CN112162071A - 水质检测装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了水质检测装置,包括检测箱,检测箱的底部固定连接有测量筒,测量筒的底部固定连接有底板,测量筒的外部套设有滑套,滑套内部的中间固定连接有第一磁圈,滑套的内部且位于第一磁圈的上下两侧均固定连接有第二磁圈,涉及云服务技术领域。该水质检测装置,第一磁圈与第三磁圈之间可相互吸引,而第二磁圈与第三磁圈之间相互排斥,进而使滑套带动滑块升降,利用导电条与金属条、导线、纽扣电池,可组成一个电路,通过金属条与导电条接触的位置不同控制金属条接入电路中的长度,即调节电阻大小,进而可根据电流大小测量出滑块的位置,从而自如控制水样抽取的深度,控制精准且操作方便。

Description

水质检测装置
本专利申请为分案申请,母案申请号为2018109043496,母案申请日为2018年08月09日。
技术领域
本发明涉及云服务技术领域,具体为水质检测装置。
背景技术
云服务是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云来表示电信网,后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。云服务指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。这种服务可以是IT和软件、互联网相关,也可是其他服务。它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通。
水是生命之源,人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。由于生活饮用水水质标准的制定与人们的生活习惯、文化、经济条件、科学技术发展水平、水资源及其水质现状等多种因素有关,不仅各国之间,而且同一国家的不同地区之间,对饮用水水质的要求都存在着差异。检测范围包括污水、纯水、海水、渔业水、泳池用水、中水、瓶装纯净水、饮用天然矿泉水、冷却水、农田灌溉水、景观用水、生活饮用水、地下水、锅炉水、地表水、工业用水、试验用水等。
现有的水体取样检测通常只是对表面的水进行取样,检测数据没有代表性,特殊情况下需要对下层水体进行取样,则需要放下水泵或人工下潜进行取样,操作麻烦,费时费力,但不同水位的水质也有区别,此方法不能精确控制水深,水质监测不够标准。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了水质检测装置,解决了放下水泵或人工下潜进行取样,操作麻烦,费时费力,且不能精确控制水深的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:水质检测装置,包括检测箱,所述检测箱的底部固定连接有测量筒,所述测量筒的底部固定连接有底板,所述测量筒的外部套设有滑套,所述滑套内部的中间固定连接有第一磁圈,所述滑套的内部且位于第一磁圈的上下两侧均固定连接有第二磁圈,所述测量筒的内部滑动连接有滑块,所述滑块的表面固定连接有第三磁圈,所述测量筒内壁的前后两侧均通过绝缘膜固定连接有导电条,所述滑块的内部底部螺纹连接有底盖,所述底盖的顶部且位于滑块的内部活动连接有纽扣电池,所述滑块的内部且位于纽扣电池上方的左右两侧均通过滑槽滑动连接有金属条,两个所述金属条相互靠近的一侧均固定连接有导线,所述导线远离金属条的一端通过导电片与滑块的内表面固定连接。
所述滑套的右侧固定连接有抽水筒,所述抽水筒的顶部连通有抽水管,所述检测箱的内部固定连接有隔板,所述抽水管的顶端依次贯穿检测箱与隔板并延伸至隔板的背面,所述检测箱内部的右侧且位于隔板的背面固定连接有水泵,所述抽水管的顶端与水泵的进水口连通,所述检测箱内部的中间从前到后依次固定连接有蓄电池、控制器、检测器和水样箱,所述水泵的出水口连通有出水管,所述出水管远离水泵的一端与水样箱的顶部连通。优选的,所述检测箱内部的左侧且位于隔板的背面固定连接有电机,所述电机输出轴的前端贯穿隔板并延伸至隔板的正面,所述检测箱内壁的前侧转动连接有铰轮,且电机输出轴的前端与铰轮的背面固定连接。
优选的,所述滑套顶部的左侧固定连接有拉绳,所述拉绳的顶端贯穿检测箱并延伸至检测箱的内部,且拉绳的顶端与铰轮的表面固定连接。
优选的,所述检测器的背面固定连接有检测头,所述检测头的后端贯穿水样箱的前壁并延伸至水样箱的内部。
优选的,所述水样箱的背面连通有溢流管,所述溢流管的后端贯穿检测箱的后壁并延伸至检测箱的背面。
优选的,所述控制器的顶部固定连接有信号收发器,所述信号收发器的顶部固定连接有天线,所述天线的顶端贯穿检测箱的顶部并延伸至检测箱的外部。
优选的,所述检测箱的底部且位于测量筒的外部固定连接有网筒,所述抽水筒的右侧固定连接有防护罩,且抽水筒的右侧开设有通孔。
优选的,所述检测箱的顶部固定连接有太阳能电池板,所述底板的底部固定连接有定位锥。
(三)有益效果
本发明提供了水质检测装置。具备以下有益效果:
(1)、该水质检测装置,通过在测量筒的外部套设有滑套,滑套内部的中间固定连接有第一磁圈,滑套的内部且位于第一磁圈的上下两侧均固定连接有第二磁圈,测量筒的内部滑动连接有滑块,滑块的表面固定连接有第三磁圈,测量筒内壁的前后两侧均通过绝缘膜固定连接有导电条,滑块的内部底部螺纹连接有底盖,底盖的顶部且位于滑块的内部活动连接有纽扣电池,滑块的内部且位于纽扣电池上方的左右两侧均通过滑槽滑动连接有金属条,两个金属条相互靠近的一侧均固定连接有导线,导线远离金属条的一端通过导电片与滑块的内表面固定连接,第一磁圈与第三磁圈之间可相互吸引,而第二磁圈与第三磁圈之间相互排斥,进而使滑套可隔着测量筒带动滑块升降,利用导电条与金属条、导线、纽扣电池,可组成一个电路,通过金属条与导电条接触的位置不同控制金属条接入电路中的长度,即调节电阻大小,进而可根据电流大小测量出滑块的位置,从而自如控制水样抽取的深度,控制精准且操作方便。
(2)、该水质检测装置,通过在检测箱内部的左侧且位于隔板的背面固定连接有电机,电机输出轴的前端贯穿隔板并延伸至隔板的正面,检测箱内壁的前侧转动连接有铰轮,且电机输出轴的前端与铰轮的背面固定连接,滑套顶部的左侧固定连接有拉绳,拉绳的顶端贯穿检测箱并延伸至检测箱的内部,且拉绳的顶端与铰轮的表面固定连接,利用电机与铰轮的配合,可将拉绳缠绕在铰轮表面,进而可自如控制滑套的升降,电动方式操作,使用方便,自动化程度高。
(3)、该水质检测装置,通过在控制器的顶部固定连接有信号收发器,信号收发器的顶部固定连接有天线,天线的顶端贯穿检测箱的顶部并延伸至检测箱的外部,利用信号收发器与天线的配合,可向使用者的控制端发送数据,或接收其指令,达到远程控制的效果,无需人工现场控制,使用更方便。
(4)、该水质检测装置,通过在检测箱的顶部固定连接有太阳能电池板,检测箱内部的中间固定连接有蓄电池,利用太阳能电池板可吸收光能转化为电能,并可将电能储存在蓄电池内供装置使用,无需另外供电,且装置只在检测时需要通电,耗电较少,无需另设电线进行供电,节约成本。
(5)、该水质检测装置,通过在检测箱的底部且位于测量筒的外部固定连接有网筒,抽水筒的右侧固定连接有防护罩,底板固定连接有定位锥,设置网筒可防止贝类附着在测量筒表面影响滑套的升降,而设置防护罩可避免抽水时鱼类等较大物体堵住通孔,设置定位锥可将其插进土里,避免装置受水冲击而晃动,保证了装置可持久工作。
附图说明
图1为本发明测量筒的内部结构示意图。
图2为本发明滑块的内部结构示意图。
图3为本发明检测箱内部结构的主视图。
图4为本发明检测箱内部结构的俯视图。
图5为本发明网筒的结构示意图。
图6为本发明测量筒局部结构的截面图。
图中,1-检测箱、2-测量筒、3-底板、4-滑套、5-第一磁圈、6-第二磁圈、7-滑块、8-第三磁圈、9-导电条、10-底盖、11-纽扣电池、12-金属条、13-导线、14-抽水筒、15-抽水管、16-隔板、17-水泵、18-蓄电池、19-控制器、20-检测器、21-水样箱、22-出水管、23-电机、24-铰轮、25-拉绳、26-检测头、27-溢流管、28-信号收发器、29-天线、30-网筒、31-防护罩、32-太阳能电池板、33-定位锥。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-6,本发明实施例提供一种技术方案:水质检测装置,包括检测箱1,检测箱1内部的左侧且位于隔板16的背面固定连接有电机23,电机23输出轴的前端贯穿隔板16并延伸至隔板16的正面,检测箱1内壁的前侧转动连接有铰轮24,且电机23输出轴的前端与铰轮24的背面固定连接,检测箱1的底部且位于测量筒2的外部固定连接有网筒30,抽水筒14的右侧固定连接有防护罩31,且抽水筒14的右侧开设有通孔,检测箱1的顶部固定连接有太阳能电池板32,底板3固定连接有定位锥33,设置网筒30可防止贝类附着在测量筒2表面影响滑套4的升降,而设置防护罩31可避免抽水时鱼类等较大物体堵住通孔,设置定位锥33可将其插进土里,避免装置受水冲击而晃动,保证了装置可持久工作,检测箱1的底部固定连接有测量筒2,测量筒2的底部固定连接有底板3,测量筒2的外部套设有滑套4,滑套4顶部的左侧固定连接有拉绳25,拉绳25的顶端贯穿检测箱1并延伸至检测箱1的内部,且拉绳25的顶端与铰轮24的表面固定连接,利用电机23与铰轮24的配合,可将拉绳25缠绕在铰轮24表面,进而可自如控制滑套4的升降,电动方式操作,使用方便,自动化程度高,滑套4内部的中间固定连接有第一磁圈5,滑套4的内部且位于第一磁圈5的上下两侧均固定连接有第二磁圈6,测量筒2的内部滑动连接有滑块7,滑块7的表面固定连接有第三磁圈8,测量筒2内壁的前后两侧均通过绝缘膜固定连接有导电条9,测量筒2可为不锈钢或铝合金等防锈金属,绝缘膜则可避免导电条9直接与测量筒2导通,进而影响测量效果,导电条9与滑块7的内部底部螺纹连接有底盖10,底盖10的顶部且位于滑块7的内部活动连接有纽扣电池11,滑块7的内部且位于纽扣电池11上方的左右两侧均通过滑槽滑动连接有金属条12,滑槽与金属条12均为倾斜设置,利用金属条12自身重力使其向外侧滑动并贴合导电条9,使金属条12与导电条9之间摩擦力较小,保持滑块7滑动的顺畅,两个金属条12相互靠近的一侧均固定连接有导线13,导线13远离金属条12的一端通过导电片与滑块7的内表面固定连接,第一磁圈5与第三磁圈8之间可相互吸引,而第二磁圈6与第三磁圈8之间相互排斥,进而使滑套4可隔着测量筒2带动滑块7升降,利用导电条9与金属条12、导线13、纽扣电池11,可组成一个电路,通过金属条12与导电条9接触的位置不同控制金属条12接入电路中的长度,即调节电阻大小,进而可根据电流大小测量出滑块7的位置,从而自如控制水样抽取的深度,控制精准且操作方便。
滑套4的右侧固定连接有抽水筒14,抽水筒14的顶部连通有抽水管15,检测箱1的内部固定连接有隔板16,隔板16起到隔离电器的效果,避免电器进水,且隔板16与电机23输出轴、抽水管15之间均设有密封圈,防止水渗透,抽水管15的顶端依次贯穿检测箱1与隔板16并延伸至隔板16的背面,检测箱1内部的右侧且位于隔板16的背面固定连接有水泵17,抽水管15的顶端与水泵17的进水口连通,检测箱1内部的中间从前到后依次固定连接有蓄电池18、控制器19、检测器20和水样箱21,利用太阳能电池板32可吸收光能转化为电能,并可将电能储存在蓄电池18内供装置使用,无需另外供电,且装置只在检测时需要通电,耗电较少,无需另设电线进行供电,节约成本,检测器20的背面固定连接有检测头26,检测头26的后端贯穿水样箱21的前壁并延伸至水样箱21的内部,水样箱21的背面连通有溢流管27,溢流管27用于排出水样箱21内多余的水,在后期使用时,可先将水样箱21与管道内残余的水排出,替换新的水样后再检测,溢流管27的后端贯穿检测箱1的后壁并延伸至检测箱1的背面,控制器19的顶部固定连接有信号收发器28,信号收发器28的顶部固定连接有天线29,天线29的顶端贯穿检测箱1的顶部并延伸至检测箱1的外部,利用信号收发器28与天线29的配合,可向使用者的控制端发送数据,或接收其指令,达到远程控制的效果,无需人工现场控制,使用更方便,水泵17的出水口连通有出水管22,出水管22远离水泵17的一端与水样箱21的顶部连通。
使用时,将检测箱1与桥梁或其他固定物固定,并使定位锥33插入淤泥中,太阳能电池板32吸收光能转化为电能,并储存在蓄电池18内,需要检测时,通过信号收发器28在云端控制装置启动,电机23带动铰轮24转动,将缠绕在铰轮24表面的拉绳25松开,利用滑套4的重力使其自动下滑,利用第一磁圈5对第三磁圈8的吸引力以及第二磁圈6对第三磁圈8的斥力,推动滑块7同步下滑,同时电路导通,纽扣电池11放电,金属条12贴合导电条9,配合导线13构成回路,根据电流大小检测下降的距离,达到所需深度时控制电机23停止,然后启动水泵17开始抽水,水通过抽水筒14与抽水管15进入水泵17,再通过出水管22排到水样箱21内,多余的水从溢流管27排出,持续一段时间后再开启检测器20进行检测,通过信号收发器28实时接收检测的数据。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.水质检测装置,包括检测箱(1),其特征在于:所述检测箱(1)的底部固定连接有测量筒(2),所述测量筒(2)的底部固定连接有底板(3),所述测量筒(2)的外部套设有滑套(4),所述滑套(4)内部的中间固定连接有第一磁圈(5),所述滑套(4)的内部且位于第一磁圈(5)的上下两侧均固定连接有第二磁圈(6),所述测量筒(2)的内部滑动连接有滑块(7),所述滑块(7)的表面固定连接有第三磁圈(8),所述测量筒(2)内壁的前后两侧均通过绝缘膜固定连接有导电条(9),所述滑块(7)的内部底部螺纹连接有底盖(10),所述底盖(10)的顶部且位于滑块(7)的内部活动连接有纽扣电池(11),所述滑块(7)的内部且位于纽扣电池(11)上方的左右两侧均通过滑槽滑动连接有金属条(12),两个所述金属条(12)相互靠近的一侧均固定连接有导线(13),所述导线(13)远离金属条(12)的一端通过导电片与滑块(7)的内表面固定连接;所述滑套(4)的右侧固定连接有抽水筒(14),所述抽水筒(14)的顶部连通有抽水管(15),所述检测箱(1)的内部固定连接有隔板(16),所述抽水管(15)的顶端依次贯穿检测箱(1)与隔板(16)并延伸至隔板(16)的背面,所述检测箱(1)内部的右侧且位于隔板(16)的背面固定连接有水泵(17),所述抽水管(15)的顶端与水泵(17)的进水口连通,所述检测箱(1)内部的中间从前到后依次固定连接有蓄电池(18)、控制器(19)、检测器(20)和水样箱(21),所述水泵(17)的出水口连通有出水管(22),所述出水管(22)远离水泵(17)的一端与水样箱(21)的顶部连通,所述检测箱(1)内部的左侧且位于隔板(16)的背面固定连接有电机(23),所述电机(23)输出轴的前端贯穿隔板(16)并延伸至隔板(16)的正面,所述检测箱(1)内壁的前侧转动连接有铰轮(24),且电机(23)输出轴的前端与铰轮(24)的背面固定连接,所述滑套(4)顶部的左侧固定连接有拉绳(25),所述拉绳(25)的顶端贯穿检测箱(1)并延伸至检测箱(1)的内部,且拉绳(25)的顶端与铰轮(24)的表面固定连接,所述检测器(20)的背面固定连接有检测头(26),所述检测头(26)的后端贯穿水样箱(21)的前壁并延伸至水样箱(21)的内部。
2.根据权利要求1所述的水质检测装置,其特征在于:所述水样箱(21)的背面连通有溢流管(27),所述溢流管(27)的后端贯穿检测箱(1)的后壁并延伸至检测箱(1)的背面。
3.根据权利要求1所述的水质检测装置,其特征在于:所述控制器(19)的顶部固定连接有信号收发器(28),所述信号收发器(28)的顶部固定连接有天线(29),所述天线(29)的顶端贯穿检测箱(1)的顶部并延伸至检测箱(1)的外部。
4.根据权利要求1所述的水质检测装置,其特征在于:所述检测箱(1)的底部且位于测量筒(2)的外部固定连接有网筒(30),所述抽水筒(14)的右侧固定连接有防护罩(31),且抽水筒(14)的右侧开设有通孔。
5.根据权利要求1所述的水质检测装置,其特征在于:所述检测箱(1)的底部固定连接有太阳能电池板(32),所述底板(3)的底部固定连接有定位锥(33)。
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