CN206020141U - 一种水样预处理装置 - Google Patents

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李智
肖绍亚
张卫斌
王成
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Abstract

本实用新型公开了一种水样预处理装置,包括:管道腔体,用于给水样中固体杂质的匀化过滤提供空间;进样口,用于待处理水样的输入;配样口,用于已处理水样的输出;过滤装置,设置于管道腔体内部,用于过滤水样中含有的固体杂质;超声波装置,设置于过滤装置上方且超声波装置发射方向朝下,用于给水样的振动与匀化提供动力;各口均设置有用于控制开合的阀门。本实用新型提供的水样预处理装置,既能有效实现水样中固体杂质的过滤,又能将固体杂质表面粘附的待检测成分溶解至水样中,并使水样充分匀化,提高水样水质检测准确性。

Description

一种水样预处理装置
技术领域
[0001] 本实用新型涉及水样处理设备技术领域,特别是涉及一种水样预处理装置。背景技术
[0002] 超声波匀化过滤是水质自动监测站常用水样预处理方式之一,待处理水体通过超声处理,其中部分颗粒被击碎,颗粒中的待测物质混匀、溶解于水体中,而不能被击碎的颗粒、杂质(粒径大于滤网孔径)则被滤网过滤阻隔,由于超声的清洗作用,滤网有良好过滤效果且不易堵塞。该装置在保证良好过滤效果的同时,能使待处理水体有更好的代表性。
[0003] 现有技术中,为避免固体杂质表面粘附待检测成分,常常在滤网处设置振动装置对水样进行振动处理,从而使固体杂质表面粘附的待检测成分溶解至水样中。但是,由于振动装置本身功能的局限性,而且不方便在水样每个位置安装振动装置,因此水样中往往只有非常靠近振动装置的固体杂质表面粘附的待检测成分才会被振动溶解至水样中,其他区域的固体杂质表面仍旧会粘附待检测成分,如此,既会造成未振动区域固体杂质表面粘附待检测成分,也会造成水样中待检测成分浓度分布不均,没有达到水样充分匀化效果,极大影响了水样水质检测的准确性。
[0004] 因此设计一种既能有效实现水样中固体杂质的过滤,又能将固体杂质表面粘附的待检测成分溶解至水样中,并使水样充分匀化,提高水样水质检测准确性的水样预处理装置,是本领域技术人员亟待解决的问题。实用新型内容
[0005] 本实用新型提供了一种水样预处理装置,既能有效实现水样中固体杂质的过滤, 又能将固体杂质表面粘附的待检测成分溶解至水样中,并使水样充分匀化,提高水样水质检测准确性。
[0006] 本实用新型提供的技术方案如下:
[0007] 一种水样预处理装置,包括:
[0008] 管道腔体,用于给水样中固体杂质的匀化过滤提供空间;
[0009] 进样口,设置于所述管道腔体下部,用于待处理水样的输入;[〇〇1〇] 配样口,设置于所述管道腔体上部,用于已处理水样的输出;
[0011] 过滤装置,设置于所述管道腔体内部且位于所述管道腔体的上部和下部之间,用于过滤水样中含有的固体杂质;
[0012] 超声波装置,设置于所述过滤装置上方且所述超声波装置发射方向朝下,用于给水样的振动与匀化提供动力;
[0013] 所述进样口和所述配样口均设置有用于控制开合的阀门。
[0014] 优选的,还包括:
[0015] 进水口,设置于所述管道腔体上部,用于清洗水的输入;
[0016] 出水口,设置于所述管道腔体下部,用于清洗水的输出;
[0017] 原水配样口,设置于所述管道腔体下部,用于水样的输出;
[0018] 所述进水口、所述出水口和所述原水配样口均设置有用于控制开合的阀门。
[0019] 优选的,所述超声波装置包括超声波振子和换能器,所述换能器用于将电能转化为振动机械能,并传导至所述超声波振子。
[0020] 进一步的,所述超声波振子和所述换能器设置在保护罩内,所述保护罩通过法兰与所述管道腔体连接。
[0021] 优选的,所述过滤装置包括过滤网,所述管道腔体分为管道上腔体和管道下腔体, 所述管道上腔体和所述管道下腔体通过密封法兰(15)连接,所述过滤网设置在所述管道上腔体和所述管道下腔体之间。
[0022] 进一步的,所述过滤网与所述管道上腔体和所述管道下腔体之间为可拆卸式连接。
[0023] 优选的,所述过滤装置包括过滤器,所述过滤器内设置有可更换的过滤芯。[〇〇24] 优选的,所述管道腔体下方设置有开口,所述开口上设置有盖板,所述盖板与所述管道腔体可拆卸式连接。
[0025] 优选的,所述管道腔体内设置有液位检测器,所述液位检测器设置于所述进样口上方,用于监测水样位置信号并将所述水样位置信号传递给超声波装置。
[0026] 本实用新型与现有技术相比较,通过在管道腔体中设置过滤装置,并设置了用于处理水样多个管道口,且采用超声波装置作为水样的振动与匀化的动力源,解决了现有技术中,没有达到水样充分匀化效果,极大影响了水样水质检测的准确性的问题。附图说明
[0027] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。[〇〇28]图1为本实用新型实施例所提供的水样预处理装置的结构示意图。
[0029] 图2为本实用新型实施例所提供的水样预处理装置的第二种实施方式的结构示意图。
[0030] 图3为本实用新型实施例所提供的水样预处理装置的第三种实施方式的结构示意图。
[0031] 图4为本实用新型实施例所提供的过滤装置的另一种实施方式的结构示意图。 [0〇32]图5为图4中A处的放大不意图。具体实施方式[〇〇33] 为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型中的技术方案,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,都应当属于本实用新型保护的范围。[〇〇34]如图1所示,本实用新型实施例公开了一种水样预处理装置,包括:
[0035]管道腔体1,用于给水样中固体杂质的匀化过滤提供空间;[〇〇36] 进样口 2,设置于管道腔体1下部,用于待处理水样的输入;[〇〇37] 配样口 3,设置于管道腔体1上部,用于已处理水样的输出;[〇〇38] 过滤装置7,设置于管道腔体1内部且位于管道腔体1的上部和下部之间,用于过滤水样中含有的固体杂质;[〇〇39] 超声波装置8,设置于过滤装置7上方且超声波装置8发射方向朝下,用于给水样的振动与匀化提供动力;
[0040] 进样口 2和配样口 3均设置有用于控制开合的阀门。
[0041] 实际使用中,可以根据实际需要,选择管道腔体1的具体形状与大小,本实施例中采用小型的管状腔体,水样可以更容易充满腔体,超声能量更容易聚焦,使得匀化和过滤效果相对于大型的箱体更好;而且小型的管状腔体,焊缝小,渗漏几率更小。
[0042] 对水样进行预处理时,打开进样口 2和配样口 3的阀门,关闭其它阀门,使水样从装置下部的进样口 2进入管道腔体1,由下而上经过过滤装置7的过滤和超声波装置8的超声匀化,从装置上部的配样口 3排出。水样自下而上流动过程中,由于重力因素及超声向下的激振力,粒径较大的颗粒物和杂质不容易附着、堵塞过滤装置7。[〇〇43] 如图2所示,优选的,还包括:
[0044] 进水口 4,设置于管道腔体1上部,用于清洗水的输入;
[0045] 出水口 5,设置于管道腔体1下部,用于清洗水的输出;
[0046] 原水配样口 6,设置于管道腔体1下部,用于水样的输出;[〇〇47] 进水口 4、出水口 5和原水配样口 6均设置有用于控制开合的阀门。
[0048] 对装置进行清洗时,打开进水口 4和出水口 5的阀门,关闭其它阀门,清洗水从装置上部的进水口4进入管道腔体1,由上而下的加压清洗水和超声激振力叠加作用于过滤装置 7,阻隔在过滤装置7下方的杂质很容易被洗脱,从装置下部的出水口 5排出。
[0049] 而当水样不需要进行预处理时,打开进样口2和原水配样口6,关闭其它阀门,可实现不经任何处理的原水配样通过管道腔体1。
[0050] 如图3所示,优选的,超声波装置8包括超声波振子81和换能器82,换能器82用于将电能转化为振动机械能,并传导至超声波振子81。实际操作中,可以将换能器82安装在装置的上部,超声波振子81与换能器82连接。也可以采用超声波振棒替代超声波振子81,伸入到管道腔体1的内腔,更有利于提高对水样的匀化和过滤效果。[〇〇51] 进一步的,超声波振子81和换能器82设置在保护罩83内,保护罩83通过法兰与管道腔体1连接。设置保护罩83,可以保护超声波振子81和换能器82不遭受碰撞或其它方式所造成的损坏。[0〇52] 优选的,过滤装置7包括过滤网71,管道腔体1分为管道上腔体11和管道下腔体12,管道上腔体11和管道下腔体12通过密封法兰15连接,过滤网71设置在管道上腔体11和管道下腔体12之间。[〇〇53] 将管道腔体1分为管道上腔体11和管道下腔体12,通过密封法兰15进行可拆卸式连接,方便在需要对管道腔体1或过滤网71进行清理时,拆开管道腔体1。
[0054] 进一步的,过滤网71与管道上腔体11和管道下腔体12之间为可拆卸式连接。将过滤网71设置为可拆卸式连接,方便过滤网71的清洗或更换。
[0055] 如图4所示,优选的,过滤装置7包括过滤器72,过滤器72内设置有可更换的过滤芯 721。过滤器72采用可更换的过滤芯721,可方便的清洗或更换过滤芯721。
[0056] 如图5所示,优选的,管道腔体1下方设置有开口 13,开口 13上设置有盖板14,盖板 14与管道腔体1可拆卸式连接,可以方便对管道腔体1内部进行清洗。
[0057] 优选的,管道腔体1内设置有液位检测器9,液位检测器9设置于进样口 2上方,用于监测水样位置信号并将水样位置信号传递给超声波装置8。[〇〇58] 液位检测器9的设置用于检测水样到达的位置,当液位检测器9检测到水样到达预设位置时,可以将信号传递给超声波装置8,超声波装置8便会开启并发射超声波,从而可以缩短超声波发射的工作时间,提高工作效率,节约能源。
[0059] 本实用新型实施例提供的水样预处理装置,通过在管道腔体中设置过滤装置,并设置了用于处理水样及清洗管道腔体的多个管道口,且采用超声波装置作为水样的振动与匀化的动力源,既能有效实现水样中固体杂质的过滤,又能将固体杂质表面粘附的待检测成分溶解至水样中,并使水样充分匀化,提高水样水质检测准确性。
[0060] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (9)

1.一种水样预处理装置,用于水样中固体杂质的过滤以及水样的匀化,其特征在于,包 括:管道腔体(1),用于给水样中固体杂质的匀化过滤提供空间;进样口(2),设置于所述管道腔体⑴下部,用于待处理水样的输入;配样口(3),设置于所述管道腔体⑴上部,用于已处理水样的输出;过滤装置(7),设置于所述管道腔体(1)内部且位于所述管道腔体(1)的上部和下部之 间,用于过滤水样中含有的固体杂质;超声波装置(8),设置于所述过滤装置(7)上方且所述超声波装置(8)发射方向朝下,用 于给水样的振动与匀化提供动力;所述进样口⑵和所述配样口⑶均设置有用于控制开合的阀门。
2.如权利要求1所述的水样预处理装置,其特征在于,还包括:进水口⑷,设置于所述管道腔体⑴上部,用于清洗水的输入;出水口(5),设置于所述管道腔体⑴下部,用于清洗水的输出;原水配样口(6),设置于所述管道腔体⑴下部,用于水样的输出;所述进水口⑷、所述出水口⑶和所述原水配样口(6)均设置有用于控制开合的阀门。
3.如权利要求1所述的水样预处理装置,其特征在于,所述超声波装置(8)包括超声波 振子(81)和换能器(82),所述换能器(82)用于将电能转化为振动机械能,并传导至所述超 声波振子(81)。
4.如权利要求3所述的水样预处理装置,其特征在于,所述超声波振子(81)和所述换能 器(82)设置在保护罩(83)内,所述保护罩(83)通过法兰与所述管道腔体(1)连接。
5.如权利要求1所述的水样预处理装置,其特征在于,所述过滤装置(7)包括过滤网(71) ,所述管道腔体(1)分为管道上腔体(11)和管道下腔体(12),所述管道上腔体(11)和所 述管道下腔体(12)通过密封法兰(15)连接,所述过滤网(71)设置在所述管道上腔体(11)和 所述管道下腔体(12)之间。
6.如权利要求5所述的水样预处理装置,其特征在于,所述过滤网(71)与所述管道上腔 体(11)和所述管道下腔体(12)之间为可拆卸式连接。
7.如权利要求1所述的水样预处理装置,其特征在于,所述过滤装置(7)包括过滤器(72) ,所述过滤器(72)内设置有可更换的过滤芯(721)。
8.如权利要求1所述的水样预处理装置,其特征在于,所述管道腔体(1)下方设置有开 口(13),所述开口(13)上设置有盖板(14),所述盖板(14)与所述管道腔体(1)可拆卸式连 接。
9.如权利要求1所述的水样预处理装置,其特征在于,所述管道腔体(1)内设置有液位 检测器(9),所述液位检测器⑶设置于所述进样口(2)上方,用于监测水样位置信号并将所 述水样位置信号传递给超声波装置(8)。
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