CN216791756U - 一种表面处理废水自动取样系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种表面处理废水自动取样系统,其包括废水抽取系统,丝杆移动系统和样品收集系统;所述废水抽取系统包括废水进口管和抽水泵,废水进口管的一侧接有纯水进口管、出水端连接抽水泵,抽水泵的出水端连接三位三通电磁阀,三位三通电磁阀的两个出口分别连接回流管和取样软管,取样软管的尾端上连接有取样滴管;所述丝杆移动系统包括水平移动机构和垂直移动机构,水平和垂直移动机构用于带动取样软管和取样滴管实现水平和上下移动;所述样品收集系统包括试管、试管架和移动滑轨,试管置于试管架上,试管架置于移动滑轨上。本实用新型结构新颖,使用方便,效率高,可进行远距离的取样操作,能自动清洗管路,避免不同取样液体间的混合误检。
Description
技术领域
本实用新型属于污水检测领域,具体涉及一种表面处理废水自动取样系统。
背景技术
时代不断发展,城市化进程不断加快,使大多数城市面临着严重的水污染问题,经过科学的研究调查表明,当前我国各个地区重金属污染情况日渐恶化,并且对水环境造成消极的影响。同时,金属污染水体后,会使其通过直接饮用水或者饮食等方式摄入人类内部,导致人类身体健康甚至生命安全受到严重威胁。
目前在检测表面处理废水中重金属离子含量时,涉重企业通常会在排放口安装重金属在线检测仪,该套仪器的主要原理是比色法,检测准确性非常差,经常出现误报警或发送错误数据至环保管理平台,给企业带来不必要的麻烦;所以实验室需要经常取样检测,利用更准确的仪器进行测量;然而在日常废水检测时,需要实验员至污水待存池取样,这样过程耗时又费力,效率也比较低。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种表面处理废水自动取样系统,用于实现取样端的自动化全流程,进而解决人工取样效率低,操作复杂等问题。
为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案是:一种表面处理废水自动取样系统,其特征在于,包括废水抽取系统,丝杆移动系统和样品收集系统;
所述废水抽取系统包括废水进口管和抽水泵,所述废水进口管的一侧接有纯水进口管,且该纯水进口管上设置有电磁控制阀,废水进口管的出水端连接所述抽水泵,抽水泵的出水端通过管路连接三位三通电磁阀的进口端,所述三位三通电磁阀的两个出口端分别连接回流管和取样软管,所述取样软管的前端管路上设置有取样流量计,尾端上连接有取样滴管;
所述丝杆移动系统包括水平移动机构和垂直移动机构,所述水平移动机构用于带动取样软管和取样滴管进行水平方向移动,所述垂直移动机构用于带动取样软管和取样滴管进行垂直方向移动;
所述样品收集系统包括试管、试管架和移动滑轨,所述试管置于试管架上,试管架置于移动滑轨上。
进一步的,所述抽水泵的出水端与三位三通电磁阀的进口端之间的管路设置有进水流量计。
进一步的,所述系统还包括装置箱,所述装置箱采用多层结构设计,且其底部留空,所述移动滑轨从装置箱的底部穿过。
进一步的,所述垂直移动机构包括垂直驱动电机、两根垂直丝杆轴和两个垂直滑块副,所述的两根垂直丝杆轴均一端安装有皮带轮,另一端安装有轴承,两个皮带轮通过皮带相连,并且其中一个皮带轮与垂直驱动电机的输出端相连,所述垂直滑块副分别螺纹连接在两根垂直丝杆轴上。
更进一步的,所述两根垂直丝杆轴的一侧平行竖直设置有垂直导轨,所述垂直导轨分别滑动穿过垂直滑块副,所述垂直驱动电机驱动垂直丝杆轴转动,垂直滑块副沿着垂直丝杆轴和垂直导轨上下移动。
更进一步的,所述水平移动机构包括水平驱动电机、水平丝杆轴、水平导轨和水平滑块副,所述水平丝杆轴的两端分别从垂直滑块副上穿过,且其中一端与水平驱动电机的输出端相连,所述水平滑块副螺纹连接在水平丝杆轴上,并且水平滑块副与取样软管固定相连,所述水平导轨滑动穿过水平滑块副,其两端固定连接在垂直滑块副上,所述垂直滑块副上下移动带动整个水平移动机构一起移动。
更进一步的,所述两根垂直丝杆轴的两端焊接固定于装置箱内,同时在装置箱两侧的侧壁上开有条状开孔,所述水平丝杆轴两端固定有轴承,该轴承位于条状开孔内,沿着开孔内上下运动。
进一步的,所述装置箱的底部设置有混合废液收集桶和初始废液收集桶,所述混合废液收集桶和初始废液收集桶安装于水平移动机构的移动轨迹下方,且混合废液收集桶位于靠近移动滑轨的一侧,初始废液收集桶位于远离移动滑轨的一侧。
更进一步的,所述混合废液收集桶的上方设置有导流槽,所述初始废液收集桶的底部设置有返液管,所述导流槽呈斜坡形结构,其焊接在装置箱底层的开口处,导流槽的导流口位在混合废液收集桶上方。
进一步的,所述装置箱分为上、中、下、底四层,所述上层放置抽水泵,中层放置三位三通电磁阀,下层安装丝杆移动系统,底层放置样品收集系统和废液收集桶。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果:结构新颖,使用方便,占地小,效率高,能进行远距离取样操作等。本系统利用抽水泵可进行远距离的取样操作,流量计能精准读取液体流量,滚珠丝杆移动机构能准确迅速移动到指定位置,实现既定功能;同时,可利用纯水自动清洗管路,避免不同取样液体间的混合误检,搭配自动的试管架移动系统,能实现取样的自动过程。
本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
附图说明
图1为本实用新型整体结构示意图;
图2为本实用新型系统正视图;
图3为本实用新型局部剖视图。
图中:1、废水进口管;2、电磁控制阀;3、纯水进口管;4、装置箱;5、抽水泵;6、进水流量计;7、取样流量计;8、三位三通电磁阀;9、水平丝杆轴;10、试管;11、试管架;12、移动滑轨;13、混合废液收集桶;14、初始废液收集桶;15、返液管;16、底部轴承;17、垂直丝杆轴;18、水平驱动电机;19、回流管;20、取样软管;21、垂直驱动电机;22、皮带;23、垂直滑块副;24、垂直导轨;25、取样滴管;26、导流槽;27、皮带轮;28、水平滑块副;29、水平导轨。
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。
请参阅图1-3,本实用新型提供的一种实施例:一种表面处理废水自动取样系统,其包括装置箱、废水抽取系统、丝杆移动系统和样品收集系统;所述废水抽取系统包括废水进口管1,所述废水进口管1的一侧接有纯水进口管3和电磁控制阀2,废水进口管1的出水端连接抽水泵5,抽水泵5的出水端通过管路与进水流量计6连接,所述进水流量计6与三位三通电磁阀8的进水口通过管路连接,所述三位三通电磁阀8的两个出水口分别连接回流管19和管道连接的取样流量计7,所述取样流量计7的另外一端连接取样软管20,所述取样软管20尾端连接取样滴管25。所述丝杆移动系统包括水平移动机构和垂直移动机构,所述垂直移动机构包括垂直驱动电机21,所述垂直驱动电机21与两个皮带轮27中的其中一个连接,两个皮带轮27分别与两个垂直丝杆轴17的上端连接,且两个皮带轮27通过皮带22实现传动连接,垂直丝杆轴的底部固定安装有底部轴承16,垂直丝杆轴17与垂直导轨24平行竖直放置且两者穿过垂直滑块副23。所述水平移动机构包括水平驱动电机18,所述水平驱动电机18与水平丝杆轴9连接,水平丝杆轴两端固定连接有轴承,水平丝杆轴9与水平导轨29平行穿过垂直滑块副23和水平滑块副28,所述水平导轨29两端固定相连在垂直滑块副23上。所述装置箱4底部设置有废液收集桶,包括混合废液收集桶13和初始废液收集桶14,所述初始废液收集桶14底部设置返液管15,所述混合废液收集桶13上方设置导流槽26。所述样品收集系统包括试管10、试管架11和移动滑轨12,其中试管10置于试管架11上,试管架11置于移动滑轨12上,移动滑轨12从装置箱底部穿过。
本实施例中,所述电磁阀2控制纯水进口管3中的纯水开断。
本实施例中,所述回流管19的设置作用既可以用来测试抽水泵,也可以用来调节工作管路中的液体流量。
本实施例中,所述取样流量计7连接在取样软管20前端,可用来测量取样流量的大小。
本实施例中,所述进水流量计6和取样流量计7都可进行管路中液体的流量测量,若出现差值,即可算出回流管中的流量值。
本实施例中,所述取样滴管25的前端设置有取样软管20,其作用为软管可移动性较强,便于滚珠丝杆移动机构的位置调整。
本实施例中,在装置箱4两端侧壁进行开孔,水平丝杆轴9两端置于开孔内,开孔呈条状且竖直设置,其上下端位置可作为垂直移动机构的位置极值,保护相关元器件装置。
本实施例中,所述导流槽26可收集取样滴管25往返过程中流出的残留液体,收集于混合废液收集桶13进行集中处理,减少移动过程中废液滴出污染环境的风险,所述导流槽26斜坡式且排液口弧度的设计,能较快的将滴下的废液汇聚一个方向收集。
本装置的工作过程及原理:装置箱4内的抽水泵5启动,废水从废水进口管1进入,经过抽水泵5、进水流量计6,到达三位三通电磁阀8,此时关闭回流管19方向阀口,打开取样流量计7方向阀口,排入适量的废液至初始废液收集桶14,水平驱动电机18启动,使水平丝杆轴9转动,带着水平滑块副28及取样滴管25到达试管10正上方,垂直驱动电机21启动,使垂直丝杆轴16转动,带动垂直滑块副23向下移动,使取样滴管25插入试管10中,滴入适量的废水,完成后停止滴液,抬升垂直滑块副23,超过试管高度后,移动滑轨12启动,带动试管架移动两个试管中心间距的长度,使得第二个试管在取样滴管25的正下方,此时下降垂直滑块副23,使取样滴管25插入试管10中,滴入适量的废水,重复以上步骤,在三个试管中取得相同种类和容量的废液,完成取样步骤;抬升垂直滑块副23到导流槽26上方的安全高度,向左移动水平滑块副28,经导流槽26上方时,管壁残留的废水可收集于混合废液收集桶13,当取样滴管25到达初始废液收集桶14正上方时,打开电磁控制阀2,流入纯水灌洗整个管路,排入初始废液收集桶14中,经返液管15至此样品废水池中,完成清洗步骤后,后面即可进行下一取样的待测工作。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本领域的普通技术人员应该了解,上述实施例不以任何形式限制本实用新型的保护范围,凡采用等同替换等方式所获得的技术方案,均落于本实用新型的保护范围内。
本实用新型未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。
Claims (10)
1.一种表面处理废水自动取样系统,其特征在于,包括废水抽取系统,丝杆移动系统和样品收集系统;
所述废水抽取系统包括废水进口管和抽水泵,所述废水进口管的一侧接有纯水进口管,且该纯水进口管上设置有电磁控制阀,废水进口管的出水端连接所述抽水泵,抽水泵的出水端通过管路连接三位三通电磁阀的进口端,所述三位三通电磁阀的两个出口端分别连接回流管和取样软管,所述取样软管的前端管路上设置有取样流量计,尾端上连接有取样滴管;
所述丝杆移动系统包括水平移动机构和垂直移动机构,所述水平移动机构用于带动取样软管和取样滴管进行水平方向移动,所述垂直移动机构用于带动取样软管和取样滴管进行垂直方向移动;
所述样品收集系统包括试管、试管架和移动滑轨,所述试管置于试管架上,试管架置于移动滑轨上。
2.根据权利要求1所述的一种表面处理废水自动取样系统,其特征在于,所述抽水泵的出水端与三位三通电磁阀的进口端之间的管路设置有进水流量计。
3.根据权利要求1所述的一种表面处理废水自动取样系统,其特征在于,所述系统还包括装置箱,所述装置箱采用多层结构设计,且其底部留空,所述移动滑轨从装置箱的底部穿过。
4.根据权利要求3所述的一种表面处理废水自动取样系统,其特征在于,所述垂直移动机构包括垂直驱动电机、两根垂直丝杆轴和两个垂直滑块副,所述的两根垂直丝杆轴均一端安装有皮带轮,另一端安装有轴承,两个皮带轮通过皮带相连,并且其中一个皮带轮与垂直驱动电机的输出端相连,所述垂直滑块副分别螺纹连接在两根垂直丝杆轴上。
5.根据权利要求4所述的一种表面处理废水自动取样系统,其特征在于,所述两根垂直丝杆轴的一侧平行竖直设置有垂直导轨,所述垂直导轨分别滑动穿过垂直滑块副,所述垂直驱动电机驱动垂直丝杆轴转动,垂直滑块副沿着垂直丝杆轴和垂直导轨上下移动。
6.根据权利要求4或5所述的一种表面处理废水自动取样系统,其特征在于,所述水平移动机构包括水平驱动电机、水平丝杆轴、水平导轨和水平滑块副,所述水平丝杆轴的两端分别从垂直滑块副上穿过,且其中一端与水平驱动电机的输出端相连,所述水平滑块副螺纹连接在水平丝杆轴上,并且水平滑块副与取样软管固定相连,所述水平导轨滑动穿过水平滑块副,其两端固定连接在垂直滑块副上,所述垂直滑块副上下移动带动整个水平移动机构一起移动。
7.根据权利要求6所述的一种表面处理废水自动取样系统,其特征在于,所述两根垂直丝杆轴的两端焊接固定于装置箱内,同时在装置箱两侧的侧壁上开有条状开孔,所述水平丝杆轴两端固定有轴承,该轴承位于条状开孔内,沿着开孔内上下运动。
8.根据权利要求3所述的一种表面处理废水自动取样系统,其特征在于,所述装置箱的底部设置有混合废液收集桶和初始废液收集桶,所述混合废液收集桶和初始废液收集桶安装于水平移动机构的移动轨迹下方,且混合废液收集桶位于靠近移动滑轨的一侧,初始废液收集桶位于远离移动滑轨的一侧。
9.根据权利要求8所述的一种表面处理废水自动取样系统,其特征在于,所述混合废液收集桶的上方设置有导流槽,所述初始废液收集桶的底部设置有返液管,所述导流槽呈斜坡形结构,其焊接在装置箱底层的开口处,导流槽的导流口位在混合废液收集桶上方。
10.根据权利要求3所述的一种表面处理废水自动取样系统,其特征在于,所述装置箱分为上、中、下、底四层,所述上层放置抽水泵,中层放置三位三通电磁阀,下层安装丝杆移动系统,底层放置样品收集系统和废液收集桶。
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CN116609534A (zh) * | 2023-04-20 | 2023-08-18 | 绍兴君鸿智能科技有限公司 | 一种自动化检测方法及自动化检测系统 |
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