CN209992486U - 一种石化综合废水检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及废水检测设备技术领域,具体为一种石化综合废水检测装置,包括底座和设于底座上的培养箱,培养箱内部底端设有旋转台,旋转台上设有培养瓶,培养瓶瓶口螺纹连接有中盖,中盖内部固定有玻璃杯,中盖上螺纹连接有上盖,旋转台底端固定连接第一转轴,第一转轴穿过培养箱和底座顶部延伸至底座底端,第一转轴底端套设有套筒,套筒与第一转轴之间设有扭簧,第一转轴上设有第一扇形齿轮,第一扇形齿轮的一侧设有第二扇形齿轮,第二扇形齿轮固定于第二转轴上,第二转轴连接电机的输出轴。本实用新型在使用中,培养瓶内的密封性更好,且在混合水样与溶解氧时,不会有杂质进入培养瓶,提高检测值的准确性。
Description
技术领域
本实用新型涉及废水检测设备技术领域,具体为一种石化综合废水检测装置。
背景技术
石化综合废水种类繁多,组成复杂,其有机物含量高并散发出有害气味,需要进行沉淀,生化处理或进行臭氧化处理,活性炭吸附处理等。经过处理后的废水也需要进行检测,是否符合排放标准,其中BOD5是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量,是间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标。
生化需氧量(BOD5)定义为水中需氧微生物消耗溶解氧的量,当样品放在培养箱中,培养温度为20℃培养五天时,测定所消耗溶解氧的含量来确定水样的BOD值。一般的BOD5检测装置原理是取定量体积的水样倒入培养瓶,放在搅拌器上连续搅拌。培养箱内温度控制在20℃±1℃,水样恒温后进行五日培养。培养瓶中必须保证足够的溶解氧。样品中的有机物经过生物氧化作用释放出二氧化碳,再通过二氧化碳吸收剂吸收二氧化碳。因此,瓶中空气压力减少量,相当于微生物所消耗的溶解氧量,通过测量空气压力的变化可以得到BOD5值。
而一般BOD5检测装置中培养瓶的密封性并不好,且搅拌时若搅拌子上带有其他杂质则会影响检测的BOD5准确值。鉴于此,我们提出一种石化综合废水检测装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种石化综合废水检测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种石化综合废水检测装置,包括底座和安装于所述底座上的培养箱和压力传感器,所述培养箱顶端设有培养箱盖,且所述培养箱的内部底端设有旋转台,所述旋转台上设有凹槽,所述培养箱内设有培养瓶,所述培养瓶卡接于所述凹槽内,所述培养瓶瓶口螺纹连接有中盖,所述中盖内部固定有玻璃杯,所述玻璃杯底端延伸至所述培养瓶内上端,所述中盖顶部设有开口并与所述玻璃杯的开口相通,所述中盖的开口上螺纹连接有上盖,所述上盖底端套接密封圈,所述上盖内固定有连接管,所述连接管穿过所述培养箱盖与所述压力传感器的测压端连接;
所述旋转台底端固定连接第一转轴,所述第一转轴穿过所述培养箱和所述底座顶部延伸至底座底端,所述第一转轴底端套设有套筒,所述套筒底部固定于所述底座内部,且所述套筒底端内壁中心位置设有卡槽,所述第一转轴底端卡接于所述卡槽内,所述套筒与所述第一转轴之间设有扭簧,所述第一转轴上固定有第一扇形齿轮,所述第一扇形齿轮的一侧设有第二扇形齿轮,所述第二扇形齿轮固定于第二转轴上,所述第二转轴连接电机的输出轴。
优选的,所述培养箱盖的一侧与所述培养箱铰接,所述培养箱盖与水平面之间的角度为0-180°。
优选的,所述扭簧的一端固定于所述第一转轴的外壁上,所述扭簧的另一端固定于所述套筒的内壁上。
优选的,所述玻璃杯由透气玻璃制成。
优选的,所述电机通过螺栓固定安装于底座内。
优选的,所述第一转轴均与所述培养箱、所述底座、所述套筒转动连接。
优选的,所述第一扇形齿轮与所述第二扇形齿轮咬合。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1、当需要在培养瓶内放入二氧化碳吸收剂时,可将二氧化碳吸收剂放入中盖内的玻璃杯内,将中盖与培养瓶的瓶口拧紧,再将上盖拧进中盖内,由于玻璃杯是由透气玻璃制成,在吸收培养瓶内产生的二氧化碳的同时,上盖和中盖也能保证培养瓶的密封性。
2、本实用新型由旋转台代替搅拌子,旋转台可来回转动,在使水样与溶解氧充分混合的同时,也能避免搅拌子上带有杂质影响检测结果,使检测的BOD5值更加准确。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图;
图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图;
图3为本实用新型上盖、中盖、培养瓶的爆炸结构示意图;
图4为本实用新型中盖俯视示意图;
图5为本实用新型中盖仰视示意图;
图6为本实用新型套筒内部底端结构示意图;
图7为本实用新型第一扇形齿轮与第二扇形齿轮结构示意图。
图中:底座1、培养箱2、培养箱盖21、压力传感器3、旋转台4、凹槽41、培养瓶5、中盖6、玻璃杯7、上盖8、密封圈81、连接管9、第一转轴10、套筒11、卡槽111、扭簧12、第一扇形齿轮13、第二扇形齿轮14、第二转轴15、电机16。
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。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“底”、“内”、“外”、等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。
请参阅图1-7,本实用新型提供一种技术方案:
一种石化综合废水检测装置,包括底座1和安装于底座1上的培养箱2和压力传感器3;
值得补充的是,由于20℃是测定BOD5的必要条件,所以在使用前将该装置放置在20℃的环境内。
培养箱2顶端设有培养箱盖21,培养箱盖21的一侧与培养箱2铰接,培养箱盖21与水平面之间的角度为0-180°,培养箱2内设有旋转台4,旋转台4上设有凹槽41,培养箱2内设有培养瓶5,培养瓶5卡接于凹槽41内,培养瓶5瓶口螺纹连接有中盖6,中盖6内部固定有玻璃杯7,玻璃杯7底端延伸至培养瓶5内上端,玻璃杯7由透气玻璃制成,当玻璃杯7内放置有二氧化碳吸收剂时,使其能够充分吸收培养瓶5内产生的二氧化碳。
中盖6顶部设有开口并与玻璃杯7的开口相通,玻璃杯7的底端封闭,中盖6的开口上螺纹连接有上盖8,上盖8底端套接密封圈81,上盖8中心位置中空并固定有连接管9,连接管9的顶端穿过培养箱盖21与压力传感器3的测压端连接,连接管9的底端穿过密封圈81并深入至玻璃杯7内部。当中盖6与培养瓶5拧紧时,中盖6与培养瓶5紧密贴合,当上盖8与中盖6拧紧时,上盖8与中盖6紧密贴合,使培养瓶5内的气体几乎全部进入连接管9,连接管9分别与上盖8和压力传感器3紧密连接,减小了检测值的误差。
旋转台4底端固定连接第一转轴10,第一转轴10穿过培养箱2和底座1顶部延伸至底座1底端,第一转轴10底端套设有套筒11,套筒11底部固定于底座1内部,且套筒11底端内壁中心位置设有卡槽111,第一转轴10底端卡接于卡槽111内,套筒11与第一转轴10之间设有扭簧12,扭簧12的一端固定于第一转轴10的外壁上,扭簧12的另一端固定于套筒11的内壁上,第一转轴10均与培养箱2、底座1、套筒11转动连接,当第一转轴10在外力带动下转动一定的幅度后,扭簧12会使第一转轴10复位。
第一转轴10上固定有第一扇形齿轮13,第一扇形齿轮13的一侧设有第二扇形齿轮14,第二扇形齿轮14固定于第二转轴15上,第二转轴15连接电机16的输出轴,电机16通过螺栓固定安装于底座1内,第一扇形齿轮13与第二扇形齿轮14咬合,当电机16启动带动第二扇形齿轮14转动时,会带动第一扇形齿轮13反向转动一定幅度。
本实施例的石化综合废水检测装置在使用时,先将培养箱2的电源接通,将溶解氧与水样放入培养瓶5内,再将培养瓶5卡接入旋转台4上的凹槽41内,再启动电机16,电机16带动第二转轴15转动,第二扇形齿轮14随之转动,同时带动第一扇形齿轮13反向转动一段距离,此时第一转轴10随着第一扇形齿轮13旋转一定幅度,当两个扇形齿轮不再咬合时,扭簧12再将第一转轴10复位,至第二扇形齿轮14转动至与第一扇形齿轮13再次咬合时,再次带动第一扇形齿轮13及第一转轴10转动,如此循环往复,旋转台4则会来回旋转,带动培养瓶5内的水样和溶解氧充分混合,当培养箱2的温度达到20℃时关闭电机16,取少量二氧化碳吸收剂放入中盖6内的玻璃杯7内,再分别将中盖6与培养瓶5、上盖8与中盖6拧紧,再将培养箱盖21盖上,待5天后读取压力传感器3上的数据以计算出水样的BOD5值。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例,并不用来限制本实用新型,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (7)
1.一种石化综合废水检测装置,包括底座(1)和安装于所述底座(1)上的培养箱(2)和压力传感器(3),其特征在于:所述培养箱(2)顶端设有培养箱盖(21),且所述培养箱(2)的内部底端设有旋转台(4),所述旋转台(4)上设有凹槽(41),所述培养箱(2)内设有培养瓶(5),所述培养瓶(5)卡接于所述凹槽(41)内,所述培养瓶(5)瓶口螺纹连接有中盖(6),所述中盖(6)内部固定有玻璃杯(7),所述玻璃杯(7)底端延伸至所述培养瓶(5)内上端,所述中盖(6)顶部设有开口并与所述玻璃杯(7)的开口相通,所述中盖(6)的开口上螺纹连接有上盖(8),所述上盖(8)底端套接密封圈(81),所述上盖(8)内固定有连接管(9),所述连接管(9)穿过所述培养箱盖(21)与所述压力传感器(3)的测压端连接;
所述旋转台(4)底端固定连接第一转轴(10),所述第一转轴(10)穿过所述培养箱(2)和所述底座(1)顶部延伸至底座(1)底端,所述第一转轴(10)底端套设有套筒(11),所述套筒(11)底部固定于所述底座(1)内部,且所述套筒(11)底端内壁中心位置设有卡槽(111),所述第一转轴(10)底端卡接于所述卡槽(111)内,所述套筒(11)与所述第一转轴(10)之间设有扭簧(12),所述第一转轴(10)上固定有第一扇形齿轮(13),所述第一扇形齿轮(13)的一侧设有第二扇形齿轮(14),所述第二扇形齿轮(14)固定于第二转轴(15)上,所述第二转轴(15)连接电机(16)的输出轴。
2.根据权利要求1所述的石化综合废水检测装置,其特征在于:所述培养箱盖(21)的一侧与所述培养箱(2)铰接,所述培养箱盖(21)与水平面之间的角度为0-180°。
3.根据权利要求1所述的石化综合废水检测装置,其特征在于:所述扭簧(12)的一端固定于所述第一转轴(10)的外壁上,所述扭簧(12)的另一端固定于所述套筒(11)的内壁上。
4.根据权利要求1所述的石化综合废水检测装置,其特征在于:所述玻璃杯(7)由透气玻璃制成。
5.根据权利要求1所述的石化综合废水检测装置,其特征在于:所述电机(16)通过螺栓固定安装于底座(1)内。
6.根据权利要求1所述的石化综合废水检测装置,其特征在于:所述第一转轴(10)均与所述培养箱(2)、所述底座(1)、所述套筒(11)转动连接。
7.根据权利要求1所述的石化综合废水检测装置,其特征在于:所述第一扇形齿轮(13)与所述第二扇形齿轮(14)咬合。
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