CN213956880U - 一种用于污水处理的采样装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于污水处理的采样装置,属于污水采样技术领域,包括同轴设置的取样筒体、中间筒体和外筒体,取样筒体与中间筒体滑动连接,中间筒体与外筒体滑动连接,取样筒体、中间筒体和外筒体的直径依次递增,取样筒体内部设置采样内腔,取样筒体下端部设有采样进口,采样进口处安装有开关阀,取样筒体顶部通过螺钉固接有第一连接板,第一连接板上部与液压油缸活塞杆端部铰接连接;所述外筒体上部与旋转筒体上端部固定连接,旋转筒体为90度弯管结构。本实用新型提供的一种用于污水处理的采样装置,可以对不同深度的污水进行自动取样,取样过程自动完成,解决劳动强度大、取样效率慢的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种用于污水处理的采样装置,属于污水处理技术领域。
背景技术
污水采样器是用来采集污水样本,以便后续对该样本进行检测的装置。
现有的污水采样器大致分为表层采样以及定深采样两种类型:
表层采样的采样器结构较为简单,多为一安装有提手的桶体,采样时,人工完成即可;
定深采样器在使用时,需要在桶体的下端设置配重,上方设置可供收放的绳子,由人工徒手收放或通过手摇线盘进行收放。但无论哪种方式,均需要取样人员站在污水池的池边进行操作,不但存在劳动强度大、取样效率慢的问题,对于有刺激性气味的污水,还会对取样人员的身体健康造成威胁。
综上可知,现有技术在实际使用上显然存在不便与缺陷,所以有必要加以改进。
实用新型内容
本实用新型针对背景技术中的不足,提供一种用于污水处理的采样装置,可以对不同深度的污水进行自动取样,取样过程自动完成,解决劳动强度大、取样效率慢的问题。
为解决以上技术问题,本实用新型采用以下技术方案:
一种用于污水处理的采样装置,包括同轴设置的取样筒体、中间筒体和外筒体,取样筒体与中间筒体滑动连接,中间筒体与外筒体滑动连接,取样筒体、中间筒体和外筒体的直径依次递增;
所述取样筒体内部设置采样内腔,取样筒体下端部设有采样进口,采样进口处安装有开关阀;所述取样筒体顶部通过螺钉固接有第一连接板,第一连接板上部与液压油缸活塞杆端部铰接连接;
所述外筒体上部与旋转筒体上端部固定连接,旋转筒体为90度弯管结构;
进一步地,所述取样筒体和中间筒体的上端部外侧分别设置有两个轴肩,取样筒体的轴肩与中间筒体的内壁滑动连接,中间筒体的轴肩与外筒体的内壁滑动连接。
进一步地,所述外筒体和中间筒体的下端部内侧分别设有限位轴肩。
进一步地,所述取样筒体和中间筒体的下端部外侧分别安装有限位环。
进一步地,所述液压油缸的缸体安装在外筒体的内腔中,液压油缸的缸筒端部与第二连接板固接;所述第二连接板安装在外筒体的顶端,第二连接板与外筒体固定连接。
进一步地,所述旋转筒体的下端与第三连接板固定连接,第三连接板的下方设置有第四连接板,第三连接板和第四连接板通过螺栓固定连接;所述第四连接板固接在回转电机的输出轴上。
进一步地,所述回转电机安装在固定底座内部,所述第三连接板的边缘通过螺栓与回转支承内圈连接,回转支承内圈与回转支承外圈转动连接,回转支承外圈与固定底座固定连接。
本实用新型采用以上技术方案后,与现有技术相比,具有以下优点:
本实用新型中的取样筒体既可以进行升降运动,也可以进行旋转运动;
取样筒体进行升降运动便于对不同深度的污水进行取样,取样时开关阀打开,污水进入取样筒体内部,取样完成后,开关阀关闭;
取样筒体进行旋转运动,便于将空的取样筒体自动转移至污水池上方,等待取样或者将取样后的取样筒体从污水池转移出来,便于后续检测分析;
本实用新型实现了取样过程的自动化,解决现有技术中取样存在的劳动强度大、取样效率慢的问题。
下面结合附图和实施例对本实用新型进行详细说明。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2本实用新型的内部结构示意图;
图3是图2中A处的放大图;
图4是图2中B处的放大图;
图5是图2中C处的放大图。
图中,1-外筒体,2-中间筒体,3-取样筒体,4-采样内腔,5-开关阀,6-限位环,7-第一连接板,8-液压油缸,9-第二连接板,10-旋转筒体,11-第三连接板,12-回转支承内圈,13-回转支承外圈,14-固定底座,15-回转电机,16-第四连接板。
具体实施方式
为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图说明本实用新型的具体实施方式。
如图1-图5共同所示,本实用新型提供一种用于污水处理的采样装置,包括同轴设置的取样筒体3、中间筒体2和外筒体1,取样筒体3与中间筒体2滑动连接,中间筒体2与外筒体1滑动连接。
所述取样筒体3、中间筒体2和外筒体1的直径依次递增。
所述取样筒体3和中间筒体2的上端部外侧分别设置有两个轴肩,取样筒体3的轴肩与中间筒体2的内壁滑动连接,中间筒体2的轴肩与外筒体1的内壁滑动连接,通过轴肩确保取样筒体3和中间筒体2在竖直升降过程的直线度。
所述外筒体1和中间筒体2的下端部内侧分别设有限位轴肩,外筒体1的限位轴肩对于中间筒体2的下降高度进行限位,防止中间筒体2从外筒体1的低端脱出;中间筒体2的限位轴肩对于取样筒体3的下降高度进行限位,防止取样筒体3从中间筒体2的低端脱出。
所述取样筒体3和中间筒体2的下端部外侧分别安装有限位环6,通过限位环6的作用,取样筒体3和中间筒体2依次带动缩至外筒体1内。
所述取样筒体3内部设置采样内腔4,采样内腔4用于暂存取样样品,取样筒体3的下端部设有采样进口,采样进口处安装有开关阀5;所述取样筒体3的顶部设置有第一连接板7,第一连接板7与取样筒体3的顶端通过螺钉固接;所述第一连接板7的上部与液压油缸8活塞杆的端部铰接连接。
所述液压油缸8的缸体安装在外筒体1的内腔中,液压油缸8的缸筒端部与第二连接板9固接;所述第二连接板9安装在外筒体1的顶端,第二连接板9与外筒体1固定连接;液压油缸8的伸缩实现中间筒体2和取样筒体3的升降,取样筒体3的升降便于对不同深度的污水进行取样。
所述外筒体1的上部与旋转筒体10的上端部固定连接;所述旋转筒体10为90度弯管结构,旋转筒体10的下端与第三连接板11固定连接。
所述第三连接板11的下方设置有第四连接板16,第三连接板11和第四连接板16通过螺栓固定连接;所述第四连接板16固接在回转电机15的输出轴上。
所述回转电机15安装在固定底座14内部。
所述回转电机15通过第四连接板16和第三连接板11带动旋转筒体10、外筒体1、中间筒体2和取样筒体3的整体转动,取样筒体3的转动便于自动将取好的样品从污水池转移出来。
所述第三连接板11的边缘通过螺栓与回转支承内圈12连接;所述回转支承内圈12与回转支承外圈13转动连接;所述回转支承外圈13与固定底座14固定连接;所述回转支承内圈12和回转支承外圈13相互配合对顶部的旋转筒体10进行转动支撑。
本实用新型的具体工作原理:
本实用新型中的取样筒体3既可以进行升降运动,也可以进行旋转运动;
取样筒体3进行升降运动便于对不同深度的污水进行取样,取样时开关阀5打开,污水进入取样筒体3内部,取样完成后,开关阀5关闭;
取样筒体3进行旋转运动,便于将空的取样筒体3自动转移至污水池上方,等待取样或者将取样后的取样筒体3从污水池转移出来,便于后续检测分析。
以上所述为本实用新型最佳实施方式的举例,其中未详细述及的部分均为本领域普通技术人员的公知常识。本实用新型的保护范围以权利要求的内容为准,任何基于本实用新型的技术启示而进行的等效变换,也在本实用新型的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种用于污水处理的采样装置,其特征在于:包括同轴设置的取样筒体(3)、中间筒体(2)和外筒体(1),取样筒体(3)与中间筒体(2)滑动连接,中间筒体(2)与外筒体(1)滑动连接,取样筒体(3)、中间筒体(2)和外筒体(1)的直径依次递增;
所述取样筒体(3)内部设置采样内腔(4),取样筒体(3)下端部设有采样进口,采样进口处安装有开关阀(5);所述取样筒体(3)顶部通过螺钉固接有第一连接板(7),第一连接板(7)上部与液压油缸(8)活塞杆端部铰接连接;
所述外筒体(1)上部与旋转筒体(10)上端部固定连接,旋转筒体(10)为90度弯管结构。
2.如权利要求1所述的一种用于污水处理的采样装置,其特征在于:所述取样筒体(3)和中间筒体(2)的上端部外侧分别设置有两个轴肩,取样筒体(3)的轴肩与中间筒体(2)的内壁滑动连接,中间筒体(2)的轴肩与外筒体(1)的内壁滑动连接。
3.如权利要求1所述的一种用于污水处理的采样装置,其特征在于:所述外筒体(1)和中间筒体(2)的下端部内侧分别设有限位轴肩。
4.如权利要求1所述的一种用于污水处理的采样装置,其特征在于:所述取样筒体(3)和中间筒体(2)的下端部外侧分别安装有限位环(6)。
5.如权利要求1所述的一种用于污水处理的采样装置,其特征在于:所述液压油缸(8)的缸体安装在外筒体(1)的内腔中,液压油缸(8)的缸筒端部与第二连接板(9)固接;所述第二连接板(9)安装在外筒体(1)的顶端,第二连接板(9)与外筒体(1)固定连接。
6.如权利要求1所述的一种用于污水处理的采样装置,其特征在于:所述旋转筒体(10)的下端与第三连接板(11)固定连接,第三连接板(11)的下方设置有第四连接板(16),第三连接板(11)和第四连接板(16)通过螺栓固定连接;所述第四连接板(16)固接在回转电机(15)的输出轴上。
7.如权利要求6所述的一种用于污水处理的采样装置,其特征在于:所述回转电机(15)安装在固定底座(14)内部,所述第三连接板(11)的边缘通过螺栓与回转支承内圈(12)连接,回转支承内圈(12)与回转支承外圈(13)转动连接,回转支承外圈(13)与固定底座(14)固定连接。
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