个取样室中均可通过设计的驱动电机的操作实现进水,可在一个深度的情况下,先实现下取样室的水体取样,然后再调整到另一深度位置,实现上取样室的水体取样,从而实现两个深度位置的取样工作,增加了取样工作效率;
[0018]2)本装置中上取样室和下取样室内水体的具体取样是通过设计的驱动电机实现取样的,未取样时,封堵板是相应封堵住进水口和排水口的,而当驱动电机带动连板和封堵板旋转时,封堵板会相应旋转位置,将进水口和排气口打开,进水口的位置可以设置较低一些,排气口的位置设计较高一些,该深度位置的水体相应从进水口进入,排气口相应排气,之后再通过驱动电机将封堵板旋转复位,重新封堵进水口和排气口完成取样;上取样室和下取样室均可通过上述方式实现取样,整体结构设计十分的巧妙合理;
[0019]3)本装置中上安装室和下安装室不仅可用于安装驱动电机,同时还可以用于安装水质检测器,然后将检测探针伸入到取样室内,可直接通过检测探针对水体进行检测,探针式水质检测器通常可以检测水体温度,水体内的矿物质元素等,可以事先检测,也可以直接将水体拉出水面取样检测,整体结构设计合理;
[0020]4)本装置中分区板的设计一方面是用以分区为上取样室和下取样室;另外一方面还以在中间位置处设置连通管,将两个取样室连接为一体,且对应安装电磁阀,在具体进行采样时,可将电磁阀打开,使两个取样室内的采样水为一体,然后通过上下的两个检测探针同时进行检测,综合数据会较为精确。
附图说明
[0021]图1为本技术结构图;
[0022]图2为图1中A

A剖视图。
具体实施方式
[0023]下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本技术,本实施例在以本技术技术方案为前提下进行实施,应理解这些实施例仅用于说明本技术而不用于限制本技术的范围。
[0024]如图1和图2所示,一种水质检测取样装置,包括取样箱1,该取样箱1设置为圆柱体结构,取样箱1的上下内侧各安装有一分隔板2,通过分隔板2在取样箱1的上部形成上安装室3,在取样箱1的下部形成下安装室4,且取样箱1的中间位置处还安装有分区板5,分区板5与上侧分隔板2之间形成上取样室6,分区板5与下侧分隔板2之间形成下取样室7,且上取样室6与下取样室7均在左侧侧壁的下端设置进水口8,在右侧侧壁的上端设置排气口9。
[0025]本装置中的取样箱通过在中间设置分区板,将取样箱分为上下的上取样室和下取样室,两个取样室中均设置有进水口和排气口,两个取样室中均可通过设计的驱动电机的操作实现进水,可在一个深度的情况下,先实现下取样室的水体取样,然后再调整到另一深度位置,实现上取样室的水体取样,从而实现两个深度位置的取样工作,增加了取样工作效率。
[0026]上安装室3和下安装室4中均对应安装有驱动电机10,上安装室3内的驱动电机10的主轴向下穿过分隔板2伸入到上取样室6内,并且主轴两侧安装有对称的连板11,连板11上又对应安装有向下伸出的封堵板12,封堵板12与上取样室6的内侧壁弧度一致,且封堵板12紧贴在上取样室6的内侧壁上,且两侧封堵板12的位置与两侧进水口8和本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种水质检测取样装置,其特征在于:包括取样箱(1),该取样箱(1)设置为圆柱体结构,所述取样箱(1)的上下内侧各安装有一分隔板(2),通过分隔板(2)在取样箱(1)的上部形成上安装室(3),在取样箱(1)的下部形成下安装室(4),且所述取样箱(1)的中间位置处还安装有分区板(5),分区板(5)与上侧分隔板(2)之间形成上取样室(6),分区板(5)与下侧分隔板(2)之间形成下取样室(7),且上取样室(6)与下取样室(7)均在左侧侧壁的下端设置进水口(8),在右侧侧壁的上端设置排气口(9);所述的上安装室(3)和下安装室(4)中均对应安装有驱动电机(10),上安装室(3)内的驱动电机(10)的主轴向下穿过分隔板(2)伸入到上取样室(6)内,并且主轴两侧安装有对称的连板(11),连板(11)上又对应安装有向下伸出的封堵板(12),所述的封堵板(12)与上取样室(6)的内侧壁弧度一致,且封堵板(12)紧贴在上取样室(6)的内侧壁上,且两侧封堵板(12)的位置与两侧进水口(8)和排气口(9)的位置对应,封堵板(12)对应封堵住进水口(8)和排气口(9),当封堵板(12)旋转后,相应打开进水口(8)和排气口(9);所述下安装室(4)内和下取样室(7)内的结构与上安装室(3)和上取样室(6)内的结构以分区板(5)为对称线对...

【专利技术属性】
技术研发人员:牛磊郑斯竹杨晓军钱路
申请(专利权)人:南京威迪特电子科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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