CN114608889B - 一种便携式溶解氧排污检测系统 - Google Patents

一种便携式溶解氧排污检测系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种便携式溶解氧排污检测系统,涉及水质检测领域,包括基座、外筒和出气口,所述外筒固定安装在基座上,所述基座的四面上各设有一个出气口,所述基座内固定设有压缩气瓶、检测盒和内筒,所述外筒内设有上出气管和溶解氧电极,通过压缩气瓶放气驱动整个系统装置移动到湖中心等期望的地点,方便多点采样,增加数据的多样性,再通过内筒进水放气使得整个系统装置能够沉降到湖底,沉降到湖底后底台受压上升,通过连杆使得挡板打开,外筒进水,此时外筒内进的水都是湖底的水,因此外筒内的溶解氧电极检测的是湖底的水,从而获得更有指导价值的的检测数据。

Description

一种便携式溶解氧排污检测系统
技术领域
本发明涉及水质检测领域,具体涉及一种便携式溶解氧排污检测系统。
背景技术
溶解氧是水污染的一项重要检测标准,特别是在水产养殖方面。目前对水进行溶解氧排污检测的设备,特别是小心设备,主要采水点都是湖边。而且基本都是采集湖面的水进行检测。
然而上层湖水往往含氧量要高于下层水尤其是湖底水,特别是是中间最深处的湖水含氧量往往最低。
而在水产养殖中,大部分的水产都习惯于生活在水底,甚至有些水产喜欢生活在湖底的淤泥中。因此仅对上层湖水进行溶解氧排污检测,往往无法获取准确的数据,难以起到准确的指导作用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种便携式溶解氧排污检测系统,通过压缩气瓶放气驱动整个系统装置移动到湖中心等期望的地点,方便多点采样,增加数据的多样性,再通过内筒进水放气使得整个系统装置能够沉降到湖底,沉降到湖底后底台受压上升,通过连杆使得挡板打开,外筒进水,此时外筒内进的水都是湖底的水,因此外筒内的溶解氧电极检测的是湖底的水,从而获得更有指导价值的的检测数据。
一种便携式溶解氧排污检测系统,包括基座、外筒和出气口,所述外筒固定安装在基座上,所述基座的四面上各设有一个出气口,所述基座内固定设有压缩气瓶、检测盒和内筒,所述出气口通过支气管与压缩气瓶的主出气管连通,所述外筒内设有上出气管和溶解氧电极,所述溶解氧电极的低端连接在检测盒上,所述上出气管与压缩气瓶的主出气管连通,且外筒内还滑动连接有滑动隔板,所述滑动隔板与上出气管和溶解氧电极滑动连接;
所述内筒通过内筒进气管与压缩气瓶的主出气管连通,所述支气管、上出气管和内筒进气管上各设有一个电磁阀,所述外筒底部套设有环箍,所述环箍上设有若干贯通外筒内外的进水口。
优选的,所述基座的底部还滑动连接有底台,所述底台的顶部通过连杆与挡板链接,所述挡板滑动连接在进水口处的外筒内壁上。
优选的,所述出气管的顶部设有排气开关件,所述排气开关件位于滑动隔板的上方,且排气开关件上设有贯通外筒内外的排气口,所述排气口的入口处转动连接有金属弹片,出口处滑动连接有顶部封帽,所述顶部封帽与排气开关件之间设有复位弹簧。
优选的,所述出气管位于滑动隔板上方的侧壁上设有内出气口,且内出气口处的出气管内壁上滑动连接有滑动件,所述滑动件下方设有顶块.
优选的,所述内筒外端通过换水口与外部连通,且换水口处设有电磁锁,所述内筒内滑动连接有活塞,且内筒里端设有与内筒进气管连通的内筒进气口。
优选的,所述检测盒内设有溶解氧检测仪、MCU和通信模块,所述溶解氧电极与溶解氧检测仪连接,所述检测盒通过检测盒安装座固定连接在基座的内壁上。
本发明的优点在于:通过压缩气瓶放气驱动整个系统装置移动到湖中心等期望的地点,方便多点采样,增加数据的多样性,再通过内筒进水放气使得整个系统装置能够沉降到湖底,沉降到湖底后底台受压上升,通过连杆使得挡板打开,外筒进水,此时外筒内进的水都是湖底的水,因此外筒内的溶解氧电极检测的是湖底的水,从而获得更有指导价值的的检测数据。
附图说明
图1为本发明装置的外部结构示意图;
图2为本发明装置的内部结构示意图;
图3为图2中A部分的放大图;
图4为本发明装置中排气开关件部分的结构示意图;
图5为本发明装置中内筒部分的结构示意图;
图6为本发明装置中检测盒的内部结构示意图
其中,1、基座,2、气筒,3、底台,4、出气口,5、环箍,6、进水口,7、压缩气瓶,8、主出气管,9、支气管,10、上出气管,11、电磁阀,12、检测盒,13、溶解氧电极,14、检测盒安装座,15、连杆,16、挡板,17、滑动隔板,18、排气开关件,19、排气口,20、顶部封帽,21、复位弹簧,22、金属弹片,23、内出气口,24、滑动件,25、顶块,26、内筒,27、活塞,28、内筒进气口,29、内筒进气管,30、换水口,31、电磁锁。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
如图1至图6所示,本发明包括基座1、外筒2和出气口4,所述外筒2固定安装在基座1上,所述基座1的四面上各设有一个出气口4,所述基座1内固定设有压缩气瓶7、检测盒12和内筒26,所述出气口4通过支气管9与压缩气瓶7的主出气管8连通,所述外筒2内设有上出气管10和溶解氧电极13,所述溶解氧电极13的低端连接在检测盒12上,所述上出气管10与压缩气瓶7的主出气管8连通,且外筒2内还滑动连接有滑动隔板17,所述滑动隔板17与上出气管10和溶解氧电极13滑动连接;
压缩气瓶7与四个出气口4连通,每个与出气口4连通的支气管9上都设有一个电磁阀11,因此可以通过控制四个出气口4分别出气来控制整个系统装置移动到湖中心等期望的地点,也方便多点采样,增加数据的多样性和准确性。
移动到期望的地点后,系统装置的沉降则通过内筒26来实现,内筒26通过内筒进气管29与压缩气瓶7的主出气管8连通,所述支气管9、上出气管10和内筒进气管29上各设有一个电磁阀11,所述内筒26外端通过换水口30与外部连通,且换水口30处设有电磁锁31,所述内筒26内滑动连接有活塞27,且内筒26里端设有与内筒进气管29连通的内筒进气口28。
因此只需要打开电磁阀11,使得内筒26进水放气,进而使得系统装置能够沉降到湖底。
沉降到湖底后底台3受压上升,由于外筒2底部套设有环箍5,所述环箍5上设有若干贯通外筒2内外的进水口6,且底台3的顶部通过连杆15与挡板16链接,所述挡板16滑动连接在进水口6处的外筒2内壁上。
因此底台3受压上升通过连杆15使得挡板16打开,外筒2进水,此时外筒2内进的水都是湖底的水,因此外筒2内的溶解氧电极13检测的是湖底的水,从而获得更有指导价值的的检测数据。
关键的一点在于,出气管10的顶部设有与外界连通的排气开关件18,排气开关件18位于滑动隔板17的上方,且排气开关件18上设有贯通外筒2内外的排气口10,所述排气口10的入口处转动连接有金属弹片22,出口处滑动连接有顶部封帽20,所述顶部封帽20与排气开关件18之间设有复位弹簧21。
因此,外筒2进水时,滑动隔板17上浮,使得外筒2内的空气能够从排气口10中排走,而顶部封帽20和金属弹片22的设置则防止了外部的湖水进入滑动隔板17上方的外筒2内腔。
最重要的地方在于,检测完后如何使系统装置返回。这利用到压缩气瓶7和外筒2,与压缩气瓶7连通的出气管10位于滑动隔板17上方的侧壁上设有内出气口23,且内出气口23处的出气管10内壁上滑动连接有滑动件24,所述滑动件24下方设有顶块25。
因此,只需要打开出气管10上的电磁阀11,气体在出气管10中顶升起滑动件24后从内出气口23进入滑动隔板17上方的外筒2内腔,迫使滑动隔板17下滑排走外筒2内的湖水,(需要强调的时,滑动件24升起后会卡住金属弹片22,即封住排气口10,防止漏气。)同时内筒进气管29上的电磁阀11也打开,内筒26内进气迫使活塞27前进排走内筒26内的湖水,最终使得浮力大于重力,系统装置上浮至水面。最后再通过控制四个出气口4分别出气来控制整个系统装置返回。
特别的,所述检测盒12内设有溶解氧检测仪、MCU和通信模块,所述溶解氧电极13与溶解氧检测仪连接,所述检测盒12通过检测盒安装座14固定连接在基座1的内壁上。MCU与溶解氧检测仪连接,且还与电磁阀11、电磁锁31连接,通信模块则采用3G/4G/5G通信的方式将MCU与遥控端连接。
具体实施方式及原理:
压缩气瓶7与四个出气口4连通,每个与出气口4连通的支气管9上都设有一个电磁阀11,因此可以通过控制四个出气口4分别出气来控制整个系统装置移动到湖中心等期望的地点,也方便多点采样,增加数据的多样性和准确性。
移动到期望的地点后,只需要打开电磁阀11,使得内筒26进水放气,进而使得系统装置能够沉降到湖底。沉降到湖底后底台3受压上升,由于外筒2底部套设有环箍5,所述环箍5上设有若干贯通外筒2内外的进水口6,且底台3的顶部通过连杆15与挡板16链接,所述挡板16滑动连接在进水口6处的外筒2内壁上。
因此底台3受压上升通过连杆15使得挡板16打开,外筒2进水,外筒2进水时,滑动隔板17上浮,使得外筒2内的空气能够从排气口10中排走,而顶部封帽20和金属弹片22的设置则防止了外部的湖水进入滑动隔板17上方的外筒2内腔;此时外筒2内进的水都是湖底的水,因此外筒2内的溶解氧电极13检测的是湖底的水,从而获得更有指导价值的的检测数据。
检测结束后,只需要打开出气管10上的电磁阀11,气体在出气管10中顶升起滑动件24后从内出气口23进入滑动隔板17上方的外筒2内腔,迫使滑动隔板17下滑排走外筒2内的湖水,(需要强调的时,滑动件24升起后会卡住金属弹片22,即封住排气口10,防止漏气。)同时内筒进气管29上的电磁阀11也打开,内筒26内进气迫使活塞27前进排走内筒26内的湖水,最终使得浮力大于重力,系统装置上浮至水面。最后再通过控制四个出气口4分别出气来控制整个系统装置返回。
基于上述,本发明通过压缩气瓶放气驱动整个系统装置移动到湖中心等期望的地点,再通过内筒进水放气使得整个系统装置能够沉降到湖底,沉降到湖底后底台受压上升,通过连杆使得挡板打开,外筒进水,此时外筒内进的水都是湖底的水,因此外筒内的溶解氧电极检测的是湖底的水,从而获得更有指导价值的的检测数据。
由技术常识可知,本发明可以通过其它的不脱离其精神实质或必要特征的实施方案来实现。因此,上述公开的实施方案,就各方面而言,都只是举例说明,并不是仅有的。所有在本发明范围内或在等同于本发明的范围内的改变均被本发明包含。

Claims (5)

1.一种便携式溶解氧排污检测系统,其特征在于,包括基座(1)、外筒(2)和出气口(4),所述外筒(2)固定安装在基座(1)上,所述基座(1)的四面上各设有一个出气口(4),所述基座(1)内固定设有压缩气瓶(7)、检测盒(12)和内筒(26),所述出气口(4)通过支气管(9)与压缩气瓶(7)的主出气管(8)连通,所述外筒(2)内设有上出气管(10)和溶解氧电极(13),所述溶解氧电极(13)的低端连接在检测盒(12)上,所述上出气管(10)与压缩气瓶(7)的主出气管(8)连通,且外筒(2)内还滑动连接有滑动隔板(17),所述滑动隔板(17)与上出气管(10)和溶解氧电极(13)滑动连接;
所述内筒(26)通过内筒进气管(29)与压缩气瓶(7)的主出气管(8)连通,所述支气管(9)、上出气管(10)和内筒进气管(29)上各设有一个电磁阀(11),所述外筒(2)底部套设有环箍(5),所述环箍(5)上设有若干贯通外筒(2)内外的进水口(6);
所述基座(1)的底部还滑动连接有底台(3),所述底台(3)的顶部通过连杆(15)与挡板(16)链接,所述挡板(16)滑动连接在进水口(6)处的外筒(2)内壁上。
2.根据权利要求1所述的一种便携式溶解氧排污检测系统,其特征在于:所述上出气管(10)的顶部设有排气开关件(18),所述排气开关件(18)位于滑动隔板(17)的上方,且排气开关件(18)上设有贯通外筒(2)内外的排气口(19),所述排气口(19)的入口处转动连接有金属弹片(22),出口处滑动连接有顶部封帽(20),所述顶部封帽(20)与排气开关件(18)之间设有复位弹簧(21)。
3.根据权利要求2所述的一种便携式溶解氧排污检测系统,其特征在于:所述上出气管(10)位于滑动隔板(17)上方的侧壁上设有内出气口(23),且内出气口(23)处的上出气管(10)内壁上滑动连接有滑动件(24),所述滑动件(24)下方设有顶块(25)。
4.根据权利要求1所述的一种便携式溶解氧排污检测系统,其特征在于:所述内筒(26)外端通过换水口(30)与外部连通,且换水口(30)处设有电磁锁(31),所述内筒(26)内滑动连接有活塞(27),且内筒(26)里端设有与内筒进气管(29)连通的内筒进气口(28)。
5.根据权利要求1所述的一种便携式溶解氧排污检测系统,其特征在于:所述检测盒(12)内设有溶解氧检测仪、MCU和通信模块,所述溶解氧电极(13)与溶解氧检测仪连接,所述检测盒(12)通过检测盒安装座(14)固定连接在基座(1)的内壁上。
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Pledgee: Lianyungang Branch of Suzhou Bank Co.,Ltd.

Pledgor: Jiangsu anhuan Occupational Health Technology Service Co.,Ltd.

Registration number: Y2024980045099