CN215729365U - 一种污染源自动监测设备动态管控系统 - Google Patents

一种污染源自动监测设备动态管控系统 Download PDF

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谢飞
周跃
侯鹏
栗鹏辉
徐向凯
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Abstract

本实用新型公开了一种污染源自动监测设备动态管控系统,涉及环保监测技术领域。本实用新型包括筒体和采样圈,筒体的上部固定连接有盖体,盖体上部固定连接有支架,支架上固定连接有太阳能板,筒体内壁的底部固定连接有蓄电池,筒体的外壁固定连接有第一机壳和第二机壳,筒体内壁底部的中央位置处与采样圈的下部转动连接,采样圈的周侧固定连接有齿圈,采样圈上放置有试管,筒体的下部与螺旋桨和舵板活动连接,筒体下部的中央位置处与抽水管固定连接,筒体通过连接架与锚体活动连接。本实用新型通过能在水中改变位置,并在水中停泊,监测的范围较大,大大提高了使用的局限性,并且通过采样圈,不需要人工下水进行采样,使得采样过程更加方便。

Description

一种污染源自动监测设备动态管控系统
技术领域
本实用新型属于环保监测技术领域,特别是涉及一种污染源自动监测设备动态管控系统。
背景技术
环保监测是指度环境的质量状况进行监测的活动,在现代工业的发展中,难以避免会有污染排放到自然环境中,这对环境造成了极大的破坏,为了生态能长久平衡下去,环境保护成为了当前重要的任务,其中对水资源的保护时环保建设中重要的一环,在环保建设中需要对污染源进行监测管控,通常污染源自动监测设备动态管控系统能对水体的质量进行监测,从而能发现污染源的源头,但它在实际使用中仍存在以下弊端:
1、现有的污染源自动监测设备动态管控系统,通常需要对水体进行监测,但是由于不方便移动,所以只能对固定的位置进行监测,这样只能在固定的范围内进行监测,使用范围有限;
2、现有的污染源自动监测设备动态管控系统不方便对水体进行采样,通常对水体采样时需要人工到水边进行采样,甚至需要搭载水上载具到需要采样的位置进行采样,这样比较耗费人力物力。
因此,现有的污染源自动监测设备动态管控系统,无法满足实际使用中的需求,所以市面上迫切需要能改进的技术,以解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种污染源自动监测设备动态管控系统,通过筒体,能在水中移动和停泊,并且通过采样圈,能对水体进行采样,解决了现有的污染源自动监测设备动态管控系统不方便在水上移动,并且不方便采样等问题。
为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
本实用新型为一种污染源自动监测设备动态管控系统,包括筒体和采样圈,所述筒体的上部固定连接有盖体,所述盖体上部固定连接有支架,所述支架上固定连接有太阳能板,所述筒体内壁的底部固定连接有蓄电池,所述筒体的外壁固定连接有第一机壳和第二机壳,所述筒体内壁底部的中央位置处与采样圈的下部转动连接,所述采样圈的周侧固定连接有齿圈,所述采样圈上放置有试管,所述筒体的下部与螺旋桨和舵板活动连接,所述筒体下部的中央位置处与抽水管固定连接,所述筒体通过连接架与锚体活动连接,盖体用于盖住筒体,支架用于固定太阳能板,太阳能板用于手机光能,蓄电池用于储存电能,第一机壳和第二机壳分别用于固定第一电机和第二电机,采样圈用于放置试管,齿圈用于带动采样圈转动,试管用于收集样本。
进一步地,所述筒体的周侧固定连接有浮圈,所述浮圈的上部进气口与气泵固定连接,所述气泵与蓄电池电性连接,浮圈用于带动本装置浮在水面上,气泵用于给浮圈打气。
进一步地,所述螺旋桨与第一电机的输出轴固定连接,所述第一电机与第一机壳的内壁固定连接,所述舵板与第二电机的输出轴固定连接,所述第二电机与第二机壳的内壁固定连接,所述第一电机与第二电机均与蓄电池电性连接,第一电机用于带动螺旋桨转动,螺旋桨转动带动本装置前进,第二电机用于带动舵板转动,舵板用于改变前进方向。
进一步地,所述抽水管上固定连接有监测装置,所述抽水管的上端与水泵的进水端固定连接,所述水泵的出水端与出水管固定连接,所述水泵与蓄电池电性连接,抽水管用于抽取水体样本,监测装置用于对水体进行监测,水泵用于抽水,出水管用于将水体通到试管中。
进一步地,所述连接架与转辊转动连接,所述连接架上固定连接有第三电机,所述第三电机的输出轴与转辊固定连接,所述锚体与锚绳固定连接,所述锚绳缠绕在转辊上,第三电机用于带动转辊转动,转辊用于将锚绳收起,锚绳用于将锚体沉到水底,锚体用于将本装置停泊水中。
进一步地,所述采样圈上的齿圈与齿轮啮合连接,所述齿轮固定连接在第四电机的输出轴上,所述第四电机固定连接在筒体内壁的底部,所述第四电机与蓄电池电性连接,第四电机用于带动齿轮转动,齿轮用于带动齿圈转动。
本实用新型具有以下有益效果:
1、本实用新型通过设置筒体,在水中移动时,启动第一电机使其带动螺旋桨转动,螺旋桨转动推动本装置移动,通过控制第二电机的转向使得舵板的转动的方向改变,从而改变本装置的前进方向,需要在水中停泊时,启动第三电机使其带动转辊转动,将锚体抛下,使得本装置在水中停泊,这样通过设置筒体,能在水中改变位置,并能在需要监测的位置停泊,监测的范围较大,大大提高了使用的局限性。
2、本实用新型通过设置采样圈,对水体进行采样时,启动水泵,使得抽水管抽取水体,并通过出水管排出,从而使得水体进入到试管中,接着启动第四电机,使得齿轮通过齿圈带动采样圈转动,从而能使用下一个试管进行采样,这样通过采样圈,不需要人工下水进行采样,使得采样过程更加方便。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型整体结构示意图;
图2为本实用新型筒体内部结构示意图;
图3为本实用新型筒体外部结构示意图;
图4位本实用新型锚体与连接架的结构示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1、筒体;11、盖体;12、支架;13、太阳能板;14、蓄电池;15、第一机壳;16、第二机壳;2、浮圈;21、气泵;3、螺旋桨;31、第一电机;4、抽水管;41、监测装置;42、水泵;43、出水管;5、锚体;51、锚绳;6、连接架;61、转辊;62、第三电机;7、舵板;71、第二电机;8、采样圈;81、齿圈;82、试管;9、齿轮;91、第四电机。
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。
请参阅图1-4所示,本实用新型为一种污染源自动监测设备动态管控系统,包括筒体1和采样圈8,筒体1的上部固定连接有盖体11,盖体11上部固定连接有支架12,支架12上固定连接有太阳能板13,筒体1内壁的底部固定连接有蓄电池14,筒体1的外壁固定连接有第一机壳15和第二机壳16,筒体1的下部与螺旋桨3和舵板7活动连接,筒体1下部的中央位置处与抽水管4固定连接,筒体1通过连接架6与锚体5活动连接,筒体1的周侧固定连接有浮圈2,浮圈2的上部进气口与气泵21固定连接,气泵21与蓄电池14电性连接,螺旋桨3与第一电机31的输出轴固定连接,第一电机31与第一机壳15的内壁固定连接,舵板7与第二电机71的输出轴固定连接,第二电机71与第二机壳16的内壁固定连接,第一电机31与第二电机71均与蓄电池14电性连接,连接架6与转辊61转动连接,连接架6上固定连接有第三电机62,第三电机62的输出轴与转辊61固定连接,锚体5与锚绳51固定连接,锚绳51缠绕在转辊61上,本装置通过浮圈2漂浮在水上,当浮圈2中的气体过少时,启动气泵21能对浮圈2进行充气,太阳能板13能对光能进行收集,包括能够使其转化为电能储存在蓄电池14中,在水中移动本装置时,启动第一电机31使得第一电机31带动螺旋桨3转动,螺旋桨3转动能在水中推动本装置进行前进,控制方向时,启动第二电机71,使得第二电机71带动舵板7转动,舵板7能对本装置前进的方向进行控制,需要在水中停泊时,启动第三电机62,使得第三电机62带动转辊61转动,从而将锚绳51从转辊61上放下,使得锚体5沉入到水底,从而使得本装置能停泊在水上使其能在固定的范围能对水体进行监测,需要移动本装置时再将锚体5升起即可。
其中如图1-3所示,筒体1内壁底部的中央位置处与采样圈8的下部转动连接,采样圈8的周侧固定连接有齿圈81,采样圈8上放置有试管82,抽水管4上固定连接有监测装置41,抽水管4的上端与水泵42的进水端固定连接,水泵42的出水端与出水管43固定连接,水泵42与蓄电池14电性连接,采样圈8上的齿圈81与齿轮9啮合连接,齿轮9固定连接在第四电机91的输出轴上,第四电机91固定连接在筒体1内壁的底部,第四电机91与蓄电池14电性连接,监测装置41为现有技术,在此不进行详细描述,监测装置41能对水体的水质进行监测,进行采样时,启动水泵42,使得水泵42通过抽水管4对水体进行抽取,抽取的水体从出水管43流出,流出的水体流入到采样圈8中的试管82中,接着启动第四电机91,使得第四电机91带动齿轮9转动,由于第四齿轮9与齿圈81啮合连接,所以齿轮9转动会带动齿圈81转动,这样从而使得采样圈8转动,这样能将下一个试管82转到出水管43的下部,从而进行下一次采样。
本实施例的一个具体应用为:将本装置放入水中,本装置通过浮圈2浮在水面,蓄电池14通过太阳能板13进行充电,移动本装置时,启动第一电机31使其带动螺旋桨3转动,从而推动本装置进行移动,需要控制前进的方向时,启动第二电机71,使得第二电机71带动舵板7进行转动,从而使得本装置移动的方向改变,移动到所需的位置后,启动第三电机62,使得转辊61转动,从而将锚体5放下,从而使得本装置能停泊在水面上,需要移动时再将锚体5升起,监测装置41能对水体进行监测,对水体进行采样时,启动水泵42,使其通过抽水管4对水体进行抽取,抽取的水体通过出水管43流出,接着流到试管82中,启动第四电机91,使其带动齿轮9转动,齿轮9通过齿圈81带动采样圈8转动,从而使得下一个试管82转到出水管43的下方,从而能进行下一次的采样。
以上仅为本实用新型的优选实施例,并不限制本实用新型,任何对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,对其中部分技术特征进行等同替换,所作的任何修改、等同替换、改进,均属于在本实用新型的保护范围。

Claims (6)

1.一种污染源自动监测设备动态管控系统,包括筒体(1)和采样圈(8),其特征在于:所述筒体(1)的上部固定连接有盖体(11),所述盖体(11)上部固定连接有支架(12),所述支架(12)上固定连接有太阳能板(13),所述筒体(1)内壁的底部固定连接有蓄电池(14),所述筒体(1)的外壁固定连接有第一机壳(15)和第二机壳(16),所述筒体(1)内壁底部的中央位置处与采样圈(8)的下部转动连接,所述采样圈(8)的周侧固定连接有齿圈(81),所述采样圈(8)上放置有试管(82),所述筒体(1)的下部与螺旋桨(3)和舵板(7)活动连接,所述筒体(1)下部的中央位置处与抽水管(4)固定连接,所述筒体(1)通过连接架(6)与锚体(5)活动连接。
2.根据权利要求1所述的一种污染源自动监测设备动态管控系统,其特征在于,所述筒体(1)的周侧固定连接有浮圈(2),所述浮圈(2)的上部进气口与气泵(21)固定连接,所述气泵(21)与蓄电池(14)电性连接。
3.根据权利要求1所述的一种污染源自动监测设备动态管控系统,其特征在于,所述螺旋桨(3)与第一电机(31)的输出轴固定连接,所述第一电机(31)与第一机壳(15)的内壁固定连接,所述舵板(7)与第二电机(71)的输出轴固定连接,所述第二电机(71)与第二机壳(16)的内壁固定连接,所述第一电机(31)与第二电机(71)均与蓄电池(14)电性连接。
4.根据权利要求1所述的一种污染源自动监测设备动态管控系统,其特征在于,所述抽水管(4)上固定连接有监测装置(41),所述抽水管(4)的上端与水泵(42)的进水端固定连接,所述水泵(42)的出水端与出水管(43)固定连接,所述水泵(42)与蓄电池(14)电性连接。
5.根据权利要求1所述的一种污染源自动监测设备动态管控系统,其特征在于,所述连接架(6)与转辊(61)转动连接,所述连接架(6)上固定连接有第三电机(62),所述第三电机(62)的输出轴与转辊(61)固定连接,所述锚体(5)与锚绳(51)固定连接,所述锚绳(51)缠绕在转辊(61)上。
6.根据权利要求1所述的一种污染源自动监测设备动态管控系统,其特征在于,所述采样圈(8)上的齿圈(81)与齿轮(9)啮合连接,所述齿轮(9)固定连接在第四电机(91)的输出轴上,所述第四电机(91)固定连接在筒体(1)内壁的底部,所述第四电机(91)与蓄电池(14)电性连接。
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