CN117907558A - 一种取样监测一体化的水质检测装置 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及水质检测技术领域,提供了一种取样监测一体化的水质检测装置,包括外壳,其用于容纳和支撑各个机构;环形仓,所述环形仓外侧固定连接在外壳内顶部,所述环形仓底端固定连接有多个分离仓,多个所述导流管顶部均开设有多个通槽一,多个所述浮筏一顶端均固定连接有挡板一,多个所述导流管外侧上部均滑动连接有环形板,多个所述弹簧二顶端均固定连接有圆柱块,多个所述圆柱块内部均开设有多个J形槽孔,所述隔水仓顶端固定连接有离子传感器。本发明通过挡块和弹簧一可自行对不同深度水体进行取样,同时通过浮筏一、挡板一、环形板、浮筏二等结构可避免取样时指定深度的水流与其他深度水流混合而影响实际检测结果。
Description
技术领域
本发明涉及水质检测技术领域,具体为一种取样监测一体化的水质检测装置。
背景技术
水是日常生产生活中必不可缺的资源,而随着工业的发展,相关废弃物的排放却使得水污染日益严重,因此为了保护生态环境、维持经济的可持续性发展,需要定期对水资源进行取样检测,以便于制订相关排放指标,并根据水质情况而实行修复措施。
通常情况下为了对不同深度的水体进行取样,需要使用多个电磁阀对进水口进行开启和闭合,但为了防止电磁阀进水而发生损坏,在使用前需要对其密封处进行检查,较为麻烦,且检查后仍可能在水下因意外情况而发生漏水,进而可能使得电磁阀损坏而增加成本,而使用纯机械结构进行取样时又不便于准确获取指定区域的水体,存在误取其他深度水体的可能,此外现场检测时通常只能对一种或数种物质进行检测,检测范围相对较小,不适用于水质要求较高场合的监测需求。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种取样监测一体化的水质检测装置,解决了使用机械结构对水体进行取样时可能存在误取其他深度水体,以及实时检测的范围相对较窄,不适用于高要求水质监测需求的问题。
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种取样监测一体化的水质检测装置,包括:
外壳,其用于容纳和支撑各个机构;
清理机构,其设置在外壳顶部,用于清理进水口;
冲洗机构,其设置在外壳内中部,用于冲洗检测元件;
消泡机构,其设置在外壳内下部,用于对流至检测元件的水流进行消泡;
防倒机构,其设置在外壳外侧,用于保持外壳平稳;
环形仓,所述环形仓外侧固定连接在外壳内顶部,所述环形仓内部一侧滑动连接有挡块,所述挡块一侧固定连接有弹簧一,所述弹簧一远离挡块一端固定连接在环形仓内部另一侧,所述环形仓底端固定连接有多个分离仓,多个所述分离仓内部均固定连接有隔板一,多个所述分离仓内底端均固定连接有导流管,多个所述导流管顶部均开设有多个通槽一,多个所述导流管外侧下部均滑动连接有浮筏一,多个所述浮筏一顶端均固定连接有挡板一,多个所述导流管外侧上部均滑动连接有环形板,多个所述环形板外侧均固定连接有连接架,多个所述连接架远离外壳一侧均固定连接有浮筏二,多个所述浮筏二顶端均转动连接有推板,多个所述推板顶端均转动连接有塞头,多个所述分离仓底端均固定连接有留样仓,多个所述留样仓内部均固定连接有隔板二,多个所述留样仓内底端均固定连接有弹簧二,多个所述弹簧二顶端均固定连接有圆柱块,多个所述圆柱块内部均开设有多个J形槽孔,多个所述留样仓均通过连接管二与收集仓连通,所述收集仓内上部固定连接有分隔架,所述分隔架内底端固定连接有隔水仓,所述隔水仓内部固定连接有无线发射器,所述隔水仓顶端固定连接有离子传感器,所述离子传感器与无线发射器电性连接。
优选的,所述清理机构包括过滤筒,所述过滤筒底端固定连接在外壳顶端,所述外壳内顶端固定连接有固定筒,所述固定筒内部固定连接有十字板一,所述十字板一中部转动连接有转杆一,所述转杆一外侧固定连接有叶轮一,所述转杆一顶端贯穿过滤筒且固定连接有刮板,所述固定筒底端通过连接管一与环形仓连通。
优选的,所述冲洗机构包括锥形管,所述锥形管底端固定连接在收集仓顶端中部,所述锥形管顶端固定连接有储液仓,所述储液仓内部固定连接有圆盘,所述圆盘内部开设有多个通槽二,所述圆盘底端滑动连接有空心滑块,所述空心滑块底端滑动连接在储液仓内底端,所述空心滑块内下部固定连接有吊绳,所述吊绳底部贯穿储液仓且固定连接有配重球,所述储液仓底端开设有多个连通孔,所述储液仓内下部贯穿有多个传动板,多个所述传动板远离储液仓一端均滑动连接有梯形块,多个所述梯形块顶端均固定连接有横板,多个所述横板底端远离储液仓一侧均固定连接有限位杆二,所述限位杆二外侧分别固定连接在圆柱块中部,多个所述限位杆二底端均贯穿留样仓。
优选的,所述消泡机构包括隔板三,所述隔板三外侧固定连接在收集仓内顶部,所述隔板三中部固定连接有十字板二,所述十字板二中部转动连接有转杆二,所述转杆二外侧固定连接有叶轮二,所述转杆二底端固定连接有半齿轮,所述半齿轮外侧啮合有齿板,所述齿板两侧均固定连接有多个施压板。
优选的,所述防倒机构包括滑板,所述滑板外侧滑动连接在收集仓内下部,所述滑板底端固定连接有空心杆,所述空心杆底端贯穿收集仓且固定连接有多个L形板,多个所述L形板相靠近一侧上部均滑动连接在外壳外侧,多个所述L形板相远离一端上部均转动连接有转板,多个所述转板底端均转动连接有平衡板,多个所述平衡板顶端均转动连接有固定板,多个所述固定板相靠近一侧均固定连接在隔板一外侧。
优选的,所述分离仓相远离一端均固定连接在外壳内上部,多个所述浮筏二内部均贯穿有限位杆一,多个所述限位杆一底端均固定连接在隔板一顶端,多个所述塞头内部两侧均贯穿有导向杆,所述导向杆顶端分别固定连接在分离仓内顶端两侧,所述留样仓相远离一端均固定连接在外壳内中部,多个所述圆柱块均滑动连接在隔板二内部,所述分隔架下部开设有多个排水槽。
优选的,多个所述横板外侧均固定连接有挡板二,多个所述挡板二相远离一端均滑动连接在留样仓相靠近一端,所述收集仓顶端外部固定连接有多个气囊,所述储液仓外侧上部固定连接有多个连接块,所述连接块相远离一端分别固定连接在分离仓相靠近一端。
优选的,所述半齿轮底端转动连接有支撑板,所述支撑板前后端分别固定连接在收集仓内前后端,两侧所述施压板内部均贯穿有支撑杆,所述支撑杆前后端分别固定连接在收集仓内前后端两侧。
优选的,所述滑板底端外部固定连接有弹簧三,所述弹簧三底端固定连接在收集仓内底端,所述弹簧三缠绕在空心杆外侧,所述收集仓底端外部固定连接有固定环,所述固定环外侧固定连接在外壳内下部,所述固定环底端固定连接有多个限位杆三,所述限位杆三底端贯穿L形板且固定连接有连接环。
优选的,所述外壳顶端外部固定连接有多个吊环,所述外壳前端下部铰接有盖门。
工作原理:使用时通过绳索和吊环将装置逐渐沉入水中,而当过滤筒没入水中后,水流便可通过过滤筒表面的细小孔洞由固定筒、连接管一进入环形仓,而水流在穿过固定筒时可带动叶轮一发生转动,进而通过转杆一可将转动传递至刮板,以使得刮板沿过滤筒外表面旋转,从而在进水过程中不断将随水流靠近过滤筒的水草、塑料袋等杂物刮离过滤筒表面,避免杂物遮挡过滤筒表面的细小孔洞而影响正常进水,此外随着深度的增加,挡块所受压力逐渐增大,因此挡块可克服弹簧一的弹力而沿环形仓逐渐向远离连接管一一侧移动,当挡块移动一定距离后其中一个分离仓与环形仓连通,此时水流可流入分离仓,而随着分离仓内部水位的上升,浮筏一可带动挡板一沿导流管上移,进而可与隔板一配合而将前期进入分离仓的水流单独隔开,避免表层水流与待检测深度的水流混合而影响检测质量,同时随着水流的继续进入,液面可逐渐上升至导流管顶部的通槽一处,进而可通过均匀分布的通槽一使得待检测区域水流通过导流管流至留样仓,而由于进入分离仓的流量大于通过通槽一排出的流量,因此分离仓内部水位仍可缓慢上涨,且随着水流与浮筏二接触,可使得浮筏二通过连接架带动环形板沿导流管上移,进而可利用环形板逐渐将通槽一遮挡,以避免超出待检测区域的水流继续沿导流管进入留样仓,同时随着浮筏二运动,与其连接的推板可在导向杆限制下对塞头施加向上的推力,从而使得塞头将环形仓与分离仓连通处遮挡,进而使得挡块可在压力作用下继续向后续分离仓方向靠近,以利用分离仓及其内部结构对不同深度间的水流进行阻隔,避免各层水流混合而无法准确获知相应深度水体的实际情况,此外流入留样仓的水流可被隔板二和圆柱块阻挡,而当水体收集一定量后,圆柱块所受压力大于弹簧二所提供的推力,因此圆柱块可沿隔板二下移一定距离,进而使得隔板二上方的水流可由圆柱块内部均匀分布的J形槽孔流至隔板二下方,进一步的,水体可通过连接管二流至收集仓,且水流在沿隔板三经过叶轮二时可通过转杆二使得半齿轮发生转动,由于半齿轮外侧仅存在部分凸齿,而与其啮合的齿板内部两侧则均存在凸齿,因此随着半齿轮的单向转动,齿板可带动均匀分布的施压板做往复直线运动,从而利用叶轮二和施压板对水流施加作用力而使泡膜破裂,达到了消泡的目的,避免水体中的泡沫对后续离子传感器的正常使用造成影响,而消泡后的水流则可在分隔架的引导下流向离子传感器,同时离子传感器所检测的数据结果则可由无线发射器发送至相应接收仪器,实现了迅速检测水流中部分物质浓度的目的,此外在圆柱块下移时与其连接的限位杆二可通过横板带动梯形块同步下移,进而通过梯形块的斜面可使与其接触的传动板受力而沿斜面向远离限位杆二一侧移动,进一步的可使传动板对空心滑块施加推力而使空心滑块沿储液仓和圆盘移动,此时被圆盘所阻隔的纯净水可通过部分通槽二而由空心滑块顶部缺口流至空心滑块内部,同时空心滑块底部缺孔与连通孔错位,故纯净水可被暂时存储在空心滑块内部,而随着留样仓内部水流的减少,弹簧二可再次推动圆柱块与隔板二接触,从而将部分目标深度的水体存储于留样仓内部,达到自行监测、保存留样仓内部液位的目的,以待后续装置回收后将水体取出而送至相关实验室进行更加细致全面的检测,而在圆柱块上移、离子传感器不再与待检测水流接触时,限位杆二则可带动横板、梯形块返回,此时梯形块不再对传动板施加压力,进而在配重球的自重作用下可通过吊绳拉动空心滑块返回储液仓中心位置,此时空心滑块底部缺孔与连通孔重叠,故空心滑块内部存储的纯净水可通过锥形管流至收集仓,且在经消泡处理后与离子传感器接触,从而到达冲洗离子传感器的目的,避免离子传感器、分隔架及相关结构表面残留有前一次检测所残留的水体,进而避免对后续不同深度水质的检测造成干扰,此外对于检测完毕以及完成冲洗的纯净水则可通过分隔架下部均匀分布的排水槽穿过分隔架而流至收集仓内下部区域,进而随着水流的增加,装置整体重心可逐渐下移,同时水流也可对滑板施加压力,以使滑板克服弹簧三的弹力而带动空心杆下移,而随着空心杆的下移与其连接的均匀分布的L形板则在限位杆三及连接环限制下带动转板稳定下移,此时与转板连接的平衡板由于受到固定板限制,因此平衡板可在转板及固定板共同作用下发生一定程度的转动,从而增大装置上部受力面积,以在装置受水流作用而出现倾斜时获得更多阻力,避免装置下沉过程中发生倾倒。
本发明提供了一种取样监测一体化的水质检测装置。具备以下有益效果:
本发明通过挡块和弹簧一可随深度增加而将水流导至不同分离仓,以自行对不同深度水体进行取样,同时通过浮筏一、挡板一、分离仓以及环形板、连接架、浮筏二、推板、塞头可分别对进入指定深度前后的水流进行分别收集存储,避免取样时指定深度的水流与其他深度水流混合而影响最终检测结果,且利用隔板二、弹簧二、圆柱块、J形槽孔可对留样仓内部的液位进行监测,以将所收集的指定深度水体分别用于供离子传感器直接检测和暂时存储而在后续装置回收后送至实验室进行详细检测,既满足了检测的及时性,又可提高检测的范围和数据的准确性。
2、本发明通过冲洗机构的设置可在圆柱块因水压而上下移动时完成纯净水的定量取水以及排放,从而在收集不同深度水流的间隙完成对离子传感器等结构的冲洗,避免前期检测的残余水流对后续检测结果造成影响,同时利用消泡机构的设置可对流过离子传感器的各类水体施加压力,进而使得泡膜破裂而达到消泡的目的,防止泡沫影响离子传感器的正常使用,此外通过防倒机构对检测以及冲洗用水体进行收集,以降低装置整体重心,并可增大装置上部受力面积,以在装置受到水流冲击时提高其稳定性,防止发生倾倒。
3、本发明通过清理机构的设置可在进水时始终对进水处进行清理,防止水草、塑料袋等杂物随水流移动而将进水处堵塞,进而避免影响装置正常使用。
附图说明
图1为本发明的前侧结构示意图;
图2为本发明的外壳内部连接结构剖视示意图;
图3为本发明的环形仓内部连接结构剖视示意图;
图4为本发明图2的A处结构放大示意图;
图5为本发明图2的B处结构放大示意图;
图6为本发明图2的C处结构放大示意图;
图7为本发明的半齿轮连接结构剖视示意图;
图8为本发明图2的D处结构放大示意图;
图9为本发明的空心杆连接结构剖视示意图。
其中,1、外壳;2、清理机构;201、过滤筒;202、固定筒;203、十字板一;204、转杆一;205、叶轮一;206、刮板;207、连接管一;3、冲洗机构;301、锥形管;302、储液仓;303、圆盘;304、通槽二;305、空心滑块;306、吊绳;307、配重球;308、连通孔;309、传动板;310、梯形块;311、横板;312、限位杆二;313、挡板二;314、气囊;315、连接块;4、消泡机构;401、隔板三;402、十字板二;403、转杆二;404、叶轮二;405、半齿轮;406、齿板;407、施压板;408、支撑板;409、支撑杆;5、防倒机构;501、滑板;502、空心杆;503、L形板;504、转板;505、平衡板;506、固定板;507、弹簧三;508、限位杆三;509、连接环;510、固定环;6、环形仓;7、挡块;8、弹簧一;9、分离仓;10、隔板一;11、导流管;12、通槽一;13、浮筏一;14、挡板一;15、环形板;16、连接架;17、浮筏二;18、推板;19、塞头;20、留样仓;21、隔板二;22、弹簧二;23、圆柱块;24、J形槽孔;25、连接管二;26、收集仓;27、分隔架;28、隔水仓;29、无线发射器;30、离子传感器;31、限位杆一;32、导向杆。
具体实施方式
下面将结合本发明说明书附图,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。
请参阅附图3-附图6,本发明实施例提供一种取样监测一体化的水质检测装置,包括:
外壳1,其用于容纳和支撑各个机构;环形仓6,环形仓6外侧固定连接在外壳1内顶部,环形仓6内部一侧滑动连接有挡块7,挡块7一侧固定连接有弹簧一8,弹簧一8远离挡块7一端固定连接在环形仓6内部另一侧,环形仓6底端固定连接有多个分离仓9,多个分离仓9内部均固定连接有隔板一10,多个分离仓9内底端均固定连接有导流管11,多个导流管11顶部均开设有多个通槽一12,多个导流管11外侧下部均滑动连接有浮筏一13,多个浮筏一13顶端均固定连接有挡板一14,多个导流管11外侧上部均滑动连接有环形板15,多个环形板15外侧均固定连接有连接架16,多个连接架16远离外壳1一侧均固定连接有浮筏二17,多个浮筏二17顶端均转动连接有推板18,多个推板18顶端均转动连接有塞头19,多个分离仓9底端均固定连接有留样仓20,多个留样仓20内部均固定连接有隔板二21,多个留样仓20内底端均固定连接有弹簧二22,多个弹簧二22顶端均固定连接有圆柱块23,多个圆柱块23内部均开设有多个J形槽孔24,多个留样仓20均通过连接管二25与收集仓26连通,收集仓26内上部固定连接有分隔架27,分隔架27内底端固定连接有隔水仓28,隔水仓28内部固定连接有无线发射器29,隔水仓28顶端固定连接有离子传感器30,离子传感器30与无线发射器29电性连接。
通过环形仓6可对挡块7运动方向进行限制,当水流进入环形仓6后可对挡块7施加压力,且随着深度的增加挡块7所受压力也随之增大,因此挡块7可克服弹簧一8的弹力而依次由均匀分布的分离仓9顶部移开,进而使得不同深度的水流可依次进入分离仓9,而水流进入分离仓9后可通过隔板一10与导流管11之间的间隙落至分离仓9内底部,此时浮筏一13可在浮力作用下带动挡板一14沿导流管11随水位上升而上移,当挡板一14与隔板一10贴合后,隔板一10下方区域的水流与后续进入的水流分隔,从而可避免进入指定深度前的水流与指定深度的水流混合,而在后续水流进入后,水位可继续沿导流管11上涨,当水位与均匀分布的通槽一12齐平后,水流可通过通槽一12进入导流管11内部,进而沿导流管11内部流至留样仓20,此外由于通过通槽一12排出的水流流量低于进入分离仓9的水流流量,因此在排出的同时水位仍可上涨,当水位上涨至与浮筏二17接触后,浮筏二17可在浮力作用下通过连接架16带动环形板15沿导流管11上移,直至环形板15将通槽一12完全遮挡,实现了自行完成指定深度取样的目的,且通过环形板15可防止超出该指定深度的水流通过导流管11进入留样仓20,保证了对指定深度水体取样的可靠性,而在浮筏二17上移的同时与其连接的推板18可推动塞头19同步运动,以利用塞头19将分离仓9与环形仓6连通处遮挡,以保证分离仓9内部液位不会发生变化,进而防止浮筏二17位置发生变化而导致环形板15无法完全遮挡通槽一12,而流至留样仓20的水流则受隔板二21及圆柱块23阻碍,当水体聚集一定量后,圆柱块23所承受压力超过弹簧二22自身的弹力,因此圆柱块23可向下移动,进一步的,圆柱块23上方水流则可通过其内部均匀分布的J形槽孔24流至隔板二21下方,且在连接管二25引导下可进入收集仓26内部而与离子传感器30接触,且通过无线发射器29可将离子传感器30检测的数据信号传送至相应信号接收仪器,以便于在取样过程中及时了解水体的部分水质情况,同时通过隔水仓28可对无线发射器29进行保护,防止无线发射器29与水流接触,而在水压降低后通过弹簧二22可使得圆柱块23再次与隔板二21贴合,以自行监测留样仓20内部液位,并对其进行保存,避免所取样的水体全部用于离子传感器30检测,而被保存的水体则可在后续装置回收后送至实验室用于更加全面的检测,并可与离子传感器30检测结果进行对比,以提高检测结果的可靠性,进而可适用于要求更高的监测场合。
请参阅附图1和附图2,清理机构2,其设置在外壳1顶部,用于清理进水口;
清理机构2包括过滤筒201,过滤筒201底端固定连接在外壳1顶端,外壳1内顶端固定连接有固定筒202,固定筒202内部固定连接有十字板一203,十字板一203中部转动连接有转杆一204,转杆一204外侧固定连接有叶轮一205,转杆一204顶端贯穿过滤筒201且固定连接有刮板206,固定筒202底端通过连接管一207与环形仓6连通。
通过过滤筒201可对进入外壳1内部的水体进行过滤,以防止水草、垃圾袋等杂物随水流进入外壳1内部,而水体在进入固定筒202后可对叶轮一205施加作用力,从而使得叶轮一205发生转动,进而在十字板一203限制下使得转杆一204可将转动传递至刮板206,以使得刮板206同步转动而将附着在过滤筒201表面的杂物刮除,保证了水流的正常供应。
请参阅附图5和附图8,冲洗机构3,其设置在外壳1内中部,用于冲洗检测元件;
冲洗机构3包括锥形管301,锥形管301底端固定连接在收集仓26顶端中部,锥形管301顶端固定连接有储液仓302,储液仓302内部固定连接有圆盘303,圆盘303内部开设有多个通槽二304,圆盘303底端滑动连接有空心滑块305,空心滑块305底端滑动连接在储液仓302内底端,空心滑块305内下部固定连接有吊绳306,吊绳306底部贯穿储液仓302且固定连接有配重球307,储液仓302底端开设有多个连通孔308,储液仓302内下部贯穿有多个传动板309,多个传动板309远离储液仓302一端均滑动连接有梯形块310,多个梯形块310顶端均固定连接有横板311,多个横板311底端远离储液仓302一侧均固定连接有限位杆二312,限位杆二312外侧分别固定连接在圆柱块23中部,多个限位杆二312底端均贯穿留样仓20。
通过限位杆二312可在圆柱块23下移而放水进行水质检测的同时通过横板311带动梯形块310下移,进而通过梯形块310的斜面可对传动板309施加压力而使传动板309做水平位移,当传动板309向远离限位杆二312方向移动一定距离后可与空心滑块305接触而使得空心滑块305受力后同步移动,此时圆盘303上方的纯净水可通过均匀分布的通槽二304而由空心滑块305顶部缺口流至空心滑块305内部,且随着检测结束,圆柱块23可带动限位杆二312返回,而传动板309则不再对空心滑块305施加推力,因此在配重球307的自重作用下可通过吊绳306拉动空心滑块305返回,进而使得空心滑块305底部缺孔与连通孔308重叠,所存储的纯净水则可通过缺孔与连通孔308流至锥形管301,进一步的可流至收集仓26内部而对离子传感器30及相关结构进行冲洗,以保证离子传感器30使用时不会受到前次检测所残留的水体影响,提高检测结果的准确性。
请参阅附图6和附图7,消泡机构4,其设置在外壳1内下部,用于对流至检测元件的水流进行消泡;
消泡机构4包括隔板三401,隔板三401外侧固定连接在收集仓26内顶部,隔板三401中部固定连接有十字板二402,十字板二402中部转动连接有转杆二403,转杆二403外侧固定连接有叶轮二404,转杆二403底端固定连接有半齿轮405,半齿轮405外侧啮合有齿板406,齿板406两侧均固定连接有多个施压板407。
通过隔板三401可将流至收集仓26的水体引导至叶轮二404处,从而在十字板二402支撑下使得转杆二403可将叶轮二404的转动传递至半齿轮405,而利用半齿轮405外侧的凸齿以及齿板406内部两侧与半齿轮405相啮合的凸齿,可使得半齿轮405做单向转动时齿板406做往复直线运动,进而使得齿板406可带动与其连接的均匀分布的施压板407同步运动,此时在叶轮二404及施压板407作用下可对水体施加压力,以使得泡膜发生破裂,从而达到消除水体中的泡沫的目的,防止泡沫对离子传感器30的正常使用造成影响。
请参阅附图1和附图9,防倒机构5,其设置在外壳1外侧,用于保持外壳1平稳;
防倒机构5包括滑板501,滑板501外侧滑动连接在收集仓26内下部,滑板501底端固定连接有空心杆502,空心杆502底端贯穿收集仓26且固定连接有多个L形板503,多个L形板503相靠近一侧上部均滑动连接在外壳1外侧,多个L形板503相远离一端上部均转动连接有转板504,多个转板504底端均转动连接有平衡板505,多个平衡板505顶端均转动连接有固定板506,多个固定板506相靠近一侧均固定连接在隔板一10外侧。
通过收集仓26可对检测完毕和用于冲洗离子传感器30的纯净水进行收集,而随着收集仓26内部水体的增多,装置整体重心可发生下移,从而使得装置更加稳定,且滑板501可在收集仓26内部水体的推动下通过空心杆502带动均匀分布的L形板503沿外壳1外侧下移,而与L形板503连接的转板504可同步下移,且由于转板504长度固定不变,因此在平衡板505及固定板506限制下使得转板504可在下移的同时发生转动,进而推动平衡板505向外旋转一定角度,以增大装置上部的受力面积,防止装置下沉时受水流冲击而发生倾倒。
请参阅附图2、附图4和附图6,分离仓9相远离一端均固定连接在外壳1内上部,多个浮筏二17内部均贯穿有限位杆一31,多个限位杆一31底端均固定连接在隔板一10顶端,多个塞头19内部两侧均贯穿有导向杆32,导向杆32顶端分别固定连接在分离仓9内顶端两侧,留样仓20相远离一端均固定连接在外壳1内中部,多个圆柱块23均滑动连接在隔板二21内部,分隔架27下部开设有多个排水槽。
通过外壳1可对均匀分布的分离仓9、留样仓20进行固定,而通过限位杆一31和导向杆32可分别对浮筏二17和塞头19进行限制,以防止浮筏二17和塞头19运动时发生晃动而影响其使用效果,且圆柱块23沿隔板二21内部滑动可避免其之间存在过大间隙,进而避免影响圆柱块23的阻碍和连通效果,此外通过排水槽可保证检测完毕及冲洗后的水体可穿过分隔架27而落至收集仓26内下部。
请参阅附图2、附图5和附图8,多个横板311外侧均固定连接有挡板二313,多个挡板二313相远离一端均滑动连接在留样仓20相靠近一端,收集仓26顶端外部固定连接有多个气囊314,储液仓302外侧上部固定连接有多个连接块315,连接块315相远离一端分别固定连接在分离仓9相靠近一端。
通过挡板二313可在横板311沿留样仓20滑动时对相应滑槽进行遮挡,防止留样仓20内部存储的水体通过滑槽而排离留样仓20,而通过均匀分布的气囊314则可对各个仓室内的气体进行收集和调节,此外利用均匀分布的连接块315可提高储液仓302的稳定性。
请参阅附图6和附图7,半齿轮405底端转动连接有支撑板408,支撑板408前后端分别固定连接在收集仓26内前后端,两侧施压板407内部均贯穿有支撑杆409,支撑杆409前后端分别固定连接在收集仓26内前后端两侧。
通过支撑板408可对半齿轮405进行支撑,以保证半齿轮405平稳转动,而利用支撑杆409则可对施压板407进行限制,防止施压板407运动时发生晃动,进一步的通过施压板407可对齿板406进行支撑,以保证齿板406可与半齿轮405有效啮合。
请参阅附图9,滑板501底端外部固定连接有弹簧三507,弹簧三507底端固定连接在收集仓26内底端,弹簧三507缠绕在空心杆502外侧,收集仓26底端外部固定连接有固定环510,固定环510外侧固定连接在外壳1内下部,固定环510底端固定连接有多个限位杆三508,限位杆三508底端贯穿L形板503且固定连接有连接环509。
通过弹簧三507可在收集仓26内部未存放水体时推动滑板501上移,进而通过空心杆502、L形板503、转板504使得平衡板505可靠近外壳1,避免平衡板505展开而影响装置的正常搬运,且弹簧三507缠绕在空心杆502外侧可防止其各自动作时相互干扰,同时利用固定环510可对收集仓26进行固定,此外通过限位杆三508、连接环509可防止L形板503运动时发生晃动。
请参阅附图1,外壳1顶端外部固定连接有多个吊环,外壳1前端下部铰接有盖门。
通过均匀分布的吊环可便于将绳索与外壳1连接,而通过盖门可在装置回收后便于对位于外壳1内侧的留样仓20、分离仓9内部的水体进行转移或排放。
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 (10)
1.一种取样监测一体化的水质检测装置,其特征在于,包括:
外壳(1),其用于容纳和支撑各个机构;
清理机构(2),其设置在外壳(1)顶部,用于清理进水口;
冲洗机构(3),其设置在外壳(1)内中部,用于冲洗检测元件;
消泡机构(4),其设置在外壳(1)内下部,用于对流至检测元件的水流进行消泡;
防倒机构(5),其设置在外壳(1)外侧,用于保持外壳(1)平稳;
环形仓(6),所述环形仓(6)外侧固定连接在外壳(1)内顶部,所述环形仓(6)内部一侧滑动连接有挡块(7),所述挡块(7)一侧固定连接有弹簧一(8),所述弹簧一(8)远离挡块(7)一端固定连接在环形仓(6)内部另一侧,所述环形仓(6)底端固定连接有多个分离仓(9),多个所述分离仓(9)内部均固定连接有隔板一(10),多个所述分离仓(9)内底端均固定连接有导流管(11),多个所述导流管(11)顶部均开设有多个通槽一(12),多个所述导流管(11)外侧下部均滑动连接有浮筏一(13),多个所述浮筏一(13)顶端均固定连接有挡板一(14),多个所述导流管(11)外侧上部均滑动连接有环形板(15),多个所述环形板(15)外侧均固定连接有连接架(16),多个所述连接架(16)远离外壳(1)一侧均固定连接有浮筏二(17),多个所述浮筏二(17)顶端均转动连接有推板(18),多个所述推板(18)顶端均转动连接有塞头(19),多个所述分离仓(9)底端均固定连接有留样仓(20),多个所述留样仓(20)内部均固定连接有隔板二(21),多个所述留样仓(20)内底端均固定连接有弹簧二(22),多个所述弹簧二(22)顶端均固定连接有圆柱块(23),多个所述圆柱块(23)内部均开设有多个J形槽孔(24),多个所述留样仓(20)均通过连接管二(25)与收集仓(26)连通,所述收集仓(26)内上部固定连接有分隔架(27),所述分隔架(27)内底端固定连接有隔水仓(28),所述隔水仓(28)内部固定连接有无线发射器(29),所述隔水仓(28)顶端固定连接有离子传感器(30),所述离子传感器(30)与无线发射器(29)电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种取样监测一体化的水质检测装置,其特征在于,所述清理机构(2)包括过滤筒(201),所述过滤筒(201)底端固定连接在外壳(1)顶端,所述外壳(1)内顶端固定连接有固定筒(202),所述固定筒(202)内部固定连接有十字板一(203),所述十字板一(203)中部转动连接有转杆一(204),所述转杆一(204)外侧固定连接有叶轮一(205),所述转杆一(204)顶端贯穿过滤筒(201)且固定连接有刮板(206),所述固定筒(202)底端通过连接管一(207)与环形仓(6)连通。
3.根据权利要求1所述的一种取样监测一体化的水质检测装置,其特征在于,所述冲洗机构(3)包括锥形管(301),所述锥形管(301)底端固定连接在收集仓(26)顶端中部,所述锥形管(301)顶端固定连接有储液仓(302),所述储液仓(302)内部固定连接有圆盘(303),所述圆盘(303)内部开设有多个通槽二(304),所述圆盘(303)底端滑动连接有空心滑块(305),所述空心滑块(305)底端滑动连接在储液仓(302)内底端,所述空心滑块(305)内下部固定连接有吊绳(306),所述吊绳(306)底部贯穿储液仓(302)且固定连接有配重球(307),所述储液仓(302)底端开设有多个连通孔(308),所述储液仓(302)内下部贯穿有多个传动板(309),多个所述传动板(309)远离储液仓(302)一端均滑动连接有梯形块(310),多个所述梯形块(310)顶端均固定连接有横板(311),多个所述横板(311)底端远离储液仓(302)一侧均固定连接有限位杆二(312),所述限位杆二(312)外侧分别固定连接在圆柱块(23)中部,多个所述限位杆二(312)底端均贯穿留样仓(20)。
4.根据权利要求1所述的一种取样监测一体化的水质检测装置,其特征在于,所述消泡机构(4)包括隔板三(401),所述隔板三(401)外侧固定连接在收集仓(26)内顶部,所述隔板三(401)中部固定连接有十字板二(402),所述十字板二(402)中部转动连接有转杆二(403),所述转杆二(403)外侧固定连接有叶轮二(404),所述转杆二(403)底端固定连接有半齿轮(405),所述半齿轮(405)外侧啮合有齿板(406),所述齿板(406)两侧均固定连接有多个施压板(407)。
5.根据权利要求1所述的一种取样监测一体化的水质检测装置,其特征在于,所述防倒机构(5)包括滑板(501),所述滑板(501)外侧滑动连接在收集仓(26)内下部,所述滑板(501)底端固定连接有空心杆(502),所述空心杆(502)底端贯穿收集仓(26)且固定连接有多个L形板(503),多个所述L形板(503)相靠近一侧上部均滑动连接在外壳(1)外侧,多个所述L形板(503)相远离一端上部均转动连接有转板(504),多个所述转板(504)底端均转动连接有平衡板(505),多个所述平衡板(505)顶端均转动连接有固定板(506),多个所述固定板(506)相靠近一侧均固定连接在隔板一(10)外侧。
6.根据权利要求1所述的一种取样监测一体化的水质检测装置,其特征在于,所述分离仓(9)相远离一端均固定连接在外壳(1)内上部,多个所述浮筏二(17)内部均贯穿有限位杆一(31),多个所述限位杆一(31)底端均固定连接在隔板一(10)顶端,多个所述塞头(19)内部两侧均贯穿有导向杆(32),所述导向杆(32)顶端分别固定连接在分离仓(9)内顶端两侧,所述留样仓(20)相远离一端均固定连接在外壳(1)内中部,多个所述圆柱块(23)均滑动连接在隔板二(21)内部,所述分隔架(27)下部开设有多个排水槽。
7.根据权利要求3所述的一种取样监测一体化的水质检测装置,其特征在于,多个所述横板(311)外侧均固定连接有挡板二(313),多个所述挡板二(313)相远离一端均滑动连接在留样仓(20)相靠近一端,所述收集仓(26)顶端外部固定连接有多个气囊(314),所述储液仓(302)外侧上部固定连接有多个连接块(315),所述连接块(315)相远离一端分别固定连接在分离仓(9)相靠近一端。
8.根据权利要求4所述的一种取样监测一体化的水质检测装置,其特征在于,所述半齿轮(405)底端转动连接有支撑板(408),所述支撑板(408)前后端分别固定连接在收集仓(26)内前后端,两侧所述施压板(407)内部均贯穿有支撑杆(409),所述支撑杆(409)前后端分别固定连接在收集仓(26)内前后端两侧。
9.根据权利要求5所述的一种取样监测一体化的水质检测装置,其特征在于,所述滑板(501)底端外部固定连接有弹簧三(507),所述弹簧三(507)底端固定连接在收集仓(26)内底端,所述弹簧三(507)缠绕在空心杆(502)外侧,所述收集仓(26)底端外部固定连接有固定环(510),所述固定环(510)外侧固定连接在外壳(1)内下部,所述固定环(510)底端固定连接有多个限位杆三(508),所述限位杆三(508)底端贯穿L形板(503)且固定连接有连接环(509)。
10.根据权利要求1所述的一种取样监测一体化的水质检测装置,其特征在于,所述外壳(1)顶端外部固定连接有多个吊环,所述外壳(1)前端下部铰接有盖门。
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