CN214408221U - 一种地表水体多点同时取样装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种地表水体多点同时取样装置,包括基座平板、浮块、负压产生装置、取样软管、过滤网、水样收集箱、软管支架、连接硬管、电源、和控制器;还包括电磁阀和液位传感器;四个所述连接硬管均设置有电磁阀,每个电磁阀均用于控制所在连接硬管的导通和关闭;四个所述水样收集箱均设置有所述液位传感器;四个所述水样收集箱的侧壁靠下的位置均设置有放水阀;四个所述电磁阀均和所述控制器电性连接。本实用新型的有益效果是:本实用新型能够有效避免水样进入负压产生装置而无法正常工作,甚至损坏负压产生装置;当四个水样收集箱内的水样全部到达设定水位时,负压产生装置停止工作,实现了地表水体多点同时取样的自动控制。
Description
技术领域
本实用新型涉及地表水检测领域,尤其涉及一种地表水体多点同时取样装置。
背景技术
在对地表水体进行取样检测时,通常采用取样装置同时对取样区域内的四个取样点同时进行取样,以便通过水样得到的水质检测结果能够更加准确的反应该区域的水质状况。
现有的取样装置,通过四根取样软管,利用负压原理,将四个取样点的水样分别吸入四个水样收集箱内进行存储,然后将四个水样收集箱内的水样分别转移至四个取样瓶进行存储,完成取样。然而,现有的取样装置,在取样的过程中,由于堵塞等原因导致各取样软管内的水样流速并不一致,经常出现有的水样收集箱内的水样已经集满,有的水样收集箱内的水样还未达到最低取样容积,如果此时负压产生装置继续工作,负压产生装置将会吸入已满的水样收集箱内的水样,造成负压产生装置进水而无法正常工作,甚至损坏负压产生装置。
为此本实用新型提出了一种地表水体多点同时取样装置,在每个取样管道上均设置有一个电磁阀,当水样收集箱内的水样到达设定水位时,关闭该取样管道上的电磁阀,有效避免水样进入负压产生装置而无法正常工作,甚至损坏负压产生装置,当四个水样收集箱内的水样全部到达设定水位时,负压产生装置停止工作,实现了地表水体多点同时取样的自动控制。
发明内容
为了解决上述背景技术中提出的问题,本实用新型公开了一种地表水体多点同时取样装置,包括基座平板、浮块、负压产生装置、取样软管、过滤网、水样收集箱、软管支架、连接硬管、电源、和控制器;四个所述浮块呈圆周均匀布置于所述基座平板下方;所述负压产生装置固定于所述基座平板上方,用于产生负压;四个所述水样收集箱固定于所述基座平板上方;四个所述取样软管的固定端均和对应的水样收集箱的顶端连通,四个所述取样软管的自由端均连接有所述过滤网;四个所述软管支架呈圆周均匀布置于所述基座平板上方,用于支撑所述取样软管的中段;四个所述水样收集箱的顶端均通过对应的连接硬管和所述负压产生装置连通;所述负压产生装置和所述控制器电性连接;所述电源和所述控制器电性连接;还包括电磁阀和液位传感器;四个所述连接硬管均设置有电磁阀,每个电磁阀均用于控制所在连接硬管的导通和关闭;四个所述水样收集箱均设置有所述液位传感器,每个液位传感器均用于测量所在水样收集箱内的液位;四个所述水样收集箱的侧壁靠下的位置均设置有放水阀;四个所述电磁阀均和所述控制器电性连接;四个所述液位传感器均和所述控制器电性连接。
优选的,所述负压产生装置包括缸体、活塞、第一连杆、第二连杆、驱动电机、电机固定座和第一单向阀;所述缸体固定于所述基座平板上方;所述活塞可密封滑动穿置于所述缸体内,所述活塞和所述缸体围成一体积可变空腔;所述活塞的一端和所述第一连杆的一端铰接,所述第一连杆的另一端和所述第二连杆的一端铰接,所述第二连杆的另一端和所述驱动电机的输出轴铰接;所述电机固定座固定于所述基座平板上方;所述驱动电机固定于所述电机固定座;所述第一单向阀固定于所述缸体,第一单向阀的进口和所述体积可变空腔连通,第一单向阀的出口和外界大气连通;四个所述电磁阀和对应的水样收集箱之间的连接硬管均设置有一第二单向阀,所述第二单向阀的进口和对应的水样收集箱连通,所述第二单向阀的出口和对应的电磁阀连通;所述驱动电机和控制器电性连接。
优选的,所述活塞的外侧壁设置有三个活塞环;所述活塞环外侧壁和所述缸体内侧壁密封可滑动连接。
优选的,所述基座平板俯视时呈米字型。
优选的,所述基座平板上方设置有提手;四个所述提手分别间隔设置于米字型的四个分支。
优选的,所述软管支架的支撑端设置有支撑转轮;所述支撑转轮可转动固定于软管支架。
优选的,所述过滤网为圆柱形滤网。
优选的,所述电源为可充电电池。
优选的,所述浮块为可充气式浮块。
本实用新型的有益效果是:本实用新型能够有效避免水样进入负压产生装置而无法正常工作,甚至损坏负压产生装置;当四个水样收集箱内的水样全部到达设定水位时,负压产生装置停止工作,实现了地表水体多点同时取样的自动控制;通过提手可以方便的搬运本实用新型;各取样软管和所述软管支架为滚动摩擦,可以增加取样软管的使用寿命;可以减小过滤网被完全堵住的概率;便于携带和运输。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图。
图2为本实用新型的俯视结构图。
图3为本实用新型负压产生装置的立体结构示意图。
图4为本实用新型负压产生装置的内部结构示意图。
图5为图4中A处的放大图。
图6为本实用新型一取样通道的结构示意图。
图7为本实用新型一取样通道的局部剖视图。
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阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“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装置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。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
实施例1
参照附图1-7,一种地表水体多点同时取样装置,包括基座平板1、浮块2、负压产生装置3、取样软管4、过滤网5、水样收集箱6、软管支架7、连接硬管8、电源、和控制器;四个所述浮块2呈圆周均匀布置于所述基座平板1下方;所述负压产生装置3固定于所述基座平板1上方,用于产生负压;四个所述水样收集箱6固定于所述基座平板1上方;四个所述取样软管4的固定端均和对应的水样收集箱6的顶端连通,四个所述取样软管4的自由端均连接有所述过滤网5;四个所述软管支架7呈圆周均匀布置于所述基座平板1上方,用于支撑所述取样软管4的中段;四个所述水样收集箱6的顶端均通过对应的连接硬管8和所述负压产生装置3连通;所述负压产生装置3和所述控制器电性连接;所述电源和所述控制器电性连接;还包括电磁阀9和液位传感器10;四个所述连接硬管8均设置有电磁阀9,每个电磁阀9均用于控制所在连接硬管8的导通和关闭;四个所述水样收集箱6均设置有所述液位传感器10,每个液位传感器10均用于测量所在水样收集箱6内的液位;四个所述水样收集箱6的侧壁靠下的位置均设置有放水阀11;四个所述电磁阀9均和所述控制器电性连接;四个所述液位传感器10均和所述控制器电性连接。
使用方法和工作原理:将本实用新型放置于地表水体的取样区域,将各取样软管4中段放置于对应的软管支架7,各取样软管4的自由端由于过滤网5重力的作用沉入水面下方,然后通过控制器启动负压产生装置3,在负压原理的作用下,水样经过过滤网5-取样软管4进入相应的水样收集箱6进行收集;取样过程中,控制器实时检测四个液位传感器10的测量结果,当检测到有液位传感器10的测量结果达到设定值时(说明该水样收集箱6内的水位到达取样高度,为了防止因摇晃产生的误测,当液位传感器10的测量结果持续达到设定值1秒,可确认该水样收集箱6内的水位到达取样高度),控制器控制该液位传感器10对应取样通道上的电磁阀9关闭,该取样通道停止继续吸水,防止该液位传感器10对应的水样收集箱6内水位继续上升,可有效防止负压产生装置3吸入水位过高的水样收集箱内的水样,造成负压产生装置3进水而无法正常工作,甚至损坏负压产生装置3;当检测到四个液位传感器10的测量结果均达到设定值时,控制器关停负压产生装置3并关闭最后到达取样设定值的取样通道上的电磁阀9,至此四个取样点的同时取样完成。取样完成后,取样人员将各取样软管4收回,将各取样软管4的固定端从对应的水样收集箱6取下,然后打开水样收集箱6的放水阀11,将四个水样收集箱6内的水样分别转移至四个取样瓶内进行保存即可。
因此,本实用新型能够有效避免水样进入负压产生装置而无法正常工作,甚至损坏负压产生装置;当四个水样收集箱内的水样全部到达设定水位时,负压产生装置停止工作,实现了地表水体多点同时取样的自动控制。
所述负压产生装置3包括缸体301、活塞302、第一连杆303、第二连杆304、驱动电机305、电机固定座306和第一单向阀307;所述缸体301固定于所述基座平板1上方;所述活塞302可密封滑动穿置于所述缸体301内,所述活塞302和所述缸体301围成一体积可变空腔308;所述活塞302的一端和所述第一连杆303的一端铰接,所述第一连杆303的另一端和所述第二连杆304的一端铰接,所述第二连杆304的另一端和所述驱动电机305的输出轴铰接;所述电机固定座306固定于所述基座平板1上方;所述驱动电机305固定于所述电机固定座306;所述第一单向阀307固定于所述缸体301,第一单向阀307的进口和所述体积可变空腔308连通,第一单向阀307的出口和外界大气连通;四个所述电磁阀9和对应的水样收集箱6之间的连接硬管8均设置有一第二单向阀12,所述第二单向阀12的进口和对应的水样收集箱6连通,所述第二单向阀12的出口和对应的电磁阀9连通;所述驱动电机305和控制器电性连接。
工作原理:驱动电机305的输出轴带动第二连杆304转动,进而通过第一连杆303带动活塞302沿着缸体301滑动,使体积可变空腔308的体积产生往复的变化,当体积可变空腔308的体积由小变大时,缸体301内产生负压,水样经过过滤网5-取样软管4进入相应的水样收集箱6进行收集;当体积可变空腔308的体积由大变小时,体积可变空腔308内的气体被压缩,四个第二单向阀12处于关闭状态,第一单向阀307打开,体积可变空腔308内的气体经过第一单向阀307排出,如此往复运动,产生负压,经过各取样通道吸入水样。
所述活塞302的外侧壁设置有三个活塞环309;所述活塞环309外侧壁和所述缸体301内侧壁密封可滑动连接。
所述基座平板1俯视时呈米字型。
所述基座平板1上方设置有提手13;四个所述提手13分别间隔设置于米字型的四个分支101。
这样,通过提手13可以方便的搬运本实用新型。
所述软管支架7的支撑端设置有支撑转轮14;所述支撑转轮14可转动固定于软管支架7。
这样,各取样软管4和所述软管支架7为滚动摩擦,可以增加取样软管4的使用寿命。
所述过滤网5为圆柱形滤网。
这样可以减小过滤网5被完全堵住的概率。
所述电源为可充电电池。
所述浮块2为可充气式浮块。
这样,在本实用新型不使用时,可将可充气式浮块放气,减小本实用新型的体积,便于携带和运输。
以上说明,仅为本实用新型的优选实施例,并不用以限制本实用新型,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同替换和改进,均应包含在本实用新型技术方案包含范围之内。
Claims (9)
1.一种地表水体多点同时取样装置,包括基座平板、浮块、负压产生装置、取样软管、过滤网、水样收集箱、软管支架、连接硬管、电源、和控制器;四个所述浮块呈圆周均匀布置于所述基座平板下方;所述负压产生装置固定于所述基座平板上方,用于产生负压;四个所述水样收集箱固定于所述基座平板上方;四个所述取样软管的固定端均和对应的水样收集箱的顶端连通,四个所述取样软管的自由端均连接有所述过滤网;四个所述软管支架呈圆周均匀布置于所述基座平板上方,用于支撑所述取样软管的中段;四个所述水样收集箱的顶端均通过对应的连接硬管和所述负压产生装置连通;所述负压产生装置和所述控制器电性连接;所述电源和所述控制器电性连接;其特征在于,还包括电磁阀和液位传感器;四个所述连接硬管均设置有电磁阀,每个电磁阀均用于控制所在连接硬管的导通和关闭;四个所述水样收集箱均设置有所述液位传感器,每个液位传感器均用于测量所在水样收集箱内的液位;四个所述水样收集箱的侧壁靠下的位置均设置有放水阀;四个所述电磁阀均和所述控制器电性连接;四个所述液位传感器均和所述控制器电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种地表水体多点同时取样装置,其特征在于,所述负压产生装置包括缸体、活塞、第一连杆、第二连杆、驱动电机、电机固定座和第一单向阀;所述缸体固定于所述基座平板上方;所述活塞可密封滑动穿置于所述缸体内,所述活塞和所述缸体围成一体积可变空腔;所述活塞的一端和所述第一连杆的一端铰接,所述第一连杆的另一端和所述第二连杆的一端铰接,所述第二连杆的另一端和所述驱动电机的输出轴铰接;所述电机固定座固定于所述基座平板上方;所述驱动电机固定于所述电机固定座;所述第一单向阀固定于所述缸体,第一单向阀的进口和所述体积可变空腔连通,第一单向阀的出口和外界大气连通;四个所述电磁阀和对应的水样收集箱之间的连接硬管均设置有一第二单向阀,所述第二单向阀的进口和对应的水样收集箱连通,所述第二单向阀的出口和对应的电磁阀连通;所述驱动电机和控制器电性连接。
3.根据权利要求2所述的一种地表水体多点同时取样装置,其特征在于,所述活塞的外侧壁设置有三个活塞环;所述活塞环外侧壁和所述缸体内侧壁密封可滑动连接。
4.根据权利要求1所述的一种地表水体多点同时取样装置,其特征在于,所述基座平板俯视时呈米字型。
5.根据权利要求4所述的一种地表水体多点同时取样装置,其特征在于,所述基座平板上方设置有提手;四个所述提手分别间隔设置于米字型的四个分支。
6.根据权利要求1所述的一种地表水体多点同时取样装置,其特征在于,所述软管支架的支撑端设置有支撑转轮;所述支撑转轮可转动固定于软管支架。
7.根据权利要求1所述的一种地表水体多点同时取样装置,其特征在于,所述过滤网为圆柱形滤网。
8.根据权利要求1所述的一种地表水体多点同时取样装置,其特征在于,所述电源为可充电电池。
9.根据权利要求1-8任意一项所述的一种地表水体多点同时取样装置,其特征在于,所述浮块为可充气式浮块。
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