CN209446557U - 一种新型废水检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种新型废水检测装置,包括取样水箱和底座,所述底座上方设置有取样水箱,所述取样水箱内部顶端左右侧均设置有竖板,所述竖板下端相对方向均设置有吊板,所述重金属探头所在吊板位置右侧设置有PH探头,所述PH探头所对应另一侧吊板下端设置有BOD探头,所述BOD探头左侧设置有COD探头,所述取样水箱上端设置有固定座,所述固定座上方设置有电机,所述电机转动一端通过取样水箱与转动杆相连接,所述转动杆下端固定连接有搅拌叶片。本实用新型通过设置BOD探头、COD探头、搅拌叶片、PH探头和重金属探头,解决了传统的废水检测功能太过于单一与废水中的污染物已经沉淀下去,使得检测的结果不精确的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及废水检测技术领域,具体为一种新型废水检测装置。
背景技术
废水如果不进行处理会直接流入渠道,江河,湖泊污染地表水,严重的会导致水生动植物的死亡甚至绝迹,并且废水还会渗透到地下水中,污染地下水,如果周边居民采用被污染的地表水或地下水作为生活用水,会危害身体健康,因此需要对废水进行检测并处理。
但是现有的技术存在以下的不足:
1、传统的废水检测功能太过于单一,不能对多个指标进行检测。
2、在传统的废水检测中,经常出现还没有检测好,废水中的污染物已经沉淀下去,使得检测的结果不精确。
实用新型内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本实用提供了一种新型废水检测装置,解决了传统的废水检测功能太过于单一与废水中的污染物已经沉淀下去,使得检测的结果不精确的问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种新型废水检测装置,包括取样水箱和底座,所述底座的上方设置有取样水箱,所述取样水箱内部顶端左右侧均设置有竖板,所述竖板下端相对的方向均安装有吊板,且左侧吊板的下端设置有重金属探头,所述重金属探头所在吊板位置的右侧固定有PH探头,所述PH探头所对应的另一侧吊板的下端安装有BOD探头,所述BOD探头的左侧设置有COD探头。
优选的,所述取样水箱的上端设置有固定座,所述固定座的上方安装有电机,所述电机转动的一端通过取样水箱与转动杆相连接,所述转动杆的下端固定有搅拌叶片,所述固定座所在取样水箱位置的左侧设置有进水口,所述取样水箱右侧下方设置有出水口,所述出水口上设置有电磁阀。
优选的,所述取样水箱所在底座位置的左侧设置有配电箱,所述配电箱内部底端设置有蓄电池,所述蓄电池的上方设置有单片机,所述单片机的上方设置有重金属检测器,所述蓄电池的左侧设置有PH检测器,所述PH检测器的上方设置有BOD检测器,所述BOD检测器的上方设置有COD检测器。
优选的,所述重金属探头输出端与重金属检测器输入端电性连接,所述PH探头输出端与PH检测器输入端电性连接,所述BOD探头输出端与BOD检测器输入端电性连接,所述COD探头输出端与COD检测器输入端电性连接。
优选的,所述配电箱外部正侧上方设置有显示屏,所述显示屏的下方设置有电机开关,所述电机开关的右侧设置有总开关,所述配电箱外部右壁下方设置有接电口。
优选的,所述接电口输出端与蓄电池输入端电性连接,所述蓄电池输出端与电机开关输入端电性连接,所述电机开关输出端与电机输入端电性连接,所述蓄电池输出端与总开关电性连接,所述总开关输出端分别与重金属检测器输入端、PH检测器输入端、BOD检测器输入端和COD检测器输入端电性连接,所述重金属检测器输出端、PH检测器输出端、BOD检测器输出端和COD检测器输出端均与单片机输入端电性连接,所述单片机输出端与显示屏输入端和电磁阀输入端电性连接。
(三)有益效果
本实用新型提供了一种新型废水检测装置,具备以下有益效果:
(1)本实用新型通过设置BOD探头、COD探头、PH探头和重金属探头,将采集的废水通过进水口倒入取样水箱中,倒入一定量过后,蓄电池供电,打开总开关,通过BOD探头检测废水中有机化合物等需氧物质含量的综合指标,通过BOD检测器将数值通过单片机传递给显示屏,当数值越高,说明水中有机污染物质越多,污染越厉害,通过COD探头检测废水中还原性物质多少的指标,通过COD检测器将数值通过单片机传递给显示屏,通过PH探头检测废水中溶液酸性或碱性程度的数值,在通过PH检测器将数值通过单片机传递给显示屏,通过重金属探头检测废水中含有重金属含量的数值,在通过重金属检测器将数值通过单片机传递给显示屏,当检测好废水的污染物质后通过单片机将电磁阀打开,将取样水箱内的废水取出,解决了传统的废水检测功能太过于单一,同时具备了方便观察各项数值的好处。
(2)本实用新型通过设置搅拌叶片,通过蓄电池进行供电,当废水进入取样水箱后,打开电机开关,电机开始工作,通过电机的运转,从而带动转动杆的运转,从而使得搅拌叶片快速转动,这时搅拌叶片在废水中快速搅拌,使得废水中的污染物质不能够直接沉淀下去,从而使得检测废水时,能够得到更精确的数值,解决了废水中的污染物已经沉淀下去,使得检测的结果不精确的问题,同时具备了检测废水时更加的方便。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型图1中配电箱的外部结构图;
图3为本实用新型图1中元器件连接流程图。
图中:1、配电箱;2、进水口;3、固定座;4、电机;5、竖板;6、取样水箱;7、吊板;8、出水口;9、电磁阀;10、底座;11、BOD探头;12、COD探头;13、转动杆;14、搅拌叶片;15、PH探头;16、重金属探头;17、蓄电池;18、PH检测器;19、BOD检测器;20、COD检测器;21、单片机;22、重金属检测器;23、显示屏;24、总开关;25、接电口;26、电机开关。
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。
如图1-3所示,本实用新型提供一种技术方案:一种新型废水检测装置,包括取样水箱6和底座10,其特征在于:底座10的上方设置有取样水箱6,取样水箱6内部顶端左右侧均设置有竖板5,竖板5下端相对的方向均安装有吊板7,且左侧吊板7的下端设置有重金属探头16,重金属探头16所在吊板7位置的右侧固定有PH探头15,PH探头15所对应的另一侧吊板7的下端安装有BOD探头11,BOD探头11的左侧设置有COD探头12,取样水箱6的上端设置有固定座3,固定座3的上方安装有电机4,电机4转动的一端通过取样水箱6与转动杆13相连接,转动杆13的下端固定有搅拌叶片14,固定座3所在取样水箱6位置的左侧设置有进水口2,取样水箱6右侧下方设置有出水口8,出水口8上设置有电磁阀9,取样水箱6所在底座10位置的左侧设置有配电箱1,配电箱1内部底端设置有蓄电池17,蓄电池17的上方设置有单片机21,单片机21的上方设置有重金属检测器22,蓄电池17的左侧设置有PH检测器18,PH检测器18的上方设置有BOD检测器19,BOD检测器19的上方设置有COD检测器20,配电箱1外部正侧上方设置有显示屏23,显示屏23的下方设置有电机开关26,通过蓄电池17进行供电,当废水进入取样水箱6后,打开电机开关26,电机4开始工作,通过电机4的运转,从而带动转动杆13的运转,从而使得搅拌叶片14快速转动,这时搅拌叶片14在废水中快速搅拌,使得废水中的污染物质不能够直接沉淀下去,从而使得检测废水时,能够得到更精确的数值,解决了废水中的污染物已经沉淀下去,使得检测的结果不精确的问题,同时具备了检测废水时更加的方便,电机开关26的右侧设置有总开关24,配电箱1外部右壁下方设置有接电口25,将采集的废水通过进水口2倒入取样水箱6中,倒入一定量过后,蓄电池17供电,打开总开关24,通过BOD探头11检测废水中有机化合物等需氧物质含量的综合指标,通过BOD检测器19将数值通过单片机21传递给显示屏23,当数值越高,说明水中有机污染物质越多,污染越厉害,通过COD探头12检测废水中还原性物质多少的指标,通过COD检测器20将数值通过单片机21传递给显示屏23,通过PH探头15检测废水中溶液酸性或碱性程度的数值,在通过PH检测器18将数值通过单片机21传递给显示屏23,通过重金属探头16检测废水中含有重金属含量的数值,在通过重金属检测器22将数值通过单片机21传递给显示屏23,当检测好废水的污染物质后通过单片机21将电磁阀9打开,将取样水箱6内的废水取出,解决了传统的废水检测功能太过于单一,同时具备了方便观察各项数值的好处,重金属探头16输出端与重金属检测器22输入端电性连接,PH探头15输出端与PH检测器18输入端电性连接,BOD探头11输出端与BOD检测器19输入端电性连接,COD探头12输出端与COD检测器20输入端电性连接,接电口25输出端与蓄电池17输入端电性连接,蓄电池17输出端与电机开关26输入端电性连接,电机开关26输出端与电机4输入端电性连接,蓄电池17输出端与总开关24电性连接,总开关24输出端分别与重金属检测器22输入端、PH检测器18输入端、BOD检测器19输入端和COD检测器20输入端电性连接,重金属检测器22输出端、PH检测器18输出端、BOD检测器19输出端和COD检测器20输出端均与单片机21输入端电性连接,单片机21输出端与显示屏23输入端和电磁阀9输入端电性连接。
工作原理:本实用新型在使用时,通过蓄电池17进行供电,当废水进入取样水箱6后,打开电机开关26,电机4开始工作,通过电机4的运转,从而带动转动杆13的运转,从而使得搅拌叶片14快速转动,这时搅拌叶片14在废水中快速搅拌,使得废水中的污染物质不能够直接沉淀下去,从而使得检测废水时,能够得到更精确的数值,打开总开关24,通过BOD探头11检测废水中有机化合物等需氧物质含量的综合指标,通过BOD检测器19将数值通过单片机21传递给显示屏23,当数值越高,说明水中有机污染物质越多,污染越厉害,通过COD探头12检测废水中还原性物质多少的指标,通过COD检测器20将数值通过单片机21传递给显示屏23,通过PH探头15检测废水中溶液酸性或碱性程度的数值,在通过PH检测器18将数值通过单片机21传递给显示屏23,通过重金属探头16检测废水中含有重金属含量的数值,在通过重金属检测器22将数值通过单片机21传递给显示屏23,当检测好废水的污染物质后通过单片机21将电磁阀9打开,将取样水箱6内的废水取出。
综上可得,本实用新型通过设置BOD探头11、COD探头12、搅拌叶片14、PH探头15和重金属探头16,解决了传统的废水检测功能太过于单一与废水中的污染物已经沉淀下去,使得检测的结果不精确的问题。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型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,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种新型废水检测装置,包括取样水箱(6)和底座(10),其特征在于:所述底座(10)的上方设置有取样水箱(6),所述取样水箱(6)内部顶端左右侧均设置有竖板(5),所述竖板(5)下端相对的方向均安装有吊板(7),且左侧吊板(7)的下端设置有重金属探头(16),所述重金属探头(16)所在吊板(7)位置的右侧固定有PH探头(15),所述PH探头(15)所对应的另一侧吊板(7)的下端安装有BOD探头(11),所述BOD探头(11)的左侧设置有COD探头(12)。
2.根据权利要求1所述的一种新型废水检测装置,其特征在于:所述取样水箱(6)的上端设置有固定座(3),所述固定座(3)的上方安装有电机(4),所述电机(4)转动的一端通过取样水箱(6)与转动杆(13)相连接,所述转动杆(13)的下端固定有搅拌叶片(14),所述固定座(3)所在取样水箱(6)位置的左侧设置有进水口(2),所述取样水箱(6)右侧下方设置有出水口(8),所述出水口(8)上设置有电磁阀(9)。
3.根据权利要求1所述的一种新型废水检测装置,其特征在于:所述取样水箱(6)所在底座(10)位置的左侧设置有配电箱(1),所述配电箱(1)内部底端设置有蓄电池(17),所述蓄电池(17)的上方设置有单片机(21),所述单片机(21)的上方设置有重金属检测器(22),所述蓄电池(17)的左侧设置有PH检测器(18),所述PH检测器(18)的上方设置有BOD检测器(19),所述BOD检测器(19)的上方设置有COD检测器(20)。
4.根据权利要求1所述的一种新型废水检测装置,其特征在于:所述重金属探头(16)输出端与重金属检测器(22)输入端电性连接,所述PH探头(15)输出端与PH检测器(18)输入端电性连接,所述BOD探头(11)输出端与BOD检测器(19)输入端电性连接,所述COD探头(12)输出端与COD检测器(20)输入端电性连接。
5.根据权利要求3所述的一种新型废水检测装置,其特征在于:所述配电箱(1)外部正侧上方设置有显示屏(23),所述显示屏(23)的下方设置有电机开关(26),所述电机开关(26)的右侧设置有总开关(24),所述配电箱(1)外部右壁下方设置有接电口(25)。
6.根据权利要求5所述的一种新型废水检测装置,其特征在于:所述接电口(25)输出端与蓄电池(17)输入端电性连接,所述蓄电池(17)输出端与电机开关(26)输入端电性连接,所述电机开关(26)输出端与电机(4)输入端电性连接,所述蓄电池(17)输出端与总开关(24)电性连接,所述总开关(24)输出端分别与重金属检测器(22)输入端、PH检测器(18)输入端、BOD检测器(19)输入端和COD检测器(20)输入端电性连接,所述重金属检测器(22)输出端、PH检测器(18)输出端、BOD检测器(19)输出端和COD检测器(20)输出端均与单片机(21)输入端电性连接,所述单片机(21)输出端与显示屏(23)输入端和电磁阀(9)输入端电性连接。
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CN110927023A (zh) * | 2019-11-18 | 2020-03-27 | 暨南大学 | 一种测定强疏水性有机物平衡分配系数的装置及方法 |
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