CN116124701A - 一种防止镜面污染的光学水质监测装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种防止镜面污染的光学水质监测装置,所述外壳内部设有检测腔,且外壳底部开设有缺口,所述检测腔内部设有检测壳,所述检测腔的检测壳底部一侧安装有进水单向阀,且检测腔的检测壳底部一侧安装有出水单向阀,所述检测腔的检测壳表面上固定安装有光学检测窗口,通过光学检测窗口采用透光耐磨材质制造可以确保光学检测探头发出的光透过进入到检测腔中的水里,相对于现有技术,测量前以及测量后活塞会清理光学窗口,刮除窗口在测量时附着的污染物,确保测量数据稳定,通过电机带动的往复式活塞设计可以减少因堵转而导致的设备损坏,测量完成后使用测量腔内的水冲洗滤网,避免滤网堵塞。
Description
技术领域
本发明涉及水文水质监测设备的技术领域,具体为一种防止镜面污染的光学水质监测装置。
背景技术
水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各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(江河、湖海和地下水)及各种各样的工业排水等。
水质监测过程中,除了监测必备的常规五参数,还需要对高锰酸盐、氨氮、总磷、总氮等参数进行监测,具体的检测设备和方式包括在线化学需氧量分析仪:重铬酸钾消解分光光度法;在线高锰酸盐指数分析仪,酸性高锰酸钾滴定法;在线氨氮分析仪,纳氏分光光度法和水杨酸分光光度法;在线总磷分析仪,钼酸铵分光光度法。
光学法水质监测设备具有测量速度快,无需化学试剂,无二次污染,测量时无需取样和预处理,成本底、安装方法简单容易实现在线测量的优点目前在水文、环保等行业的水质测量中有大量的应用,目前光学法测量水质最大的困难为光学测量窗口污染,常规的除污刷不仅刷不干净而且容易损坏导致水质数据测量不准确,设备维护工作量大。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种防止镜面污染的光学水质监测装置,以解决上述背景技术中提出的问题,本发明结构新颖,测量前以及测量后活塞会清理光学窗口,刮除窗口在测量时附着的污染物,确保测量数据稳定,通过电机带动的往复式活塞设计可以减少因堵转而导致的设备损坏,测量完成后使用测量腔内的水冲洗滤网,避免滤网堵塞。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种防止镜面污染的光学水质监测装置,包括外壳,所述外壳内部设有检测腔,且外壳底部开设有缺口,所述检测腔内部设有检测壳,所述检测腔的检测壳底部一侧安装有进水单向阀,且检测腔的检测壳底部一侧安装有出水单向阀,所述检测腔的检测壳表面上固定安装有光学检测窗口,且光学检测窗口内部固定安装有光学检测探头。
进一步的,所述外壳顶部一侧内壁上固定安装有电机,所述电机输出端固定有连接座,所述连接座内部转动安装有连杆,且连杆另一端穿入检测腔的检测壳内部。
进一步的,所述检测腔的检测壳内部滑动连接有活塞,且活塞顶部通过转轴与连杆转动连接。
进一步的,所述检测腔的检测壳底部对应进水单向阀入口端固定有滤网。
进一步的,所述检测腔的检测壳底部对应出水单向阀出口端设有喷嘴。
进一步的,所述光学检测窗口采用透光耐磨材质制成。
本发明的有益效果:本发明的一种防止镜面污染的光学水质监测装置,包括外壳;检测腔;光学检测窗口;活塞;电机;连接座;连杆;进水单向阀;滤网;出水单向阀;喷嘴;光学检测探头;
1.该一种防止镜面污染的光学水质监测装置通过光学检测窗口采用透光耐磨材质制造可以确保光学检测探头发出的光透过进入到检测腔中的水里。
2.该一种防止镜面污染的光学水质监测装置通过电机带动外壳中的水以负压形式吸入检测腔中,进行检测和清洗任务。
3.该一种防止镜面污染的光学水质监测装置通过排出的水经过进水单向阀和喷嘴后形成高速水流,高速水流对滤网进行清洗,保持滤网的高效性,通过滤网的过滤作用,防止水中的微生物和藻类进入到检测腔内部的检测壳中。
4.该一种防止镜面污染的光学水质监测装置相对于现有技术,测量前以及测量后活塞会清理光学窗口,刮除窗口在测量时附着的污染物,确保测量数据稳定,通过电机带动的往复式活塞设计可以减少因堵转而导致的设备损坏,测量完成后使用测量腔内的水冲洗滤网,避免滤网堵塞。
附图说明
图1为本发明一种防止镜面污染的光学水质监测装置的排水状态结构示意图;
图2为本发明一种防止镜面污染的光学水质监测装置的吸水状态结构示意图;
图中:1、外壳;11、检测腔;2、光学检测窗口;3、活塞;4、电机;41、连接座;5、连杆;6、进水单向阀;7、滤网;8、出水单向阀;9、喷嘴;10、光学检测探头。
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。
请参阅图1至图2,本发明提供一种技术方案:一种防止镜面污染的光学水质监测装置,包括外壳1,所述外壳1内部设有检测腔11,且外壳1底部开设有缺口,所述检测腔11内部设有检测壳,所述检测腔11的检测壳底部一侧安装有进水单向阀6,且检测腔11的检测壳底部一侧安装有出水单向阀8,所述检测腔11的检测壳表面上固定安装有光学检测窗口2,且光学检测窗口2内部固定安装有光学检测探头10,进水单向阀6和出水单向阀8的作用下,可以确保水只能从滤网7和进水单向阀6进入检测腔11的检测壳中,使用装置时,开启电机4通过连杆5将活塞3向检测腔11顶部运动,此时检测腔11中形成负压并将外壳1外部的水吸入检测腔11中,光学检测探头10在完成水质检测后电再次工作推动活塞3将水排出检测腔11,活塞3同步刮除光学检测窗口2上附着的污染物。
本实施例,所述外壳1顶部一侧内壁上固定安装有电机4,所述电机4输出端固定有连接座41,所述连接座41内部转动安装有连杆5,且连杆5另一端穿入检测腔11的检测壳内部,所述检测腔11的检测壳内部滑动连接有活塞3,且活塞3顶部通过转轴与连杆5转动连接,开启电机4,电机4带动连接座41转动,通过连杆5与连接座41的转动配合带动活塞3沿着检测腔11的检测壳做往复式的上下运动,光学检测探头10在启动工作前,电机4开始工作并通过连杆5将活塞3向检测腔11顶部运动,此时检测腔11中形成负压并将外壳1外部的水吸入检测腔11中,光学检测探头10在完成水质检测后电再次工作推动活塞3将水排出检测腔11,活塞3同步刮除光学检测窗口2上附着的污染物。
本实施例,所述检测腔11的检测壳底部对应进水单向阀6入口端固定有滤网7,所述检测腔11的检测壳底部对应出水单向阀8出口端设有喷嘴9,喷嘴9出口端朝向滤网7,排出的水经过进水单向阀6和喷嘴9后形成高速水流,高速水流对滤网7进行清洗,保持滤网7的高效性,通过滤网7的过滤作用,防止水中的微生物和藻类进入到检测腔11内部的检测壳中。
本实施例,所述光学检测窗口2采用透光耐磨材质制成,光学检测窗口2采用透光耐磨材质制造可以确保光学检测探头10发出的光透过进入到检测腔11中的水里。
使用装置时,开启电机4通过连杆5将活塞3向检测腔11顶部运动,此时检测腔11中形成负压并将外壳1外部的水吸入检测腔11中,光学检测探头10在完成水质检测后电再次工作推动活塞3将水排出检测腔11,活塞3同步刮除光学检测窗口2上附着的污染物,排出的水经过进水单向阀6和喷嘴9后形成高速水流,高速水流对滤网7进行清洗,保持滤网7的高效性,通过滤网7的过滤作用,防止水中的微生物和藻类进入到检测腔11内部的检测壳中。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (6)
1.一种防止镜面污染的光学水质监测装置,包括外壳(1),其特征在于:所述外壳(1)内部设有检测腔(11),且外壳(1)底部开设有缺口,所述检测腔(11)内部设有检测壳,所述检测腔(11)的检测壳底部一侧安装有进水单向阀(6),且检测腔(11)的检测壳底部一侧安装有出水单向阀(8),所述检测腔(11)的检测壳表面上固定安装有光学检测窗口(2),且光学检测窗口(2)内部固定安装有光学检测探头(10)。
2.根据权利要求1所述的一种防止镜面污染的光学水质监测装置,其特征在于:所述外壳(1)顶部一侧内壁上固定安装有电机(4),所述电机(4)输出端固定有连接座(41),所述连接座(41)内部转动安装有连杆(5),且连杆(5)另一端穿入检测腔(11)的检测壳内部。
3.根据权利要求2所述的一种防止镜面污染的光学水质监测装置,其特征在于:所述检测腔(11)的检测壳内部滑动连接有活塞(3),且活塞(3)顶部通过转轴与连杆(5)转动连接。
4.根据权利要求1所述的一种防止镜面污染的光学水质监测装置,其特征在于:所述检测腔(11)的检测壳底部对应进水单向阀(6)入口端固定有滤网(7)。
5.根据权利要求1所述的一种防止镜面污染的光学水质监测装置,其特征在于:所述检测腔(11)的检测壳底部对应出水单向阀(8)出口端设有喷嘴(9)。
6.根据权利要求1所述的一种防止镜面污染的光学水质监测装置,其特征在于:所述光学检测窗口(2)采用透光耐磨材质制成。
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CN118243624A (zh) * | 2024-05-28 | 2024-06-25 | 南京东兆安全系统有限公司 | 一种高精度红外气体传感器 |
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PB01 | Publication | ||
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