CN205593913U - 一种河道水质监测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种河道水质监测装置,包括保护罩,保护罩两端下侧装有浮标,保护罩下端设有监测箱体,监测箱体下端装有采样管,采样管不同高度位置设有进水口,进水口通过电控阀连接蠕动泵,蠕动泵连接光电计量管,光电计量管连接多通阀,多通阀连接监测室中的玻璃加热管,玻璃加热管内设有加热器,玻璃加热管末端两侧设有光电信号检测装置,玻璃加热管通过出水电控阀连接外排口,光电信号检测装置连接信号放大模块,信号放大模块连接主控板,主控板分别连接光电计量管、数据存储器和无线信号接收,本实用新型结构新颖,运行稳定,能够实时监测河道中各水层的水质情况,能够实现实时信息共享,实现远程控制。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种监测装置,具体是一种河道水质监测装置。
背景技术
水质是水体质量的简称。它标志着水体的物理(如色度、浊度、臭味等)、化学(无机物和有机物的含量)和生物(细菌、微生物、浮游生物、底栖生物)的特性及其组成的状况。为评价水体质量的状况,规定了一系列水质参数和水质标准。如生活饮用水、工业用水和渔业用水等水质标准。未经人类活动污染的自然界水的物理化学特性及其动态特征。物理特性主要指水的温度、颜色、透明度、嗅和味。水的化学性质由溶解和分散在天然水中的气体、离子、分子、胶体物质及悬浮质、微生物和这些物质的含量所决定。天然水中溶解的气体主要是氧和二氧化碳;溶解的离子主要是钾、钠、钙、镁、氯、硫酸根、碳酸氢根和碳酸根等离子。生物原生质有硝酸根、亚硝酸根、磷酸二氢根和磷酸氢根离子等。此外,还有某些微量元素,如溴、碘和锰等。胶体物质有无机硅酸胶体和腐殖酸类有机胶体。悬浮固体以无机质为主。微生物有细菌和大肠菌群。
随着现代工业社会的不断发展,各类水源,尤其是河道水源受到严重的污染,所以对河道水质的监测是非常必要的,目前市面上水质监测装置有很多,但是存在着受环境影响大,只能监测单一水层的水质状况,无法准确全面的监测整体河道的水质情况。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种河道水质监测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种河道水质监测装置,包括保护罩,所述保护罩两端下侧装有浮标,所述保护罩下端设有监测箱体,所述监测箱体下端装有采样管,所述采样管不同高度位置设有进水口,所述进水口通过电控阀连接蠕动泵,所述蠕动泵连接光电计量管,所述光电计量管连接多通阀,所述多通阀连接监测室中的玻璃加热管,所述玻璃加热管内设有加热器,所述玻璃加热管末端两侧设有光电信号检测装置,所述玻璃加热管通过出水电控阀连接外排口,所述光电信号检测装置连接信号放大模块,所述信号放大模块连接主控板,所述主控板分别连接光电计量管、数据存储器和无线信号接收器。
作为本实用新型进一步的方案:所述多通阀分别连接标样室、蒸馏水室、水样室、过硫酸钾试剂室、抗坏血酸试剂室、钼酸盐试剂室。
作为本实用新型进一步的方案:所述采样管设有三个进水口,分别位于采样管的上端、中部和下端。
作为本实用新型进一步的方案:所述保护罩为三角形。
作为本实用新型进一步的方案:所述监测箱体为密封结构。
作为本实用新型进一步的方案:所述蠕动泵连接主控板。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型结构新颖,运行稳定,能够实时监测河道中各水层的水质情况,能够实现实时信息共享,实现远程控制。
附图说明
图1为河道水质监测装置的结构示意图。
图中:1-监测箱体、2-无线接收器、3-信号放大器、4-监测室、5-玻璃加热管、6-光电信号检测装置、7-加热器、8-外排口、9-出水电控阀、10-标样室、11-蒸馏水室、12-水样室、13-过硫酸钾试剂室、14-抗坏血酸试剂室、15-钼酸盐试剂室、16-多通阀、17-光电计量管、18-进水口、19-采样管、20-电控阀、21-蠕动泵、22-浮标、24-保护罩、25-主控板。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1,本实用新型实施例中,一种河道水质监测装置,包括保护罩24,保护罩24两端下侧装有浮标23,保护罩24下端设有监测箱体1,监测箱体1下端装有采样管19,采样管19不同高度位置设有进水口18,进水口18通过电控阀20连接蠕动泵21,蠕动泵21连接光电计量管17,光电计量管17连接多通阀16,多通阀16连接监测室4中的玻璃加热管5,玻璃加热管5内设有加热器7,玻璃加热管5末端两侧设有光电信号检测装置6,玻璃加热管5通过出水电控阀9连接外排口8,光电信号检测装置6连接信号放大模块3,信号放大模块3连接主控板25,主控板25分别连接光电计量管17、数据存储器22和无线信号接收器2,多通阀16分别连接标样室10、蒸馏水室11、水样室12、过硫酸钾试剂室13、抗坏血酸试剂室14、钼酸盐试剂室15,采样管19设有三个进水口18,分别位于采样管19的上端、中部和下端,保护罩24为三角形,监测箱体1为密封结构,蠕动泵22连接主控板25。
本实用新型结构新颖,运行稳定,通过采样管的设计和进水口的设计,使得河道各层水质都能得到检测,更加全面的监测河道整体水质情况,通过无线信号接收器的设计,通过蠕动泵、多通阀、光电计量管、光电信号检测装置和玻璃加热管的设计,实现光度法检测水质情况,通过信号放大器的设计,放大检测信号,通过无线信号接收器的设计,实现远程控制和河道水质检测情况信息的实时共享,本实用新型能够实时监测河道中各水层的水质情况,能够实现实时信息共享,实现远程控制。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型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实用新型。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,本实用新型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实用新型内。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)
1.一种河道水质监测装置,包括保护罩,所述保护罩两端下侧装有浮标,其特征在于,所述保护罩下端设有监测箱体,所述监测箱体下端装有采样管,所述采样管不同高度位置设有进水口,所述进水口通过电控阀连接蠕动泵,所述蠕动泵连接光电计量管,所述光电计量管连接多通阀,所述多通阀连接监测室中的玻璃加热管,所述玻璃加热管内设有加热器,所述玻璃加热管末端两侧设有光电信号检测装置,所述玻璃加热管通过出水电控阀连接外排口,所述光电信号检测装置连接信号放大模块,所述信号放大模块连接主控板,所述主控板分别连接光电计量管、数据存储器和无线信号接收器。
2.根据权利要求1所述的河道水质监测装置,其特征在于,所述多通阀分别连接标样室、蒸馏水室、水样室、过硫酸钾试剂室、抗坏血酸试剂室、钼酸盐试剂室。
3.根据权利要求1所述的河道水质监测装置,其特征在于,所述采样管设有三个进水口,分别位于采样管的上端、中部和下端。
4.根据权利要求1所述的河道水质监测装置,其特征在于,所述保护罩为三角形。
5.根据权利要求1所述的河道水质监测装置,其特征在于,所述监测箱体为密封结构。
6.根据权利要求1所述的河道水质监测装置,其特征在于,所述蠕动泵连接主控板。
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