System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种水质监测装置制造方法及图纸_技高网

一种水质监测装置制造方法及图纸

技术编号:40609520 阅读:3 留言:0更新日期:2024-03-12 22:17
本发明专利技术公开了一种水质监测装置,包括箱体、超声震动棒以及搅拌器,其中箱体上设置有箱盖,箱盖上分别设置有浊度传感器、PH传感器、COD传感器以及氨氮传感器,箱体的一侧还设置有进水口,浊度传感器靠近进水口,超声震动棒设置在箱体内,超声震动棒位于浊度传感器下侧;搅拌器设置在箱体内,搅拌器位于PH传感器、COD传感器以及氨氮传感器下侧;超声波振动棒通过声波振动引起的微压力变化和涡流效应来破坏、分散、或剥离附着在浊度传感器探头表面的杂质,搅拌器能带动液体和杂质旋转形成旋涡,可使传感器探头表面附着的杂质抖落;综上本发明专利技术公开的水质监测装置可以有效避免淤泥或者杂质附着在传感器探头表面而影响测量精度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于矿井水测量装置,具体涉及一种水质监测装置


技术介绍

1、近年来,随着我国煤矿矿井水排放标准的不断提高,针对高盐矿井水处理及资源化利用方面的技术创新需求进一步提升。减少矿井水尤其是高盐矿井水的排放、提高矿井水的可利用性是提高煤炭生产安全、加快绿色矿山建设、促进煤炭企业可持续发展的重要保障。水质测量是对水体中物理、化学和生物学特性进行定量或定性分析的过程。它旨在评估水体的健康状况、判断水质是否符合相关标准和要求,以及测量水质的变化趋势。矿井水测量可以帮助矿井企业了解矿井水的流量和水质变化趋势,通过对矿井水的测量,可以预测矿井水情况,及时采取相应的措施,避免因矿井水问题导致生产中断或损失,同时减少或避免对环境的污染。

2、为了测量矿井水的水质、水位等指标,现有技术通常采用水质测量传感器的方案了解井水的流量和水质变化趋势。

3、当传感器长期存放于杂质较多的蓄水池中,矿井水中的淤泥等杂质会附着在传感器探头表面,对传感器的测量精度造成极大的影响,甚至可能会造成传感器探头损坏。为了应对这一问题,通常需定期更换传感器或定期人工清理传感器探头表面的附着物,耗时耗财,给水质测量工作带来不便,鉴于此本专利技术提出一种能够自清洁的水质测量装置。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种水质监测装置,解决了现有的测量矿井在测量时淤泥或者杂质容易附着在传感器探头上的问题。

2、本专利技术所采用的技术方案是,一种水质监测装置,包括箱体,箱体上设置有箱盖,箱盖上分别设置有浊度传感器、ph传感器、cod传感器以及氨氮传感器,箱体的一侧还设置有进水口,浊度传感器靠近进水口,还包括:

3、超声震动棒,设置在箱体内,超声震动棒位于浊度传感器下侧;

4、搅拌器,设置在箱体内,搅拌器位于ph传感器、cod传感器以及氨氮传感器下侧。

5、箱体内还设置有两个相互平行的竖向多孔板,两个多孔板位于超声震动棒和搅拌器之间,两个多孔板间隔设置,搅拌器远离多孔板的一侧还设置有挡板,通过两个多孔板和挡板将箱体内部依次分为第一测量区、活性炭净水区、第二测量区以及溢水区,第一测量区靠近进水口且与进水口连通,所超声震动棒设置在所述第一测量区,搅拌器设置在第二测量区。

6、超声震动棒水平设置于所述第一测量区。

7、第一测量区、活性炭净水区、第二测量区以及溢水区的底部均设置有沉降槽。

8、第二测量区底部的所沉降槽位于所搅拌器和挡板之间。

9、沉降槽为锥形槽,沉降槽内壁的锥度范围为30-60°。

10、第一测量区、活性炭净水区、第二测量区底部的沉降槽的底部均设置有连接管,三个所连接管通过四通接头后与电控阀连接。

11、位于所述溢水区底部的沉降槽底部连接有排水管。

12、每个多孔板的外侧还设置有固定框,多孔板通过固定框与箱体的内壁固定连接。

13、本专利技术的有益效果是:

14、本专利技术公开的一种水质监测装置,该用于水质测量的缓冲自清洁,通过超声震动棒对经进水口流入箱体的矿井水进行清洁和消毒,超声波振动棒在清洁和消毒过程中的作用主要是通过声波振动引起的微压力变化和涡流效应来破坏、分散、或剥离附着在浊度传感器探头表面的杂质,之后当水经过持续运转的搅拌器时,搅拌器能带动液体和杂质旋转形成旋涡,可使ph传感器、cod传感器以及氨氮传感器探头表面附着的杂质抖落;综上本专利技术公开的水质监测装置可以有效避免淤泥或者杂质附着在传感器探头表面而影响测量精度。

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【技术保护点】

1.一种水质监测装置,包括箱体(2),所述箱体(2)上设置有箱盖(1),所述箱盖(1)上分别设置有浊度传感器(17)、PH传感器(18)、COD传感器(19)以及氨氮传感器(20),所述箱体(2)的一侧还设置有进水口(9),所述浊度传感器(17)靠近所述进水口(9),其特征在于,还包括:

2.根据权利要求1所述的一种水质监测装置,其特征在于,所述箱体(2)内还设置有两个相互平行的竖向多孔板(15),两个所述多孔板(15)位于所述超声震动棒(4)和搅拌器(5)之间,两个所述多孔板(15)间隔设置,所述搅拌器(5)远离所述多孔板(15)的一侧还设置有挡板(14),通过两个所述多孔板(15)和挡板(14)将所述箱体(2)内部依次分为第一测量区(10)、活性炭净水区(11)、第二测量区(12)以及溢水区(13),所述第一测量区(10)靠近所述进水口(9)且与所述进水口(9)连通,所述超声震动棒(4)设置在所述第一测量区(10),所述搅拌器(5)设置在所述第二测量区(12)。

3.根据权利要求2所述的一种水质监测装置,其特征在于,所述超声震动棒(4)水平设置于所述第一测量区(10)。

4.根据权利要求2所述的一种水质监测装置,其特征在于,所述第一测量区(10)、活性炭净水区(11)、第二测量区(12)以及溢水区(13)的底部均设置有沉降槽(3)。

5.根据权利要求4所述的一种水质监测装置,其特征在于,所述第二测量区(12)底部的所述沉降槽(3)位于所述搅拌器(5)和所述挡板(14)之间。

6.根据权利要求4所述的一种水质监测装置,其特征在于,所述沉降槽(3)为锥形槽,所述沉降槽(3)内壁的锥度范围为30-60°。

7.根据权利要求4所述的一种水质监测装置,其特征在于,所述第一测量区(10)、活性炭净水区(11)、第二测量区(12)底部的所述沉降槽(3)的底部均设置有连接管(6),三个所述连接管(6)通过四通接头(7)后与电控阀(8)连接。

8.根据权利要求4所述的一种水质监测装置,其特征在于,位于所述溢水区(13)底部的所述沉降槽(3)底部连接有排水管(16)。

9.根据权利要求2所述的一种水质监测装置,其特征在于,每个所述多孔板(15)的外侧还设置有固定框,所述多孔板(15)通过所述固定框与所述箱体(2)的内壁固定连接。

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【技术特征摘要】

1.一种水质监测装置,包括箱体(2),所述箱体(2)上设置有箱盖(1),所述箱盖(1)上分别设置有浊度传感器(17)、ph传感器(18)、cod传感器(19)以及氨氮传感器(20),所述箱体(2)的一侧还设置有进水口(9),所述浊度传感器(17)靠近所述进水口(9),其特征在于,还包括:

2.根据权利要求1所述的一种水质监测装置,其特征在于,所述箱体(2)内还设置有两个相互平行的竖向多孔板(15),两个所述多孔板(15)位于所述超声震动棒(4)和搅拌器(5)之间,两个所述多孔板(15)间隔设置,所述搅拌器(5)远离所述多孔板(15)的一侧还设置有挡板(14),通过两个所述多孔板(15)和挡板(14)将所述箱体(2)内部依次分为第一测量区(10)、活性炭净水区(11)、第二测量区(12)以及溢水区(13),所述第一测量区(10)靠近所述进水口(9)且与所述进水口(9)连通,所述超声震动棒(4)设置在所述第一测量区(10),所述搅拌器(5)设置在所述第二测量区(12)。

3.根据权利要求2所述的一种水质监测装置,其特征在于,所述超声震动棒(4)水平设置于所述第一测量区(10)。

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【专利技术属性】
技术研发人员:张从之吕海峰
申请(专利权)人:山西天石蓝科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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