CN112798390A - 一种可远程控制的水质在线监测仪 - Google Patents

一种可远程控制的水质在线监测仪 Download PDF

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Abstract

本发明涉及水质监测技术领域,尤其为一种可远程控制的水质在线监测仪,包括壳体、处理器模块、数据传输模块、检测箱、水质检测仪器和远程操作端,所述壳体内腔左侧的上方安装有过滤箱,所述过滤箱的右侧贯穿开设有通槽,所述过滤箱的内部设置有盒体,所述盒体底部的表面贯穿设置有滤网,所述盒体的右侧栓接有封堵板;本发明能够对样本水中的大块杂质进行过滤,并避免大块杂质影响监测,且能够在作业结束后将过滤的杂质排出,方便工人进行清理,解决了目前监测仪抽取的多是江河、湖泊和水库中的水,由于样本水中通常含有大量的大块杂质,不仅易导致监测仪器内部的管道堵塞,同时大块杂质也会对监测结果造成影响的问题。

Description

一种可远程控制的水质在线监测仪
技术领域
本发明涉及水质监测技术领域,具体为一种可远程控制的水质在线监测仪。
背景技术
水质监测是监视和测定水体中污染物的种类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程,监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水及各种各样的工业排水等,主要监测项目可分为两大类,一类是反映水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等,另一类是一些有毒物质,如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等。
目前多使用多参数水质在线分析仪进行水质监测,多参数水质在线分析仪又名多参数水质自动监测集成系统和水质在线监测仪,适用于水源地监测、环保监测站和市政水处理过程,但是监测过程中抽取的多是江河、湖泊和水库中的水,由于样本水中通常含有大量的大块杂质,不仅易导致监测仪器内部的管道堵塞,同时大块杂质也会对监测结果造成影响,为此我们提出一种能够对样本水中的大块杂质进行过滤,并避免大块杂质影响监测,且能够在作业结束后将过滤的杂质排出,方便工人进行清理的水质在线监测仪来解决此问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可远程控制的水质在线监测仪,其能够对样本水中的大块杂质进行过滤,并避免大块杂质影响监测,且能够在作业结束后将过滤的杂质排出,方便工人进行清理,解决了目前监测仪抽取的多是江河、湖泊和水库中的水,由于样本水中通常含有大量的大块杂质,不仅易导致监测仪器内部的管道堵塞,同时大块杂质也会对监测结果造成影响的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种可远程控制的水质在线监测仪,包括壳体、处理器模块、数据传输模块、检测箱、水质检测仪器和远程操作端,所述壳体内腔左侧的上方安装有过滤箱,所述过滤箱的右侧贯穿开设有通槽,所述过滤箱的内部设置有盒体,所述盒体底部的表面贯穿设置有滤网,所述盒体的右侧栓接有封堵板,所述过滤箱的顶部连通有总管,所述过滤箱顶部的右侧安装有第一电机,所述第一电机的输出轴固定连接有螺杆,所述螺杆的表面螺纹连接有移动块,所述移动块的底部栓接有竖杆,所述竖杆的底端栓接有内壳,所述内壳的内部安装有第二电机,所述第二电机的输出轴贯穿至内壳的外侧并与封堵板的表面相互固定,所述封堵板的右侧以及内壳的表面设置有相互配合使用的滑动机构,所述过滤箱右侧表面的下方栓接有斜板,所述斜板的右侧延伸至壳体的右侧,所述过滤箱的顶部且位于第一电机的左侧栓接竖板,所述竖板的右侧栓接有滑杆,且滑杆贯穿移动块的表面并与其贯穿处的内壁滑动连接,所述过滤箱的下方设置有输送机构。
优选的,所述远程操作端的输出端与数据传输模块的输入端双向电连接,所述数据传输模块的输出端与处理器模块的输入端双向电连接,所述水质检测仪器的输出端与处理器模块的输入端双向电连接,所述处理器模块的输出端分别与第一电机和第二电机的输入端单向电连接。
优选的,所述输送机构包括输送管、水泵和第一电磁阀,所述输送管的顶端与过滤箱相互连通,且输送管的另一端与检测箱相互连通,所述水泵和第一电磁阀均安装在输送管的表面。
优选的,所述处理器模块的输出端分别与水泵和第一电磁阀的输入端单向电连接。
优选的,所述检测箱的右侧连通有排管,所述排管的表面安装有第二电磁阀,且处理器模块的输出端与第二电磁阀的输入端单向电连接。
优选的,所述滑动机构包括连接杆、连接板、滑槽、滑块和滚轮,所述连接杆栓接在封堵板的右侧,所述连接板安装在内壳的表面,所述滑槽开设在连接板的表面,且滑块栓接在连接杆的右端,所述滚轮安装在滑块的表面,且滚轮与滑槽的内壁滑动连接。
优选的,所述滑块与滑槽的内壁之间存有间隙,且滑槽的整体呈环形。
优选的,所述斜板顶部的前后两侧均栓接有挡板,所述挡板的倾角与斜板的倾角相同。
优选的,所述过滤箱内腔的前后两侧均安装有支撑轮,且支撑轮与盒体底部的表面滚动连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
本发明能够对样本水中的大块杂质进行过滤,并避免大块杂质影响监测,且能够在作业结束后将过滤的杂质排出,方便工人进行清理,解决了目前监测仪抽取的多是江河、湖泊和水库中的水,由于样本水中通常含有大量的大块杂质,不仅易导致监测仪器内部的管道堵塞,同时大块杂质也会对监测结果造成影响的问题。
附图说明
图1为本发明的结构正视剖面图;
图2为本发明图1中A处局部结构放大图;
图3为本发明过滤箱的结构俯视剖面图;
图4为本发明的局部结构立体示意图;
图5为本发明斜板的结构立体示意图;
图6为本发明远程操作端的结构示意图;
图7为本发明的系统原理框图。
图中:1、壳体;2、处理器模块;3、数据传输模块;4、检测箱;5、水质检测仪器;6、远程操作端;7、过滤箱;8、通槽;9、盒体;10、滤网;11、封堵板;12、总管;13、第一电机;14、移动块;15、竖杆;16、内壳;17、第二电机;18、滑动机构;181、连接杆;182、连接板;183、滑槽;184、滑块;185、滚轮;19、斜板;20、挡板;21、螺杆;22、竖板;23、滑杆;24、输送机构;241、输送管;242、水泵;243、第一电磁阀;25、排管;26、第二电磁阀;27、支撑轮。
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1-7,一种可远程控制的水质在线监测仪,包括壳体1、处理器模块2、数据传输模块3、检测箱4、水质检测仪器5和远程操作端6,壳体1内腔左侧的上方安装有过滤箱7,过滤箱7的右侧贯穿开设有通槽8,过滤箱7的内部设置有盒体9,盒体9底部的表面贯穿设置有滤网10,盒体9的右侧栓接有封堵板11,过滤箱7的顶部连通有总管12,过滤箱7顶部的右侧安装有第一电机13,第一电机13的输出轴固定连接有螺杆21,螺杆21的表面螺纹连接有移动块14,移动块14的底部栓接有竖杆15,竖杆15的底端栓接有内壳16,内壳16的内部安装有第二电机17,第二电机17的输出轴贯穿至内壳16的外侧并与封堵板11的表面相互固定,封堵板11的右侧以及内壳16的表面设置有相互配合使用的滑动机构18,过滤箱7右侧表面的下方栓接有斜板19,斜板19的右侧延伸至壳体1的右侧,过滤箱7的顶部且位于第一电机13的左侧栓接竖板22,竖板22的右侧栓接有滑杆23,且滑杆23贯穿移动块14的表面并与其贯穿处的内壁滑动连接,过滤箱7的下方设置有输送机构24,该监测仪能够对样本水中的大块杂质进行过滤,并避免大块杂质影响监测,且能够在作业结束后将过滤的杂质排出,方便工人进行清理,解决了目前监测仪抽取的多是江河、湖泊和水库中的水,由于样本水中通常含有大量的大块杂质,不仅易导致监测仪器内部的管道堵塞,同时大块杂质也会对监测结果造成影响的问题。
请参阅图7所示,远程操作端6的输出端与数据传输模块3的输入端双向电连接,数据传输模块3的输出端与处理器模块2的输入端双向电连接,水质检测仪器5的输出端与处理器模块2的输入端双向电连接,处理器模块2的输出端分别与第一电机13和第二电机17的输入端单向电连接,通过处理器模块2、数据传输模块3和远程操作端6的设置,以及相关电器之间电连接关系的设计,工作人员可以通过远程操作端6对该监测仪进行远程控制,同时能够实时获取监测到的数据和结果。
请参阅图1所示,输送机构24包括输送管241、水泵242和第一电磁阀243,输送管241的顶端与过滤箱7相互连通,且输送管241的另一端与检测箱4相互连通,水泵242和第一电磁阀243均安装在输送管241的表面,通过输送管241、水泵242和第一电磁阀243的设置,开启水泵242和第一电磁阀243,便可将过滤箱7内部过滤后的水输送至检测箱4的内部。
请参阅图7所示,处理器模块2的输出端分别与水泵242和第一电磁阀243的输入端单向电连接,此种设计以便工作人员对水泵242和第一电磁阀243进行远程控制。
请参阅图1和7所示,检测箱4的右侧连通有排管25,排管25的表面安装有第二电磁阀26,且处理器模块2的输出端与第二电磁阀26的输入端单向电连接,通过排管25和第二电磁阀26的设置,排管25能够将检测箱4内部检测完毕的水排出,同时第二电磁阀26则能够对排管25的开合进行控制。
请参阅图1、2和4所示,滑动机构18包括连接杆181、连接板182、滑槽183、滑块184和滚轮185,连接杆181栓接在封堵板11的右侧,连接板182安装在内壳16的表面,滑槽183开设在连接板182的表面,且滑块184栓接在连接杆181的右端,滚轮185安装在滑块184的表面,且滚轮185与滑槽183的内壁滑动连接,通过连接杆181、连接板182、滑槽183、滑块184和滚轮185的设置,盒体9和封堵板11在旋转过程中,能够通过连接杆181带动滑块184和滚轮185在滑槽183的内部做环绕运动,并增加盒体9和封堵板11在旋转过程中的稳定性,使第二电机17的输出轴不易出现弯折。
请参阅图1、2和4所示,滑块184与滑槽183的内壁之间存有间隙,且滑槽183的整体呈环形,通过设计滑块184与滑槽183的内壁之间存有间隙,其能够避免滑块184在运动过程中与滑槽183的内壁发生摩擦,而致盒体9和封堵板11在旋转过程中受到较大的摩擦阻力。
请参阅图1和5所示,斜板19顶部的前后两侧均栓接有挡板20,挡板20的倾角与斜板19的倾角相同,通过挡板20的设置,其能够避免排料过程中杂质从斜板19的前后两侧掉落。
请参阅图1和3所示,过滤箱7内腔的前后两侧均安装有支撑轮27,且支撑轮27与盒体9底部的表面滚动连接,通过支撑轮27的设置,其能够在过滤箱7的内部为盒体9的底部提供支撑。
工作原理:在工作时,首先通过总管12向过滤箱7的内部投放样本水,随后样本水进入盒体9的内部,此时样本水能够穿过滤网10到达盒体9的下方,而样本水中的大块杂质则停留在盒体9的内部,然后开启水泵242和第一电磁阀243,此时样本水经过输送管241进入检测箱4的内部,随后水质检测仪器5对样本水的水质进行监测,同时将监测结果上传给数据传输模块3和远程操作端6,监测完毕后,开启第二电磁阀26将样本水排出即可;在排放杂质的过程中,首先开启第一电机13,其带动螺杆21开始转动,随后移动块14在螺纹的作用下开始向右侧运动,其使竖杆15、内壳16、第二电机17、封堵板11和盒体9一同向右运动,直至盒体9运动至过滤箱7的外侧,然后关闭第一电机13并开启第二电机17,此时第二电机17带动封堵板11和盒体9缓慢转动,直至盒体9旋转180°,此时盒体9的顶部朝下,而盒体9内部的大块杂质向下掉落至斜板19的表面,随后这些杂质沿斜板19下滑并排出至壳体1的外侧,实现对过滤后的杂质进行清理的效果。
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。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
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 (9)

1.一种可远程控制的水质在线监测仪,包括壳体(1)、处理器模块(2)、数据传输模块(3)、检测箱(4)、水质检测仪器(5)和远程操作端(6),其特征在于:所述壳体(1)内腔左侧的上方安装有过滤箱(7),所述过滤箱(7)的右侧贯穿开设有通槽(8),所述过滤箱(7)的内部设置有盒体(9),所述盒体(9)底部的表面贯穿设置有滤网(10),所述盒体(9)的右侧栓接有封堵板(11),所述过滤箱(7)的顶部连通有总管(12),所述过滤箱(7)顶部的右侧安装有第一电机(13),所述第一电机(13)的输出轴固定连接有螺杆(21),所述螺杆(21)的表面螺纹连接有移动块(14),所述移动块(14)的底部栓接有竖杆(15),所述竖杆(15)的底端栓接有内壳(16),所述内壳(16)的内部安装有第二电机(17),所述第二电机(17)的输出轴贯穿至内壳(16)的外侧并与封堵板(11)的表面相互固定,所述封堵板(11)的右侧以及内壳(16)的表面设置有相互配合使用的滑动机构(18),所述过滤箱(7)右侧表面的下方栓接有斜板(19),所述斜板(19)的右侧延伸至壳体(1)的右侧,所述过滤箱(7)的顶部且位于第一电机(13)的左侧栓接竖板(22),所述竖板(22)的右侧栓接有滑杆(23),且滑杆(23)贯穿移动块(14)的表面并与其贯穿处的内壁滑动连接,所述过滤箱(7)的下方设置有输送机构(24)。
2.根据权利要求1所述的一种可远程控制的水质在线监测仪,其特征在于:所述远程操作端(6)的输出端与数据传输模块(3)的输入端双向电连接,所述数据传输模块(3)的输出端与处理器模块(2)的输入端双向电连接,所述水质检测仪器(5)的输出端与处理器模块(2)的输入端双向电连接,所述处理器模块(2)的输出端分别与第一电机(13)和第二电机(17)的输入端单向电连接。
3.根据权利要求1所述的一种可远程控制的水质在线监测仪,其特征在于:所述输送机构(24)包括输送管(241)、水泵(242)和第一电磁阀(243),所述输送管(241)的顶端与过滤箱(7)相互连通,且输送管(241)的另一端与检测箱(4)相互连通,所述水泵(242)和第一电磁阀(243)均安装在输送管(241)的表面。
4.根据权利要求3所述的一种可远程控制的水质在线监测仪,其特征在于:所述处理器模块(2)的输出端分别与水泵(242)和第一电磁阀(243)的输入端单向电连接。
5.根据权利要求1所述的一种可远程控制的水质在线监测仪,其特征在于:所述检测箱(4)的右侧连通有排管(25),所述排管(25)的表面安装有第二电磁阀(26),且处理器模块(2)的输出端与第二电磁阀(26)的输入端单向电连接。
6.根据权利要求1所述的一种可远程控制的水质在线监测仪,其特征在于:所述滑动机构(18)包括连接杆(181)、连接板(182)、滑槽(183)、滑块(184)和滚轮(185),所述连接杆(181)栓接在封堵板(11)的右侧,所述连接板(182)安装在内壳(16)的表面,所述滑槽(183)开设在连接板(182)的表面,且滑块(184)栓接在连接杆(181)的右端,所述滚轮(185)安装在滑块(184)的表面,且滚轮(185)与滑槽(183)的内壁滑动连接。
7.根据权利要求6所述的一种可远程控制的水质在线监测仪,其特征在于:所述滑块(184)与滑槽(183)的内壁之间存有间隙,且滑槽(183)的整体呈环形。
8.根据权利要求1所述的一种可远程控制的水质在线监测仪,其特征在于:所述斜板(19)顶部的前后两侧均栓接有挡板(20),所述挡板(20)的倾角与斜板(19)的倾角相同。
9.根据权利要求1所述的一种可远程控制的水质在线监测仪,其特征在于:所述过滤箱(7)内腔的前后两侧均安装有支撑轮(27),且支撑轮(27)与盒体(9)底部的表面滚动连接。
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