CN209783986U - 一种自动留样器 - Google Patents

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刘岚
李俊潇
樊福君
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Abstract

本实用新型公开了一种自动留样器,包括箱体和设于箱体内部的控制器、蠕动泵和进水管,所述箱体内部开设有空腔,所述空腔内部顶端设有留样管,所述留样管的进水端与蠕动泵连通,所述留样管的出水端设有留样电磁阀,所述留样电磁阀的出水端连通有软管,所述空腔内壁上设有安装架,所述安装架下方设有冰柜,所述冰柜设置在空腔底部,所述安装架上端中部位置设有步进电机,所述安装架下端设有排水管,所述软管的出水端与排水管的进水端连通,所述排水管上设有排水计量阀,所述步进电机的输出轴向下同轴连接转动轴,所述转动轴下端设有分配盘,所述冰柜上端面上设有嵌槽。本实用新型所述的自动留样器具有留样效率高、体积小、造价低廉等优点。

Description

一种自动留样器
技术领域
本实用新型涉及环境监测技术领域,具体来说,涉及一种自动留样器。
背景技术
自动留样器是环境保护的重要组成部分和基础性工作之一,也是一种获取环境信息,认识环境变化、评价环境质量、掌握污染排放的基本途径,是执行环境法律、法规和标准,进行环境监测管理的主要技术手段。在水质在线监测系统中,经常需要使用污水自动留样器,将水样采集并保存,然后带回实验室分析。传统的自动留样器具有针对性不强、造价高、操作复杂、体积大,应用受限等问题,同时留样效率低,无法实现超标或定额留样。
实用新型内容
为解决现有技术中存在的问题,本实用新型提供一种自动留样器,具有留样效率高、体积小、造价低廉等优点。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种自动留样器,包括箱体和设于箱体内部的控制器、蠕动泵和进水管,所述箱体内部开设有空腔,所述空腔内部顶端设有留样管,所述留样管的进水端与蠕动泵连通,所述留样管的出水端设有留样电磁阀,所述留样电磁阀的出水端连通有软管,所述空腔内壁上设有安装架,所述安装架下方设有冰柜,所述冰柜设置在空腔底部,所述安装架上端中部位置设有步进电机,所述安装架下端设有排水管,所述软管的出水端与排水管的进水端连通,所述排水管上设有排水计量阀,所述步进电机的输出轴向下同轴连接转动轴,所述转动轴下端设有分配盘,所述冰柜上端面上设有嵌槽,所述嵌槽内设有留样瓶,所述留样瓶的进水口处与分配盘的出水口处对应。
所述分配盘包括转动圆盘和设于转动圆盘上端面中部位置的导流机构,所述导流机构为一圈圆形的挡板,所述排水管对应位于导流机构的范围内,所述导流机构上开设有缺口,该缺口处设有导流槽,所述导流槽末端设有下水管,所述下水管的位置与留样瓶的位置对应。
上述结构中,控制器控制蠕动泵运行,样品水从进水管进入,经过蠕动泵传输到留样管,当需要进行留样时,留样电磁阀打开,水流顺着软管传输到排水管,操作人员通过控制器设定排水留样量,排水计量阀打开,将水流传输到分配盘上的导流机构,水流从缺口处排出经过导流槽引导,水流从下水管排入到留样瓶内,当排放额定的水流量后,排水计量阀关闭,步进电机通过转动轴带动分配器转动,使下水管转动到另一个留样瓶上方,进而重复上述步骤进行留样排水;冰柜保证了留样瓶的存储温度,防止水样变质。
优选的,所述冰柜包括柜体和制冷系统,所述制冷系统位于嵌槽下方,所述柜体由导热材料制成,如此设置,制冷系统位于留样瓶下方,更加有利于保证存储温度,使留样瓶受到的温度更加均匀稳定。
优选的,所述导流机构内部设有自动排水器,所述自动排水器包括自动排水控制阀和自动排水管,所述自动排水管下方设有对应的留样瓶,如此设置,有效利用空间,在导流机构下方对应位置设有留样瓶,自动排水阀打开,水样从自动排水管中排出,提高了留样效率。
优选的,所述导流机构上开设有两个对称设置的缺口,且所述缺口处开设有导流槽,所述导流槽末端设有排水管,如此设置,两个排水管同时进行留样排水,进一步提高了留样的效率。
优选的,所述导流机构上开设有四个对称设置的缺口,且所述缺口处开设有导流槽,所述导流槽末端设有排水管,如此设置,通过四个导流槽和排水管的设置,进一步提高了留样效率。
本实用新型的有益效果是:
(1)本实用新型通过分配盘和导流结构的设置,使水流能够快速均匀的分配到每个留样瓶内,针对性更强,造价低,体积小;
(2)制冷系统设置在留样瓶下方,同时柜体导热效果更好,有利于保证存储温度,使留样瓶受到的温度更加均匀稳定;
(3)自动排水器能够实现快速等量排水,快速在留样瓶内流入留样水流,提高了留样效率;
(4)通过两个或多个下水管的设置,提高了留样效率,同时由于排水管位置的不对称性,能够实现个别留样瓶超标留样的目的。
附图说明
图1是本实用新型实施例1的整体结构示意图;
图2是本实用新型实施例1的分配盘的结构示意图;
图3是本实用新型实施例1中冰柜的剖视图;
图4是本实用新型实施例2中分配盘的结构示意图;
图5是本实用新型实施例3中分配盘的结构示意图;
图6是本实用新型实施例4中分配盘的结构示意图;
图7 是本实用新型电路信号原理图。
附图标记说明:
1、箱体;2、留样管;3、留样电磁阀;4、软管;5、步进电机;6、安装架;7、排水计量阀;8、排水管;9、转动轴;10、分配盘;11、留样瓶;12、冰柜;13、导流机构;14、转动圆盘;15、导流槽;16、下水管;17、制冷系统;18、柜体;19、自动排水器。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明。
实施例1:
如图1-图3所示,一种自动留样器,包括箱体1和设于箱体1内部的控制器、蠕动泵和进水管,箱体1上端设有控制面板和显示屏,方便进行自动控制操作,所述箱体1内部开设有空腔,所述空腔内部顶端设有留样管2,所述留样管2的进水端与蠕动泵连通,所述留样管2的出水端设有留样电磁阀3,所述留样电磁阀3的出水端连通有软管4,所述空腔内壁上设有安装架6,所述安装架 6下方设有冰柜12,所述冰柜12设置在空腔底部,所述安装架6上端中部位置设有步进电机5,所述安装架6下端设有排水管8,所述软管4的出水端与排水管8的进水端连通,所述排水管8上设有排水计量阀7,所述步进电机5的输出轴向下同轴连接转动轴9,所述转动轴9下端设有分配盘10,所述冰柜12上端面上设有嵌槽,所述嵌槽内设有留样瓶11,所述留样瓶11的进水口处与分配盘 10的出水口处对应,所述冰柜12包括柜体18和制冷系统17,所述制冷系统17 位于嵌槽下方,所述柜体18由导热材料制成,制冷系统17位于留样瓶11下方,更加有利于保证存储温度,使留样瓶11受到的温度更加均匀稳定,所述控制器的信号第一信号输入端与控制面板的信号输出端连接,所述控制器的第二信号输入端与排水计量阀7的信号输出端连接,所述控制器的第一信号输出端与显示屏的信号输入端连接,所述控制器的第二信号输出端与蠕动泵的信号输入端连接,所述控制器的第三信号输出端与留样电磁阀3的信号输入端连接,所述控制器的第四信号输出端与排水计量阀7的信号输入端连接,所述控制器的第五信号输出端与步进电机5的信号输入端连接,所述控制器的第六信号输出端与冰柜12的信号输入端连接。
所述分配盘10包括转动圆盘14和设于转动圆盘14上端面中部位置的导流机构13,所述导流机构13为一圈圆形的挡板,所述排水管8对应位于导流机构 13的范围内,所述导流机构13上开设有缺口,该缺口处设有导流槽15,导流槽15设置在转动圆盘14上,所述导流槽15末端设有下水管16,下水管16位于转动圆盘14下端面上,所述下水管16的位置与留样瓶11的位置对应。
上述结构中,控制器控制蠕动泵运行,样品水从进水管进入,经过蠕动泵传输到留样管2,当需要进行留样时,留样电磁阀3打开,水流顺着软管4传输到排水管8,操作人员通过控制器设定排水留样量,排水计量阀7打开,将水流传输到分配盘10上的导流机构13,水流从缺口处排出经过导流槽15引导,水流从下水管16排入到留样瓶11内,当排放额定的水流量后,排水计量阀7关闭,步进电机5通过转动轴9带动分配器转动,使下水管16转动到另一个留样瓶11上方,进而重复上述步骤进行留样排水;冰柜12内的制冷系统17运行,从底部通过柜体18传导到留样瓶11,实现留样瓶11的温度均匀稳定,保证了留样瓶11的存储温度,防止水样变质。
实施例2:
如图4所示,本实施例在实施例1的基础上,所述导流机构13内部设有自动排水器19,所述自动排水器19包括自动排水控制阀和自动排水管8,所述自动排水管8下方设有对应的留样瓶11,能够有效利用空腔的空间,在导流机构 13下方对应位置设有留样瓶11,自动排水阀打开,水样从自动排水管8中排出,提高了留样效率。
实施例2其余结构及工作原理同实施例1。
实施例3:
如图5所示,本实施在实施例1的基础上,所述导流机构13上开设有两个对称设置的缺口,且所述缺口处开设有导流槽15,所述导流槽15末端设有排水管8,如此设置,两个排水管8同时进行留样排水,进一步提高了留样的效率,同时由于分配器的不均衡性,实现差异留样的目的。
实施例3其余结构及工作原理同实施例1。
实施例4:
如图6所示,本实施例在实施例1的基础上,所述导流机构13上开设有四个对称设置的缺口,且所述缺口处开设有导流槽15,所述导流槽15末端设有排水管8,如此设置,通过四个导流槽15和排水管8的设置,进一步提高了留样效率,同时由于分配器的不均衡性,实现差异留样的目的。
实施例4其余结构及工作原理同实施例1。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的具体实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.一种自动留样器,包括箱体和设于箱体内部的控制器、蠕动泵和进水管,其特征在于,所述箱体内部开设有空腔,所述空腔内部顶端设有留样管,所述留样管的进水端与蠕动泵连通,所述留样管的出水端设有留样电磁阀,所述留样电磁阀的出水端连通有软管,所述空腔内壁上设有安装架,所述安装架下方设有冰柜,所述冰柜设置在空腔底部,所述安装架上端中部位置设有步进电机,所述安装架下端设有排水管,所述软管的出水端与排水管的进水端连通,所述排水管上设有排水计量阀,所述步进电机的输出轴向下同轴连接转动轴,所述转动轴下端设有分配盘,所述冰柜上端面上设有嵌槽,所述嵌槽内设有留样瓶,所述留样瓶的进水口处与分配盘的出水口处对应;
所述分配盘包括转动圆盘和设于转动圆盘上端面中部位置的导流机构,所述导流机构为一圈圆形的挡板,所述排水管对应位于导流机构的范围内,所述导流机构上开设有缺口,该缺口处设有导流槽,所述导流槽末端设有下水管,所述下水管的位置与留样瓶的位置对应。
2.根据权利要求1所述的一种自动留样器,其特征在于,所述冰柜包括柜体和制冷系统,所述制冷系统位于嵌槽下方,所述柜体由导热材料制成。
3.根据权利要求1所述的一种自动留样器,其特征在于,所述导流机构内部设有自动排水器,所述自动排水器包括自动排水控制阀和自动排水管,所述自动排水管下方设有对应的留样瓶。
4.根据权利要求1所述的一种自动留样器,其特征在于,所述导流机构上开设有两个对称设置的缺口,且所述缺口处开设有导流槽,所述导流槽末端设有排水管。
5.根据权利要求1所述的一种自动留样器,其特征在于,所述导流机构上开设有四个对称设置的缺口,且所述缺口处开设有导流槽,所述导流槽末端设有排水管。
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