CN210719819U - 一种河道水质风险在线监测装置 - Google Patents
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Abstract
一种河道水质风险在线监测装置,包括漂浮板、主抽取泵、数据处理器、酸性反应皿、碱性反应皿和磷化反应皿,所述漂浮板上方一侧设置有主抽取泵,所述主抽取泵一侧设置有数据处理器,所述数据处理器下方一侧设置有酸性反应皿,所述酸性反应皿一侧设置有碱性反应皿,所述碱性反应皿一侧设置有磷化反应皿,所述主抽取泵下端连接有抽取管,所述主抽取泵一端连接有回流管;所述酸性反应皿、碱性反应皿和磷化反应皿上方均设置有抽样管和检测管;本实用新型利用酸性反应皿、碱性反应皿和磷化反应皿,能够检测河道水体内的酸、碱、磷含量,同时能够对水体内部的杂质含量进行检测,能够达到实时监测无线传输的优点,方便工作人员第一时间取得水质资料。
Description
技术领域
本实用新型涉及环境监测技术领域,尤其涉及一种河道水质风险在线监测装置。
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;主要监测项目可分为两大类:一类是反映水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等;另一类是一些有毒物质,如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等;为客观的评价江河和海洋水质的状况,除上述监测项目外,有时需进行流速和流量的测定。
传统的水质监测方式十分不便,需要环保工作人员定期前去现场进行取样检测,此种做法时效性差,人员工作量大,对于水体情况的第一手资料掌握效率低,无法做到早发现早治理。
为解决上述问题,本申请中提出一种河道水质风险在线监测装置。
实用新型内容
(一)实用新型目的
为解决背景技术中存在的技术问题,本实用新型提出一种河道水质风险在线监测装置,利用酸性反应皿、碱性反应皿和磷化反应皿,能够检测河道水体内的酸、碱、磷含量,同时能够对水体内部的杂质含量进行检测,能够达到实时监测无线传输的优点,方便工作人员第一时间取得水质资料。
(二)技术方案
为解决上述问题,本实用新型提供了一种河道水质风险在线监测装置,包括漂浮板、主抽取泵、数据处理器、酸性反应皿、碱性反应皿和磷化反应皿,所述漂浮板上方一侧设置有主抽取泵,所述主抽取泵一侧设置有数据处理器,所述数据处理器下方一侧设置有酸性反应皿,所述酸性反应皿一侧设置有碱性反应皿,所述碱性反应皿一侧设置有磷化反应皿,所述主抽取泵下端连接有抽取管,所述主抽取泵一端连接有回流管;
所述酸性反应皿、碱性反应皿和磷化反应皿上方均设置有抽样管和检测管,所述酸性反应皿上方通过抽样管与回流管相通连接,所述酸性反应皿上方的抽样管内部设置有酸性反应抽样泵,所述碱性反应皿上方通过抽样管与回流管相通连接,所述碱性反应皿上方的抽样管内部设置有碱性反应抽样泵,所述磷化反应皿上方通过抽样管与回流管相通连接,所述磷化反应皿上方的抽样管内部设置有磷化反应抽样泵,所述酸性反应皿上方通过检测管与酸性反应检测仪连接,所述碱性反应皿上方通过检测管与碱性反应检测仪连接,所述磷化反应皿上方通过检测管与磷化反应检测仪连接;
所述数据处理器下方连接有杂质检测仪,所述回流管内部设置有流量计,所述漂浮板上方一侧设置有太阳能电池板,所述太阳能电池板下方设置有配电柜;
所述数据处理器内部设置有信号接收器、水质数据处理器、水质数据转换器和信号发射器,所述信号接收器、水质数据处理器、水质数据转换器和信号发射器之间为电性连接,所述配电柜内部设置有电流转换器、过载保护模块和短路保护器,所述电流转换器、过载保护模块和短路保护器之间为电性连接。
优选的,所述酸性反应检测仪、碱性反应检测仪、磷化反应检测仪杂质检测仪和流量计上方均设置有信号线,且酸性反应检测仪、碱性反应检测仪、磷化反应检测仪杂质检测仪和流量计均通过信号线与数据处理器电性连接。
优选的,所述太阳能电池板与电流转换器之间为电性连接,所述电流转换器与数据处理器之间为电性连接。
优选的,所述漂浮板下方两侧均设置有吊绳,所述吊绳下端连接有定位锚。
优选的,所述漂浮板具体由中空玻璃钢材质制成。
本实用新型的上述技术方案具有如下有益的技术效果:利用酸性反应皿、碱性反应皿和磷化反应皿,能够检测河道水体内的酸、碱、磷含量,同时能够对水体内部的杂质含量进行检测,能够达到实时监测无线传输的优点,方便工作人员第一时间取得水质资料,通过设置的主抽取泵,能够将河水进行抽取,河水样本通过抽样管、酸性反应抽样泵、碱性反应抽样泵和磷化反应抽样泵,分别输送至酸性反应皿、碱性反应皿和磷化反应皿内部,水体样本在酸性反应皿、碱性反应皿和磷化反应皿内部经过反应后,经过检测管、酸性反应检测仪碱性反应检测仪和磷化反应检测仪的检测,生成检测数据输送至数据处理器,经过数据处理器内部的水质数据处理器和水质数据转换器处理后生成水质信号,经由信号发射器和GMS网络无线发射至终端服务器,工作人员通过终端显示器来读取水质信息。
附图说明
图1为本实用新型提出的河道水质风险在线监测装置的整体结构示意图。
图2为本实用新型提出的河道水质风险在线监测装置中的配电柜结构示意图。
图3为本实用新型提出的河道水质风险在线监测装置中的数据处理器结构示意图。
图4为本实用新型提出的河道水质风险在线监测装置中的无线传输流程示意图。
附图标记:
1:漂浮板;2:主抽取泵;3:抽取管;4:回流管;5:数据处理器;6:酸性反应皿;7:碱性反应皿;8:磷化反应皿;9:抽样管;10:检测管;11:酸性反应抽样泵;12:酸性反应检测仪;13:碱性反应抽样泵;14:碱性反应检测仪;15:磷化反应抽样泵;16:磷化反应检测仪;17:信号线;18:杂质检测仪;19:流量计;20:太阳能电池板;21:配电柜;22:吊绳;23:定位锚;24:电流转换器;25:过载保护模块;26:短路保护器;27:信号接收器; 28:水质数据处理器;29:水质数据转换器;30:信号发射器。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本实用新型进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本实用新型的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本实用新型的概念。
如图1-3所示,本实用新型提出的一种河道水质风险在线监测装置,包括漂浮板1、主抽取泵2、数据处理器5、酸性反应皿6、碱性反应皿7和磷化反应皿8,所述漂浮板1上方一侧设置有主抽取泵2,所述主抽取泵2一侧设置有数据处理器5,所述数据处理器5下方一侧设置有酸性反应皿6,所述酸性反应皿6一侧设置有碱性反应皿7,所述碱性反应皿7一侧设置有磷化反应皿8,所述主抽取泵2下端连接有抽取管3,所述主抽取泵2一端连接有回流管4;
所述酸性反应皿6、碱性反应皿7和磷化反应皿8上方均设置有抽样管9和检测管10,所述酸性反应皿6上方通过抽样管9与回流管4相通连接,所述酸性反应皿6上方的抽样管9内部设置有酸性反应抽样泵11,所述碱性反应皿7 上方通过抽样管9与回流管4相通连接,所述碱性反应皿7上方的抽样管9内部设置有碱性反应抽样泵13,所述磷化反应皿8上方通过抽样管9与回流管4 相通连接,所述磷化反应皿8上方的抽样管9内部设置有磷化反应抽样泵15,所述酸性反应皿6上方通过检测管10与酸性反应检测仪12连接,所述碱性反应皿7上方通过检测管10与碱性反应检测仪14连接,所述磷化反应皿8上方通过检测管10与磷化反应检测仪16连接。
在本实施例中,所述酸性反应检测仪12、碱性反应检测仪14、磷化反应检测仪16杂质检测仪18和流量计19上方均设置有信号线17,且酸性反应检测仪 12、碱性反应检测仪14、磷化反应检测仪16杂质检测仪18和流量计19均通过信号线17与数据处理器5电性连接;所述太阳能电池板20与电流转换器24之间为电性连接,所述电流转换器24与数据处理器5之间为电性连接。
本实用新型中,利用酸性反应皿6、碱性反应皿7和磷化反应皿8,能够检测河道水体内的酸、碱、磷含量,同时能够对水体内部的杂质含量进行检测,能够达到实时监测无线传输的优点,方便工作人员第一时间取得水质资料,通过设置的主抽取泵2,能够将河水进行抽取,河水样本通过抽样管9、酸性反应抽样泵11、碱性反应抽样泵12和磷化反应抽样泵13,分别输送至酸性反应皿6、碱性反应皿7和磷化反应皿8内部,水体样本在酸性反应皿6、碱性反应皿7和磷化反应皿8内部经过反应后,经过检测管10、酸性反应检测仪11、碱性反应检测仪14和磷化反应检测仪16的检测,生成检测数据输送至数据处理器5,经过数据处理器5内部的水质数据处理器28和水质数据转换器29处理后生成水质信号,经由信号发射器30和GMS网络无线发射至终端服务器,工作人员通过终端显示器来读取水质信息。
如图2-3所示,所述数据处理器5下方连接有杂质检测仪18,所述回流管 4内部设置有流量计19,所述漂浮板1上方一侧设置有太阳能电池板20,所述太阳能电池板20下方设置有配电柜21。
在本实施例中,所述数据处理器5内部设置有信号接收器27、水质数据处理器28、水质数据转换器29和信号发射器30,所述信号接收器27、水质数据处理器28、水质数据转换器29和信号发射器30之间为电性连接,所述配电柜 21内部设置有电流转换器24、过载保护模块25和短路保护器26,所述电流转换器24、过载保护模块25和短路保护器26之间为电性连接。
需要说明的是,信号接收器27型号为NT-112161,基于TCP/IP协议传输;水质数据处理器28为PDP可编程数据处理器;水质数据转换器29为美信DAC 数据转换器;信号发射器30为BK-PRECISION型号的信号发射器,信号接收器 27接收到水质检测信号后将信号传输至水质数据处理器28,水质数据处理器28 和水质数据转换器29将信号专为模拟信号输送至信号发射器30,信号发射器 30通过GMS无线网络将信号进行无线传输。
如图1所示,所述数据处理器5下方连接有杂质检测仪18,所述回流管4 内部设置有流量计19,所述漂浮板1上方一侧设置有太阳能电池板20,所述太阳能电池板20下方设置有配电柜21。
在一个可选的实施例中,所述漂浮板1下方两侧均设置有吊绳22,所述吊绳22下端连接有定位锚23;所述漂浮板1具体由中空玻璃钢材质制成。
需要说明的是,杂质检测仪18具体型号为HC-LDE,为插入式电磁杂质检测仪;太阳能电池板20将光能转变为电能,通过电流转换器24将直流电转换为交流电,为装置内部各个用电器进行供电,电路回路中设置有过载保护模块25 和短路保护器26,在装置过载或者短路的情况下,可以切断电源,能够对电力起到保护作用。
本实用新型的工作原理为:利用酸性反应皿6、碱性反应皿7和磷化反应皿 8,能够检测河道水体内的酸、碱、磷含量,同时能够对水体内部的杂质含量进行检测,能够达到实时监测无线传输的优点,方便工作人员第一时间取得水质资料,通过设置的主抽取泵2,能够将河水进行抽取,河水样本通过抽样管9、酸性反应抽样泵11、碱性反应抽样泵12和磷化反应抽样泵13,分别输送至酸性反应皿6、碱性反应皿7和磷化反应皿8内部,水体样本在酸性反应皿6、碱性反应皿7和磷化反应皿8内部经过反应后,经过检测管10、酸性反应检测仪11、碱性反应检测仪14和磷化反应检测仪16的检测,生成检测数据输送至数据处理器5,经过数据处理器5内部的水质数据处理器28和水质数据转换器29 处理后生成水质信号,经由信号发射器30和GMS网络无线发射至终端服务器,工作人员通过终端显示器来读取水质信息;信号接收器27型号为NT-112161,基于TCP/IP协议传输;水质数据处理器28为PDP可编程数据处理器;水质数据转换器29为美信DAC数据转换器;信号发射器30为BK-PRECISION型号的信号发射器,信号接收器27接收到水质检测信号后将信号传输至水质数据处理器 28,水质数据处理器28和水质数据转换器29将信号专为模拟信号输送至信号发射器30,信号发射器30通过GMS无线网络将信号进行无线传输;杂质检测仪 18具体型号为HC-LDE,为插入式电磁杂质检测仪;太阳能电池板20将光能转变为电能,通过电流转换器24将直流电转换为交流电,为装置内部各个用电器进行供电,电路回路中设置有过载保护模块25和短路保护器26,在装置过载或者短路的情况下,可以切断电源,能够对电力起到保护作用。
应当理解的是,本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理,而不构成对本实用新型的限制。因此,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外,本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。
Claims (5)
1.一种河道水质风险在线监测装置,包括漂浮板(1)、主抽取泵(2)、数据处理器(5)、酸性反应皿(6)、碱性反应皿(7)和磷化反应皿(8),其特征在于,所述漂浮板(1)上方一侧设置有主抽取泵(2),所述主抽取泵(2)一侧设置有数据处理器(5),所述数据处理器(5)下方一侧设置有酸性反应皿(6),所述酸性反应皿(6)一侧设置有碱性反应皿(7),所述碱性反应皿(7)一侧设置有磷化反应皿(8),所述主抽取泵(2)下端连接有抽取管(3),所述主抽取泵(2)一端连接有回流管(4);
所述酸性反应皿(6)、碱性反应皿(7)和磷化反应皿(8)上方均设置有抽样管(9)和检测管(10),所述酸性反应皿(6)上方通过抽样管(9)与回流管(4)相通连接,所述酸性反应皿(6)上方的抽样管(9)内部设置有酸性反应抽样泵(11),所述碱性反应皿(7)上方通过抽样管(9)与回流管(4)相通连接,所述碱性反应皿(7)上方的抽样管(9)内部设置有碱性反应抽样泵(13),所述磷化反应皿(8)上方通过抽样管(9)与回流管(4)相通连接,所述磷化反应皿(8)上方的抽样管(9)内部设置有磷化反应抽样泵(15),所述酸性反应皿(6)上方通过检测管(10)与酸性反应检测仪(12)连接,所述碱性反应皿(7)上方通过检测管(10)与碱性反应检测仪(14)连接,所述磷化反应皿(8)上方通过检测管(10)与磷化反应检测仪(16)连接;
所述数据处理器(5)下方连接有杂质检测仪(18),所述回流管(4)内部设置有流量计(19),所述漂浮板(1)上方一侧设置有太阳能电池板(20),所述太阳能电池板(20)下方设置有配电柜(21);
所述数据处理器(5)内部设置有信号接收器(27)、水质数据处理器(28)、水质数据转换器(29)和信号发射器(30),所述信号接收器(27)、水质数据处理器(28)、水质数据转换器(29)和信号发射器(30)之间为电性连接,所述配电柜(21)内部设置有电流转换器(24)、过载保护模块(25)和短路保护器(26),所述电流转换器(24)、过载保护模块(25)和短路保护器(26)之间为电性连接。
2.根据权利要求1所述的河道水质风险在线监测装置,其特征在于,所述酸性反应检测仪(12)、碱性反应检测仪(14)、磷化反应检测仪(16)杂质检测仪(18)和流量计(19)上方均设置有信号线(17),且酸性反应检测仪(12)、碱性反应检测仪(14)、磷化反应检测仪(16)杂质检测仪(18)和流量计(19)均通过信号线(17)与数据处理器(5)电性连接。
3.根据权利要求1所述的河道水质风险在线监测装置,其特征在于,所述太阳能电池板(20)与电流转换器(24)之间为电性连接,所述电流转换器(24)与数据处理器(5)之间为电性连接。
4.根据权利要求1所述的河道水质风险在线监测装置,其特征在于,所述漂浮板(1)下方两侧均设置有吊绳(22),所述吊绳(22)下端连接有定位锚(23)。
5.根据权利要求1所述的河道水质风险在线监测装置,其特征在于,所述漂浮板(1)具体由中空玻璃钢材质制成。
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CN201921227589.3U CN210719819U (zh) | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 一种河道水质风险在线监测装置 |
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CN210719819U true CN210719819U (zh) | 2020-06-09 |
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113310745A (zh) * | 2021-05-08 | 2021-08-27 | 余姚市规划测绘设计院 | 城市湿地水资源营养化智能检测系统 |
CN116818024A (zh) * | 2023-08-29 | 2023-09-29 | 中海油能源发展股份有限公司采油服务分公司 | 海上数据采集装置 |
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2019
- 2019-07-31 CN CN201921227589.3U patent/CN210719819U/zh active Active
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