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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及水质监测器,具体为一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器。
技术介绍
1、水质监测是对水体中的污染物浓度、种类等进行监测,以便于及时的了解水体的受污染度,及时的采取措施进行水体的治理,一般利用监测器对水质进行监测。
2、其中公开号为cn212748886u名为一种水质监测器,包括可漂浮在水面上的浮板,所述浮板下方安装有传感器系统,所述传感器系统包括安装架和安装在所述安装架上的传感器,所述浮板下方还设置有一圆环柱,所述圆环柱将传感器包裹在内,所述圆环柱表面设置有多个通孔,所述浮板上设置有蓄电池,所述蓄电池给所述传感器系统供电。本专利技术的水质监测器结构简单,通过浮板漂浮在水面上,通过传感器检测水的各项指标,蓄电池给传感器供电,传感器安装在圆环柱内,能够很好的保护传感器,延长传感器的使用寿命。
3、上述中的现有技术方案利用下方的传感器进行水质监测,由于水体不同深度的水质污染物种类和含量会有所不同,故对于不同深度的水质进行监测会增加监测数据的准确性,而裸露在位的传感器会直接与不同深度的水体依次接触,外部也易附着杂质,影响监测器对于不同深度水质监测数据的精准性,因此我们提出了一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器来解决上述提出的问题。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,以解决上述
技术介绍
提出的目前市场上由于水体不同深度的水质污染物种类和含量会有所不同,故对于不同深度的水质进行监测会增加监
2、为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,包括浮台,所述浮台的外侧连接有浮球;
3、还包括:
4、伺服电机,安装在所述浮台边缘的内部,且所述伺服电机的输出轴端键连接有齿轮;
5、限位环,滑动连接在所述浮台上端的外缘,且所述限位环的外缘连接有调节环,并且所述调节环上开设有调节槽,所述调节槽的内侧贴合设置有移动杆,所述调节环的外侧安装有齿块,且所述齿块和所述齿轮啮合连接;
6、气筒,安装在所述浮台的上侧面,且所述气筒上端的内部滑动连接有主动活塞,并且所述主动活塞的一侧和所述移动杆的端部连接,所述气筒下端的内部滑动连接有从动活塞,且所述从动活塞的下侧面安装有连接杆;
7、固定架,安装在所述浮台的内侧面,且所述固定架的内侧滑动连接有取样筒,并且所述取样筒的侧面和所述连接杆的下端连接,所述取样筒的下端安装有过滤板;
8、样品槽,开设在所述取样筒的内部,且所述样品槽下端的内侧安装有水质传感器;
9、安装板,安装在所述气筒的外侧,且所述安装板的上侧安装有充气泵,并且所述充气泵的充气口连接有充气软管。
10、优选的,所述样品槽下段的内部滑动连接有取样活塞,且所述样品槽上段内部的上侧面连接有充气囊,并且所述样品槽上段内部的下侧面连接有橡胶气囊,所述橡胶气囊的下侧连通有连接管,且所述连接管的下端伸入到所述取样活塞内;
11、所述充气囊的上侧面连通有排气软管和充气软管,且所述排气软管上安装有电磁阀。
12、优选的,所述调节环通过所述限位环与所述浮台构成转动结构,且所述浮台的靠近边缘的最高点和所述移动杆之间存在间隙,此设计可保证调节环的稳定转动,利用调节环的转动力,驱动移动杆移动。
13、优选的,所述移动杆伸出所述气筒的一端可在所述调节槽内滑动,且所述调节槽为弧形结构,此设计可利用调节槽对移动杆进行推动,移动杆在气筒内移动。
14、优选的,所述气筒为“7”字形结构,且所述气筒关于所述浮台的纵向中心线等角度分布。
15、优选的,所述连接杆为“l”形结构,且所述连接杆的下端贯穿所述固定架的侧壁与所述固定架上下滑动连接,此设计可保证连接杆的稳定移动,从而驱动取样筒上下移动。
16、优选的,所述充气囊和所述橡胶气囊相互贴合,且所述橡胶气囊和所述样品槽之间通过所述连接管相互连通,此设计可利用充气囊的收缩和膨胀,实现对橡胶气囊的压动收缩和后续复位膨胀。
17、优选的,所述排气软管的下端呈倾斜状分布,且所述排气软管的下端倾斜朝向所述过滤板,此设计可利用排气软管将气流排送到过滤板,对过滤板进行气冲清洁。
18、优选的,所述齿块等角度的分布在所述调节环和所述齿轮的连接处,且所述调节环和所述浮台之间存在间隙,此设计可利用齿轮的转动驱动调节环转动。
19、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
20、(1)该自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,设置有高度位置不同的取样筒,可同步的对不同深度的水体进行分类存放采样监测,保证监测数据的多样性,且可通过驱动调节环转动,控制弧形的调节槽驱动移动杆移动,带动主动活塞在气筒内移动,从而控制从动活塞在气筒内互动,进而控制连接杆带动取样筒竖直移动,调整取样筒在水体内的深度,从而调整对水体的取样监测深度,进一步实现水质监测的数据多样性,可大范围的对水质进行检测,且此设计保证水质监测器横向受力的均衡性,减小竖向分布部件受力,提高水质监测器的使用平稳性,提高其抗风性;
21、(2)该自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,设置有样品槽,利用充气囊的充气膨胀可压动橡胶气囊收缩,将气流充入到样品槽内,推动取样活塞下移,将样品槽内的空气和水排空,流动的水可对水质传感器进行冲刷,且避免水质监测器调整监测深度时,不同层面的水进入样品槽与水质传感器接触,可精准的对水进行质量监测;
22、(3)该自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,设置有排气软管和过滤板,利用过滤板对水内的杂物进行拦截,同时在对水进行取样时,排气软管排放的气流冲向过滤板,对过滤板进行吹扫,避免过滤板堵塞,使得水快速的进入到样品槽内进行监测,避免杂物缠绕水质传感器而影响水质监测器的使用。
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1.一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,包括浮台(1),所述浮台(1)的外侧连接有浮球(2);
2.根据权利要求1所述的一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,其特征在于:所述样品槽(21)下段的内部滑动连接有取样活塞(24),且所述样品槽(21)上段内部的上侧面连接有充气囊(18),并且所述样品槽(21)上段内部的下侧面连接有橡胶气囊(19),所述橡胶气囊(19)的下侧连通有连接管(20),且所述连接管(20)的下端伸入到所述取样活塞(24)内;
3.根据权利要求1所述的一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,其特征在于:所述调节环(5)通过所述限位环(4)与所述浮台(1)构成转动结构,且所述浮台(1)的靠近边缘的最高点和所述移动杆(7)之间存在间隙。
4.根据权利要求1所述的一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,其特征在于:所述移动杆(7)伸出所述气筒(8)的一端可在所述调节槽(6)内滑动,且所述调节槽(6)为弧形结构。
5.根据权利要求1所述的一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,其特征在
6.根据权利要求1所述的一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,其特征在于:所述连接杆(11)为“L”形结构,且所述连接杆(11)的下端贯穿所述固定架(12)的侧壁与所述固定架(12)上下滑动连接。
7.根据权利要求2所述的一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,其特征在于:所述充气囊(18)和所述橡胶气囊(19)相互贴合,且所述橡胶气囊(19)和所述样品槽(21)之间通过所述连接管(20)相互连通。
8.根据权利要求2所述的一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,其特征在于:所述排气软管(25)的下端呈倾斜状分布,且所述排气软管(25)的下端倾斜朝向所述过滤板(23)。
9.根据权利要求2所述的一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,其特征在于:所述齿块(27)等角度的分布在所述调节环(5)和所述齿轮(13)的连接处,且所述调节环(5)和所述浮台(1)之间存在间隙。
...【技术特征摘要】
1.一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,包括浮台(1),所述浮台(1)的外侧连接有浮球(2);
2.根据权利要求1所述的一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,其特征在于:所述样品槽(21)下段的内部滑动连接有取样活塞(24),且所述样品槽(21)上段内部的上侧面连接有充气囊(18),并且所述样品槽(21)上段内部的下侧面连接有橡胶气囊(19),所述橡胶气囊(19)的下侧连通有连接管(20),且所述连接管(20)的下端伸入到所述取样活塞(24)内;
3.根据权利要求1所述的一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,其特征在于:所述调节环(5)通过所述限位环(4)与所述浮台(1)构成转动结构,且所述浮台(1)的靠近边缘的最高点和所述移动杆(7)之间存在间隙。
4.根据权利要求1所述的一种自动调整深度并对样品分类存放的水质监测器,其特征在于:所述移动杆(7)伸出所述气筒(8)的一端可在所述调节槽(6)内滑动,且所述调节槽(6)为弧形结构。
5.根据权利要求1所述的一种自动调整深度并对样品分类存...
【专利技术属性】
技术研发人员:王春锋,吴国攀,孙传谦,丁超,尹燕,朱怀奎,朱晓杰,王杰,
申请(专利权)人:江苏曼谷科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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