CN112666330B - 一种地表水环境水质微型监测装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种地表水环境水质微型监测装置,包括入水箱,所述入水箱内侧壁固定连接有补水箱,所述入水箱外侧壁固定连接有两个对称设置的固定板。本发明通过入水箱、补水箱、转动轴、螺纹杆、分隔板、皮带、旋转轴、挡水块、入水口、进水口、集水箱、推水板的配合使用,可以使不同水层的水进入补水箱内,补水箱通过分隔板将补水箱分层,使补水箱内不同水层的水不会混合在一起,通过拨动转动手柄,可以使挡水块发生转动,不同水层内的水会通过入水口和进水口进入补水箱内,同时螺纹板会向下运动,将补水箱内的水挤压到集水箱内,使得不同水层的水进入不同的集水箱内,这样不会使不同水层的水发生混合,从而可以精确监测实验结果。
Description
技术领域
本发明涉及地表水环境水质监测技术领域,尤其涉及一种地表水环境水质微型监测装置。
背景技术
地表水是指陆地表面上动态水和静态水的总称,主要有河流、湖泊、沼泽、冰川、冰盖等。它是人类生活用水的重要来源之一,也是各国水资源的主要组成部分,为了了解地表水的水质状况,需要定期对地表水进行监测。
现阶段的环境水质监测装置在监测水质时,由于不同水层的水质不一样,当需要提取水面中靠下水层的水质时,在提取时容易受到其它水层的水质影响,这样会影响最终环境水质的监测结果,为此,我们提出一种地表水环境水质微型监测装置。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在问题,而提出的一种地表水环境水质微型监测装置。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种地表水环境水质微型监测装置,包括入水箱,所述入水箱内侧壁固定连接有补水箱,所述入水箱外侧壁固定连接有两个对称设置的固定板,所述入水箱内底部转动连接有转动轴,所述补水箱内底部转动连接有螺纹杆,所述转动轴通过传动机构与螺纹杆连接,所述补水箱内侧壁固定连接有分隔板,所述补水箱内侧壁滑动连接有螺纹板,所述螺纹板上开设有螺纹口,所述螺纹口内侧壁与螺纹杆外侧壁螺纹连接,所述补水箱侧壁转动连接有旋转轴,所述转动轴通过旋转机构与旋转轴连接,所述入水箱与补水箱侧壁均开设有入水口;
优选的,两个所述入水口相连通,所述旋转轴远离转动轴的一端固定连接有挡水块,所述挡水块上开设有与入水口相对应的进水口,所述挡水块与补水箱内侧壁贴合设置,所述入水箱内底部固定连接有支撑板,所述支撑板上放置有集水箱,所述补水箱侧壁开设有集水口,所述集水口内侧壁固定连接有第一集水管,所述第一集水管远离补水箱的一端插设有第二集水管,所述第二集水管与集水箱相连通,所述补水箱外侧壁设有滑动板,所述滑动板底部滑动连接有滑动块,所述滑动块上设有滑动槽,所述集水箱通过负压机构与滑动槽连接,所述补水箱外侧壁设有升降槽,所述升降槽内设有挡水机构,所述入水箱侧壁设有出料机构,所述入水箱的入水口处设有过滤网,所述过滤网通过两个对称设置的固定螺栓与入水箱的外侧壁连接,所述转动轴远离入水箱内底部的一端固定连接有转动手柄。
优选地,所述传动机构包括固定连接在转动轴外侧壁的第一带轮,所述螺纹杆外侧壁固定连接有第二带轮,所述第一带轮与第二带轮通过皮带连接。
优选地,所述旋转机构包括固定连接在转动轴外侧壁的第一锥齿轮,所述旋转轴外侧壁固定连接有第二锥齿轮,所述第一锥齿轮与第二锥齿轮啮合连接。
优选地,所述负压机构包括滑动连接在集水箱内侧壁的推水板,所述集水箱内侧壁开设有挡水槽,所述挡水槽内底部固定连接有伸缩杆,所述伸缩杆远离挡水槽的一端固定连接有挡水板,所述伸缩杆外侧壁套设有挡水弹簧,所述挡水弹簧两端分别与挡水槽内底部与挡水板外侧壁固定连接,所述集水箱侧壁滑动连接有推水杆,位于集水箱内的所述推水杆与挡水板外槽侧壁固定连接,位于集水箱外的所述推水杆上固定连接有推动手柄。
优选地,所述集水箱侧壁开设有推动口,所述集水箱上开设有推动腔,所述推动腔与推动口通过推动杆连接,所述推动杆远离集水箱的一端固定连接有限位块,所述滑动槽内侧壁设有与限位块对应设置的限位腔。
优选地,所述挡水机构包括固定连接在升降槽内侧壁的升降轴,所述升降轴外侧壁滑动连接有升降板,所述升降轴外侧壁套设有升降弹簧,所述升降弹簧两端分别与升降槽内侧壁和升降板外侧壁固定连接,所述升降板外侧壁固定连接有下压板,所述下压板底部侧壁固定连接有断流板,所述第一集水管上开设有与断流板相对应的断流口,所述断流板与补水箱外侧壁滑动连接。
优选地,所述下压板外侧壁固定连接有第一下压轴,所述滑动块外侧壁固定连接有第二下压轴,所述第一下压轴与第二下压轴通过连杆连接,所述连杆两端均开设有下压口,两个所述下压口内侧壁分别与第一下压轴外侧壁和第二下压轴外侧壁转动连接。
优选地,所述出料机构包括入水箱上开设有出料口,所述入水箱侧壁开设有出料槽,所述出料槽内侧壁固定连接有出料轴,所述出料轴外侧壁滑动连接有出料板。
本发明与现有技术相比具有以下优点:
1、本发明通过入水箱、补水箱、转动轴、螺纹杆、分隔板、皮带、旋转轴、挡水块、入水口、进水口、集水箱、推水板的配合使用,可以使不同水层的水进入补水箱内,补水箱通过分隔板将补水箱分层,使补水箱内不同水层的水不会混合在一起,通过拨动转动手柄,可以使挡水块发生转动,不同水层内的水会通过入水口和进水口进入补水箱内,同时螺纹板会向下运动,将补水箱内的水挤压到集水箱内,使得不同水层的水进入不同的集水箱内,这样不会使不同水层的水发生混合,从而可以精确监测实验结果。
2、本发明通过集水箱、推水板、第一集水管、推动腔、推动杆、滑动板、滑动块、第二集水管、升降板、挡水板、挡水槽、推水杆、断流板、支撑板的配合使用,可以当集水箱内储存的水满时,会带动推动杆,从而使断流板进入第一集水管内,使得补水箱内的水不会再向集水箱内流动,当需要再次取补水箱内的水时,将第一集水管和第二集水管相插设,从而可以再次取水,这样可以对补水箱内的水进行多次检测,从而精确水质数据。
附图说明
图1为本发明提出的一种地表水环境水质微型监测装置的结构示意图;
图2为本发明提出的B处放大图;
图3为本发明提出的A处放大图;
图4为本发明提出的一种地表水环境水质微型监测装置中挡水块的结构示意图。
图中:1、入水箱;2、补水箱;3、转动轴;4、螺纹杆;5、分隔板;6、螺纹板;7、皮带;8、旋转轴;9、挡水块;10、入水口;11、进水口;12、集水箱;13、推水板;14、第一集水管;15、推动腔;16、推动杆;17、滑动板;18、滑动块;20、下压板;21、升降板;22、第二集水管;23、挡水板;24、挡水槽;25、推水杆;26、断流板;27、支撑板;28、过滤网;29、出料槽;30、出料板。
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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
参照图1-4,一种地表水环境水质微型监测装置,包括入水箱1,入水箱1内侧壁固定连接有补水箱2,入水箱1外侧壁固定连接有两个对称设置的固定板,入水箱1内底部转动连接有转动轴3,补水箱2内底部转动连接有螺纹杆4;
转动轴3通过传动机构与螺纹杆4连接,传动机构包括固定连接在转动轴3外侧壁的第一带轮,螺纹杆4外侧壁固定连接有第二带轮,第一带轮与第二带轮通过皮带7连接,补水箱2内侧壁固定连接有分隔板5,补水箱2内侧壁滑动连接有螺纹板6,螺纹板6上开设有螺纹口,螺纹口内侧壁与螺纹杆4外侧壁螺纹连接,补水箱2侧壁转动连接有旋转轴8;
转动轴3通过旋转机构与旋转轴8连接,旋转机构包括固定连接在转动轴3外侧壁的第一锥齿轮,旋转轴8外侧壁固定连接有第二锥齿轮,第一锥齿轮与第二锥齿轮啮合连接,入水箱1与补水箱2侧壁均开设有入水口10,两个入水口10相连通,旋转轴8远离转动轴3的一端固定连接有挡水块9,挡水块9上开设有与入水口10相对应的进水口11,挡水块9与补水箱2内侧壁贴合设置,入水箱1内底部固定连接有支撑板27,支撑板27上放置有集水箱12,补水箱2侧壁开设有集水口,集水口内侧壁固定连接有第一集水管14,第一集水管14远离补水箱2的一端插设有第二集水管22,第二集水管22与集水箱12相连通,补水箱2外侧壁设有滑动板17,滑动板17底部滑动连接有滑动块18;
滑动块18上设有滑动槽,集水箱12通过负压机构与滑动槽连接,负压机构包括滑动连接在集水箱12内侧壁的推水板13,集水箱12内侧壁开设有挡水槽24,挡水槽24内底部固定连接有伸缩杆,伸缩杆远离挡水槽24的一端固定连接有挡水板23,伸缩杆外侧壁套设有挡水弹簧,挡水弹簧两端分别与挡水槽24内底部与挡水板23外侧壁固定连接,集水箱12侧壁滑动连接有推水杆25,位于集水箱12内的推水杆25与挡水板23外槽侧壁固定连接,位于集水箱12外的推水杆25上固定连接有推动手柄,集水箱12侧壁开设有推动口,集水箱12上开设有推动腔15,推动腔15与推动口通过推动杆16连接,推动杆16远离集水箱12的一端固定连接有限位块,滑动槽内侧壁设有与限位块对应设置的限位腔,补水箱2外侧壁设有升降槽;
升降槽内设有挡水机构,挡水机构包括固定连接在升降槽内侧壁的升降轴,升降轴外侧壁滑动连接有升降板21,升降轴外侧壁套设有升降弹簧,升降弹簧两端分别与升降槽内侧壁和升降板21外侧壁固定连接,升降板21外侧壁固定连接有下压板20,下压板20底部侧壁固定连接有断流板26,第一集水管14上开设有与断流板26相对应的断流口,断流板26与补水箱2外侧壁滑动连接,下压板20外侧壁固定连接有第一下压轴,滑动块18外侧壁固定连接有第二下压轴,第一下压轴与第二下压轴通过连杆连接,连杆两端均开设有下压口,两个下压口内侧壁分别与第一下压轴外侧壁和第二下压轴外侧壁转动连接;
入水箱1侧壁设有出料机构,通过出料机构,可以将入水箱1内的集水箱12取出,出料机构包括入水箱1上开设有出料口,入水箱1侧壁开设有出料槽29,出料槽29内侧壁固定连接有出料轴,出料轴外侧壁滑动连接有出料板30,入水箱1的入水口10处设有过滤网28,过滤网28通过两个对称设置的固定螺栓与入水箱1的外侧壁连接,转动轴3远离入水箱1内底部的一端固定连接有转动手柄。
本发明具体工作原理如下:
首先,将入水箱1放入水下,通过固定板将入水箱1固定,由于入水箱1放下时,会使得不同水层的水发生变化,所以将入水箱1放达到水面下后静置一段时间,然后通过拨动转动手柄,转动手柄会带动转动轴3转动,转动轴3转动时通过第一锥齿轮与第二锥齿轮的配合使用带动旋转轴8转动,旋转轴8转动时带动挡水块9转动,当进水口11转动至与入水口10相对应的位置时,水层内的水会通过进水口11和入水口10进入补水箱2内;
通过设置过滤网28,可以使水层内的杂物过滤,使其不会进入到补水箱2内,由于不同水层的杂物不同,所以针对不同水层的入水口10设置的过滤网28也不同,转动轴3转动时通过皮带7带动螺纹杆4转动,螺纹杆4转动时带动螺纹板6向下移动,螺纹板6向下移动时会挤压补水箱2内的水,从而使其进入集水箱12内,水进入集水箱12内时会将推水板13向左推动,当集水箱12内的水快满时,推水板13向左移动时会触碰到推动杆16,推动杆16会带动断流板26使补水箱2内的水不在进入集水箱12内,然后将推动杆16向上推动,使限位块与限位腔脱离,由于第一集水管14与第二集水管22是插设连接,所以将集水箱12向左推动,第一集水管14与第二集水管22就会脱离,其中,通过挡水板23和伸缩杆的配合使用,当集水箱12被取下时,挡水板23与第二集水管22相贴合,水不会通过第二集水管22流出,当需要再次取用补水箱2内的水时,将第二集水管22插设进第一集水管14内,将推动杆16向下推动,使限位块进入限位腔内,然后将推动杆16向右推动,断流板26会与第一集水管14脱离,再次拨动转动手柄,可以使得水进入集水箱12内;
其中,当集水箱12装满水后被取出时,通过将推动手柄推动,可以使挡水板23与第二集水管22脱离,然后集水箱12内的水会通过第二集水管22排出。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种地表水环境水质微型监测装置,包括入水箱(1),其特征在于,所述入水箱(1)内侧壁固定连接有补水箱(2),所述入水箱(1)外侧壁固定连接有两个对称设置的固定板,所述入水箱(1)内底部转动连接有转动轴(3),所述补水箱(2)内底部转动连接有螺纹杆(004),所述转动轴(3)通过传动机构与螺纹杆(4)连接,所述补水箱(2)内侧壁固定连接有分隔板(5),所述补水箱(2)内侧壁滑动连接有螺纹板(6),所述螺纹板(6)上开设有螺纹口,所述螺纹口内侧壁与螺纹杆(4)外侧壁螺纹连接,所述补水箱(2)侧壁转动连接有旋转轴(8),所述转动轴(3)通过旋转机构与旋转轴(8)连接,所述入水箱(1)与补水箱(2)侧壁均开设有入水口(10);
其中,两个所述入水口(10)相连通,所述旋转轴(8)远离转动轴(3)的一端固定连接有挡水块(9),所述挡水块(9)上开设有与入水口(10)相对应的进水口(11),所述挡水块(9)与补水箱(2)内侧壁贴合设置,所述入水箱(1)内底部固定连接有支撑板(27),所述支撑板(27)上放置有集水箱(12),所述补水箱(2)侧壁开设有集水口,所述集水口内侧壁固定连接有第一集水管(14),所述第一集水管(14)远离补水箱(2)的一端插设有第二集水管(22),所述第二集水管(22)与集水箱(12)相连通,所述补水箱(2)外侧壁设有滑动板(17),所述滑动板(17)底部滑动连接有滑动块(18),所述滑动块(18)上设有滑动槽,所述集水箱(12)通过负压机构与滑动槽连接,所述补水箱(2)外侧壁设有升降槽,所述升降槽内设有挡水机构,所述入水箱(1)侧壁设有出料机构,所述入水箱(1)的入水口(10)处设有过滤网(28),所述过滤网(28)通过两个对称设置的固定螺栓与入水箱(1)的外侧壁连接,所述转动轴(3)远离入水箱(1)内底部的一端固定连接有转动手柄;所述负压机构包括滑动连接在集水箱(12)内侧壁的推水板(13),所述集水箱(12)内侧壁开设有挡水槽(24),所述挡水槽(24)内底部固定连接有伸缩杆,所述伸缩杆远离所述挡水槽(24)的一端固定连接有挡水板(23),所述伸缩杆外侧壁套设有挡水弹簧,所述挡水弹簧两端分别与所述挡水槽(24)内底部与挡水板(23)外侧壁固定连接,所述集水箱(12)侧壁滑动连接有推水杆(25),位于所述集水箱(12)内的所述推水杆(25)与挡水板(23)外槽侧壁固定连接,位于所述集水箱(12)外的所述推水杆(25)上固定连接有推动手柄。
2.根据权利要求1所述的一种地表水环境水质微型监测装置,其特征在于,所述传动机构包括固定连接在转动轴(3)外侧壁的第一带轮,所述螺纹杆(4)外侧壁固定连接有第二带轮,所述第一带轮与第二带轮通过皮带(7)连接。
3.根据权利要求1所述的一种地表水环境水质微型监测装置,其特征在于,所述旋转机构包括固定连接在转动轴(3)外侧壁的第一锥齿轮,所述旋转轴(8)外侧壁固定连接有第二锥齿轮,所述第一锥齿轮与第二锥齿轮啮合连接。
4.根据权利要求1所述的一种地表水环境水质微型监测装置,其特征在于,所述集水箱(12)侧壁开设有推动口,所述集水箱(12)上开设有推动腔(15),所述推动腔(15)与推动口通过推动杆(16)连接,所述推动杆(16)远离集水箱(12)的一端固定连接有限位块,所述滑动槽内侧壁设有与限位块对应设置的限位腔。
5.根据权利要求1所述的一种地表水环境水质微型监测装置,其特征在于,所述挡水机构包括固定连接在升降槽内侧壁的升降轴,所述升降轴外侧壁滑动连接有升降板(21),所述升降轴外侧壁套设有升降弹簧,所述升降弹簧两端分别与升降槽内侧壁和升降板(21)外侧壁固定连接,所述升降板(21)外侧壁固定连接有下压板(20),所述下压板(20)底部侧壁固定连接有断流板(26),所述第一集水管(14)上开设有与断流板(26)相对应的断流口,所述断流板(26)与补水箱(2)外侧壁滑动连接。
6.根据权利要求5所述的一种地表水环境水质微型监测装置,其特征在于,所述下压板(20)外侧壁固定连接有第一下压轴,所述滑动块(18)外侧壁固定连接有第二下压轴,所述第一下压轴与第二下压轴通过连杆连接,所述连杆两端均开设有下压口,两个所述下压口内侧壁分别与第一下压轴外侧壁和第二下压轴外侧壁转动连接。
7.根据权利要求1所述的一种地表水环境水质微型监测装置,其特征在于,所述出料机构包括入水箱(1)上开设有出料口,所述入水箱(1)侧壁开设有出料槽(29),所述出料槽(29)内侧壁固定连接有出料轴,所述出料轴外侧壁滑动连接有出料板(30)。
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Denomination of invention: A Micro Monitoring Device for Surface Water Environment and Water Quality Effective date of registration: 20230728 Granted publication date: 20210713 Pledgee: Bank of Jiangsu Limited by Share Ltd. Wuxi branch Pledgor: WUXI DAYU TECHNOLOGY CO.,LTD. Registration number: Y2023980049964 |