CN209167190U - 一种水体中orp值监测装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型实施例涉及水质监测技术领域,具体涉及一种水体中ORP值监测装置,包括上盖,所述上盖下方设置有倒锥形第一过滤网,所述第一过滤网底部设置有配重体,所述上盖上靠近第一过滤网的一侧设置有悬挂端,所述悬挂端下方悬挂有主ORP传感器,所述主ORP传感器上设置有浮体,所述主ORP传感器靠近配重体的一端具有探头,所述配重体上具有容纳探头的探头保护槽。该ORP值监测装置通过第一过滤网对待检测的水体进行过滤,避免大颗粒杂质进入到第一过滤网内,提高检测结果的可靠性,同时探头保护槽能够在水位下降后对主ORP传感器的探头进行保护,提高主ORP传感器的使用寿命。

Description

一种水体中ORP值监测装置
技术领域
本实用新型实施例涉及水质监测技术领域,具体涉及一种水体中ORP值监测装置。
背景技术
氧化还原电位,简称ORP,ORP作为介质(包括土壤、天然水、培养基等)环境条件的一个综合性指标,它表征介质氧化性或还原性的相对程度。ORP值是水质中一个重要指标,它虽然不能独立反应水质的好坏,但是能够综合其他水质指标来反映水族系统中的生态环境。在水中,每一种物质都有其独自的氧化还原特性。简单的,我们可以理解为:在微观上,每一种不同的物质都有一定的氧化-还原能力,这些氧化还原性不同的物质能够相互影响,最终构成了一定的宏观氧化还原性。所谓的氧化还原电位就是用来反映水溶液中所有物质反应出来的宏观氧化-还原性。氧化还原电位越高,氧化性越强,电位越低,氧化性越弱。电位为正表示溶液显示出一定的氧化性,为负则说明溶液显示出还原性。
现有技术中一般采用ORP传感器进行水体中ORP值的检测,特别是在污水处理过程中,检测水体中的ORP值有利于对污水处理的进程进行实时监测。由于污水可能含有较多杂质,长时间使用后ORP传感器的探头位置容易被杂质堵塞,导致检测结果准确度下降。同时,传统在线ORP监测设备只有一个ORP传感器,在出现ORP传感器堵塞导致数据异常时,不能及时进行调整,为此,设计一种提高水体中ORP值检测精确性的装置具有重要意义。
发明内容
为此,本实用新型实施例提供了一种水体中ORP值监测装置,能够通过过滤网对待检测ORP值的水体进行过滤,避免ORP传感器探头被杂质堵塞,提高ORP传感器的检测精确性。
为了实现上述目的,本实用新型的实施方式提供如下技术方案:
一种水体中ORP值监测装置,包括上盖,所述上盖下方设置有倒锥形第一过滤网,所述第一过滤网底部设置有配重体,所述上盖上靠近第一过滤网的一侧设置有悬挂端,所述悬挂端下方悬挂有主ORP传感器,所述主ORP传感器上设置有浮体,所述主ORP传感器靠近配重体的一端具有探头,所述配重体上具有容纳探头的探头保护槽。
作为上述方案的改进,所述主ORP传感器上远离探头的一端固定连接有滑动杆,所述滑动杆外套有套管,所述套管上端固定连接有套管安装座,所述套管安装座固定设置在悬挂端内。
作为上述方案的改进,所述套管具有滑动腔,所述滑动杆在滑动腔内滑动。
作为上述方案的改进,所述第一过滤网内设置有斜向挡板,所述斜向挡板的边缘靠近探头保护槽。
作为上述方案的改进,所述上盖底部设置有与第一过滤网并列的第二过滤网,所述第二过滤网内设置有辅助ORP传感器。
作为上述方案的改进,所述上盖下方设置有固定架,所述固定架上设置有扶持第一过滤网的固定杆,所述第一过滤网靠近主ORP传感器一侧的网面上贴合有环形骨架,所述环形骨架与固定杆固定连接。
作为上述方案的改进,所述环形骨架上设置有超声激振器。
作为上述方案的改进,所述固定架下方支撑有缓冲垫。
作为上述方案的改进,所述主ORP传感器上设置有传感器引出线。
根据本实用新型的实施方式,上述水体中ORP值监测装置通过第一过滤网对待检测的水体进行过滤,避免大颗粒杂质进入到第一过滤网内,提高检测结果的可靠性,同时探头保护槽能够在水位下降后对主ORP传感器的探头进行保护,提高主ORP传感器的使用寿命。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式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示例性的,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,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。
本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。
图1为本实用新型的实施例中的一种水体中ORP值监测装置的结构示意图;
图2为本实用新型实施例中主ORP传感器和辅助ORP传感器工作时的电路系统示意图;
图中:1-待测水体,2-PLC控制器,3-终端显示器,10-上盖,11-固定架,12-缓冲垫,13-固定杆,14-悬挂端,20-第一过滤网,20a-第二过滤网,21-配重体,22-斜向挡板,23-探头保护槽,30-套管安装座,31-套管,32-滑动腔,33-滑动杆,34-浮体,35-传感器引出线,40-主ORP传感器,40a-探头,41-辅助ORP传感器,50-超声激振器,131-环形骨架。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效,显然,所描述的实施例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。
本说明书中所引用的如“上”、“下”、“内”、“外”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。
如图1所示,本实用新型实施例提供了一种水体中ORP值监测装置,包括上盖10,上盖10下方设置有倒锥形第一过滤网20,第一过滤网20底部设置有配重体21,上盖10上靠近第一过滤网20的一侧设置有悬挂端14,悬挂端14下方悬挂有主ORP传感器40,主ORP传感器40上设置有浮体34,主ORP传感器40靠近配重体21的一端具有探头40a,配重体21上具有容纳探头40a的探头保护槽23。
上述方案中,第一过滤网20能够对水体中的杂质进行过滤,减少主ORP传感器40的探头40a被杂质堵塞的发生,同时主ORP传感器40上设置有浮体34,浮体34可以采用密度较轻的塑料或者泡沫材料,通过浮体34在水体中漂浮,当污水处理池中的污水水位降低时,浮体34随液面的降低而降低,主ORP传感器40也随着浮体34进行下降,主ORP传感器40的探头40a逐步运动到探头保护槽23内,探头保护槽23可以采用软质材料制成,避免刮伤探头40a。
第一过滤网20下方的配重体21可以采用密度较大的金属、石块为主体材料制成,保证在水体中第一过滤网20始终处于倒锥形的张紧状态,由于在一般的污水处理池中,由于水体的流动以及池底的曝气装置的存在,水体处于相对流动的状态,此时需要通过配重体21保证第一过滤网20处于相对静止状态,同时配重体21可以阻挡从池底上升来的气泡,避免主ORP传感器40的探头40a接触到气泡,提高ORP值监测结果的可靠性。
进一步的,主ORP传感器40上远离探头40a的一端固定连接有滑动杆33,滑动杆33外套有套管31,套管31具有滑动腔32,滑动杆33在滑动腔32内滑动,套管31上端固定连接有套管安装座30,套管安装座30固定设置在悬挂端14内。该优选方案中滑动杆33与主ORP传感器40连接,当浮体34随水体的液位升降时,为了保证主ORP传感器40始终处于竖直的姿态,通过套管31对滑动杆33的移动轨迹进行约束限制,保证滑动杆33和主ORP传感器40只能在竖直方向移动。同时在主ORP传感器40向下移动到配重体21的探头保护槽23时,主ORP传感器40的下移收到探头保护槽23的限制。
套管31上端固定连接有套管安装座30,套管安装座30固定设置在悬挂端14内,套管安装座30的作用是对套管31固定,套管安装座30设置在悬挂端14内,借助于套管安装座30和套管31,实现对主ORP传感器40在设置后摆放姿态的限制。
上述方案中,第一过滤网20内设置有斜向挡板22,斜向挡板22的边缘靠近探头保护槽23。该优选方案中斜向挡板22的作用是在主ORP传感器40随浮体34进行升降过程中,引导主ORP传感器40进行竖向移动,确保主ORP传感器40的探头40a能够进入到探头保护槽23内。
进一步的,上盖10底部设置有与第一过滤网20并列的第二过滤网20a,第二过滤网20a内设置有辅助ORP传感器41。第二过滤网20a和第一过滤网20并列设置,第二过滤网20a内也设置有悬挂端14,悬挂端14与辅助ORP传感器41之间的连接结构也与主ORP传感器40相同。在水体中ORP值的检测过程中,采用辅助ORP传感器41进行水体中ORP值的测定,通过辅助ORP传感器41的测定结果对主ORP传感器40进行校正,避免采用单一的主ORP传感器40进行检测时无法判断结果是否出现结果异常的情况。
主ORP传感器40和辅助ORP传感器41在接入电路后的示意图如图2所示,图中1为待测水体,2为PLC控制器,3为终端显示器,通过PLC控制器2对主ORP传感器40和辅助ORP传感器41分别检测的ORP值进行比对,在两个传感器的检测结果差别较大时进行报警,在终端显示器3上进行报警结果显示,提示使用者即使进行处理。
进一步的,上盖10下方设置有固定架11,固定架11上设置有扶持第一过滤网20的固定杆13,第一过滤网20靠近主ORP传感器40一侧的网面上贴合有环形骨架131,环形骨架131与固定杆13固定连接,固定架11下方支撑有缓冲垫12,通过缓冲垫12与污水处理池的池底进行柔性接触,提高整个ORP值监测装置在污水处理池内的稳定性。该优选方案中固定杆13穿过第一过滤网20和第二过滤网20a,第一过滤网20和第二过滤网20a内侧通过环形骨架131进行撑开,环形骨架131的作用是保证水体在流动过程中第一过滤网20和第二过滤网20a始终维持撑开状态。
所述环形骨架131上设置有超声激振器50,超声激振器50通过电缆与外部的超声发生器连接,其中超声激振器50的电缆可以通过环形骨架131和固定杆13进行引出。主ORP传感器40和辅助ORP传感器41上设置有传感器引出线35,传感器引出线35也可以通过固定杆13进行引出。该优选方案中的超声激振器50的作用有两个:第一,通过超声激振器50产生的震动,避免第一过滤网20和第二过滤网20a表面吸附较多的杂质;第二,为了保证主ORP传感器40和辅助ORP传感器41的探头40a有杂质或者气泡依附,通过超声激振器50产生的震动对传感器的探头进行清洁,提高主ORP传感器40和辅助ORP传感器41的使用寿命。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述,但在本实用新型基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本实用新型要求保护的范围。

Claims (9)

1.一种水体中ORP值监测装置,其特征在于,包括上盖,所述上盖下方设置有倒锥形第一过滤网,所述第一过滤网底部设置有配重体,所述上盖上靠近第一过滤网的一侧设置有悬挂端,所述悬挂端下方悬挂有主ORP传感器,所述主ORP传感器上设置有浮体,所述主ORP传感器靠近配重体的一端具有探头,所述配重体上具有容纳探头的探头保护槽。
2.如权利要求1所述的一种水体中ORP值监测装置,其特征在于,所述主ORP传感器上远离探头的一端固定连接有滑动杆,所述滑动杆外套有套管,所述套管上端固定连接有套管安装座,所述套管安装座固定设置在悬挂端内。
3.如权利要求2所述的一种水体中ORP值监测装置,其特征在于,所述套管具有滑动腔,所述滑动杆在滑动腔内滑动。
4.如权利要求1所述的一种水体中ORP值监测装置,其特征在于,所述第一过滤网内设置有斜向挡板,所述斜向挡板的边缘靠近探头保护槽。
5.如权利要求1所述的一种水体中ORP值监测装置,其特征在于,所述上盖底部设置有与第一过滤网并列的第二过滤网,所述第二过滤网内设置有辅助ORP传感器。
6.如权利要求1所述的一种水体中ORP值监测装置,其特征在于,所述上盖下方设置有固定架,所述固定架上设置有扶持第一过滤网的固定杆,所述第一过滤网靠近主ORP传感器一侧的网面上贴合有环形骨架,所述环形骨架与固定杆固定连接。
7.如权利要求6所述的一种水体中ORP值监测装置,其特征在于,所述环形骨架上设置有超声激振器。
8.如权利要求6所述的一种水体中ORP值监测装置,其特征在于,所述固定架下方支撑有缓冲垫。
9.如权利要求1所述的一种水体中ORP值监测装置,其特征在于,所述主ORP传感器上设置有传感器引出线。
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CN112042589A (zh) * 2020-09-09 2020-12-08 上海海洋大学 基于orp值的智能移动增氧装置及其增氧方法

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