CN206430948U - 一种多深度单独取样式水质监测装置 - Google Patents

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严敏
俞亚君
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Hangzhou Ling'an Ying Chuan Detection Technology Co., Ltd.
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Abstract

本实用新型公开了一种多深度单独取样式水质监测装置,包括支撑框架、保温储液罐和卷筒,所述支撑框架两侧内部设置有气室,所述保温储液罐下方通过储液罐固定座与支撑框架相互连接,且其上方连接有分液管,所述卷筒右侧通过行程传感器与驱动马达相互连接,所述抽水口两侧设置有叶轮,且叶轮上方通过传动轴与驱动马达相互连接。该多深度单独取样式水质监测装置,通过在装置内部设置多个水泵和阀门,使得整个装置能够在到达指定取样深度时再进行水样收集,这样避免了老式设备在取样时,各个取样层相互之间混合干扰的情况发生,最后设备采用保温储液罐作用水样的收集运输载体,使得水样在进行下一步监测时,仍然能够保证其原始的状态。

Description

一种多深度单独取样式水质监测装置
技术领域
本实用新型属于水质监测技术领域,特指一种多深度单独取样式水质监测装置。
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及各种各样的工业排水等,是实现环境保护的一种重要管理手段。
现有的水质监测装置结构与技术相对成熟,但是在长时间的使用过程中还是发现了一些问题,比如老式装置在进行不同深度的水样采集时,会出现不同取样层水样相互混合的情况发生,从而影响监测结果,同时老式装置对采集水样没有做出保护,所以在这里进行水质监测装置的创新设计。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种多深度单独取样式水质监测装置,以解决上述背景技术中提出的不同取样层水样容易混合和没有对采集水样进行保护的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种多深度单独取样式水质监测装置,包括支撑框架、保温储液罐和卷筒,所述支撑框架两侧内部设置有气室,且气室上方安装有平衡载重块,所述保温储液罐下方通过储液罐固定座与支撑框架相互连接,且其上方连接有分液管,所述保温储液罐外侧设置有盖板,所述保温储液罐上方通过水泵与阀门相互连接,且阀门上方连接有分液管,所述分液管右侧通过阀门与抽气泵相互连接,且抽气泵右侧连接有进气口,所述卷筒上设置有导向取液管,且导向取液管左侧上方连接有分液管,所述导向取液管下方连接有抽水口,所述卷筒右侧通过行程传感器与驱动马达相互连接,所述抽水口两侧设置有叶轮,且叶轮上方通过传动轴与驱动马达相互连接。
优选的,所述平衡载重块在装置内部对称安装有两个,且其为可拆卸式结构。
优选的,所述保温储液罐在装置内部最多安装有四个,且其与储液罐固定座的连接方式为滑槽连接。
优选的,所述驱动马达、水泵、行程传感器、阀门和抽气泵在装置内部均采用电信号进行控制连接。
优选的,所述抽水口外侧为栅孔状结构。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该多深度单独取样式水质监测装置,结合现在普遍使用的水质监测装置进行创新设计,在原始工作原理的基础上进行创新设计,通过在装置内部设置多个水泵和阀门,使得整个装置能够在到达指定取样深度时再进行水样收集,这样避免了老式设备在取样时,各个取样层相互之间混合干扰的情况发生,并且抽气泵会将管道中的残余取样水进行排出,确保了取样精准度,最后设备采用保温储液罐作用水样的收集运输载体,使得水样在进行下一步监测时,仍然能够保证其原始的状态,增加了水质监测的准确性。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型结构控制流程示意图;
图中:1、支撑框架,2、平衡载重块,3、盖板,4、水泵,5、阀门,6、分液管,7、抽气泵,8、进气口,9、保温储液罐,10、储液罐固定座,11、行程传感器,12、气室,13、驱动马达,14、叶轮,15、抽水口,16、导向取液管,17、卷筒,18、传动轴。
具体实施方式
下面结合附图以具体实施例对本实用新型作进一步描述,参见图1—2:本实用新型提供一种技术方案:一种多深度单独取样式水质监测装置,包括支撑框架1、平衡载重块2、盖板3、水泵4、阀门5、分液管6、抽气泵7、进气口8、保温储液罐9、储液罐固定座10、行程传感器11、气室12、驱动马达13、叶轮14、抽水口15、导向取液管16、卷筒17和传动轴18,支撑框架1两侧内部设置有气室12,且气室12上方安装有平衡载重块2,平衡载重块2在装置内部对称安装有两个,且其为可拆卸式结构,增加装置的自身重量,并使其重心降低,使得装置具有一定的抗风浪性,保温储液罐9下方通过储液罐固定座10与支撑框架1相互连接,且其上方连接有分液管6,保温储液罐9在装置内部最多安装有四个,且其与储液罐固定座10的连接方式为滑槽连接,这样使得装置能够对不同深度的水质进行单独的存放,保温储液罐9外侧设置有盖板3,保温储液罐9上方通过水泵4与阀门5相互连接,且阀门5上方连接有分液管6,分液管6右侧通过阀门5与抽气泵7相互连接,且抽气泵7右侧连接有进气口8,卷筒17上设置有导向取液管16,且导向取液管16左侧上方连接有分液管6,导向取液管16下方连接有抽水口15,抽水口15外侧为栅孔状结构,这样可以避免杂物进入到装置内部,卷筒17右侧通过行程传感器11与驱动马达13相互连接,驱动马达13、水泵4、行程传感器11、阀门5和抽气泵7在装置内部均采用电信号进行控制连接,抽水口15两侧设置有叶轮14,且叶轮14上方通过传动轴18与驱动马达13相互连接。
工作原理:在使用该多深度单独取样式水质监测装置之前,需要对整个监测装置的结构进行简单的了解,在原始结构基础上,使用的工作程序没有太大的变化,首先选择合适重量的平衡载重块2放入并固定到支撑框架1内部,从而使得装置能够在水面上进行稳定的移动与漂浮,当装置通过叶轮14运动到取样点时,工作人员通过无线控制的方法控制驱动马达13进行工作,这样卷筒17开始将导向取液管16连同抽水口15一起放入到水下,这时行程传感器11会检测抽水口15下潜的深度,当到达取样深度时,关闭驱动马达13,然后抽气泵7开始工作并将导向取液管16内部注入空气,这样使得导向取液管16内部残留的液体被排出,形成中空的导向取液管16,当使用人员观察到水面出现气泡时,关闭抽气泵7与其连接的阀门,然后选择一个保温储液罐9作为水样载体,打开其上方的阀门5与水泵4,使得取样深度的水样进入到保温储液罐9中,完成取样后,关闭水泵4与阀门5,然后卷筒17继续开始旋转,直到抽水口15到达第二个取样层,再重复进行上述步骤,直到完成整个取样过程,至此为整个多深度单独取样式水质监测装置的工作过程。
上述实施例仅为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种多深度单独取样式水质监测装置,包括支撑框架(1)、保温储液罐(9)和卷筒(17),其特征在于:所述支撑框架(1)两侧内部设置有气室(12),且气室(12)上方安装有平衡载重块(2),所述保温储液罐(9)下方通过储液罐固定座(10)与支撑框架(1)相互连接,且其上方连接有分液管(6),所述保温储液罐(9)外侧设置有盖板(3),所述保温储液罐(9)上方通过水泵(4)与阀门(5)相互连接,且阀门(5)上方连接有分液管(6),所述分液管(6)右侧通过阀门(5)与抽气泵(7)相互连接,且抽气泵(7)右侧连接有进气口(8),所述卷筒(17)上设置有导向取液管(16),且导向取液管(16)左侧上方连接有分液管(6),所述导向取液管(16)下方连接有抽水口(15),所述卷筒(17)右侧通过行程传感器(11)与驱动马达(13)相互连接,所述抽水口(15)两侧设置有叶轮(14),且叶轮(14)上方通过传动轴(18)与驱动马达(13)相互连接。
2.根据权利要求1所述的一种多深度单独取样式水质监测装置,其特征在于:所述平衡载重块(2)在装置内部对称安装有两个,且其为可拆卸式结构。
3.根据权利要求1所述的一种多深度单独取样式水质监测装置,其特征在于:所述保温储液罐(9)在装置内部最多安装有四个,且其与储液罐固定座(10)的连接方式为滑槽连接。
4.根据权利要求1所述的一种多深度单独取样式水质监测装置,其特征在于:所述驱动马达(13)、水泵(4)、行程传感器(11)、阀门(5)和抽气泵(7)在装置内部均采用电信号进行控制连接。
5.根据权利要求1所述的一种多深度单独取样式水质监测装置,其特征在于:所述抽水口(15)外侧为栅孔状结构。
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