CN217359616U - 一种总铅水质在线自动监测仪 - Google Patents

一种总铅水质在线自动监测仪 Download PDF

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Abstract

本实用新型提供一种总铅水质在线自动监测仪,属于水质监测仪技术领域,该总铅水质在线自动监测仪包括检测仪本体,检测仪本体的顶部连通有进水管,进水管内设置有入水搅拌结构,进水管的中心处设置有出水管,且出水管与检测仪本体内的排水口连通,进水管的顶部设置有双重过滤机构,整个水质监测仪结构设置合理,构思巧妙,使用灵活,可在检测水进入检测仪之间使水进行充分搅拌融合,以此间接提高检测水的检测精确度,并且配合过滤结构避免水中的较大颗粒或杂质流入检测仪内,长期使用后对检测仪产生不好的影响,具有较强的实用性。

Description

一种总铅水质在线自动监测仪
技术领域
本实用新型属于水质监测仪技术领域,具体涉及一种总铅水质在线自动监测仪。
背景技术
铅属于重金属,在人体内能和蛋白质及各种没发生强烈的相互作用,使它们失去活性,也可能在人体器官中累积超过人体耐受程度会造成急性中毒,当前各地区水质情况污染严重,测量水体中的铅含量有助于加强环境安全工作。
水中游离的铅的总和称为总铅,关于地表水和工业废水中的铅含量的检测仪器,有很多种主要采用电感耦合等离子体发射光谱仪,但是这些仪器在现场在线监测比较困难且成本较高,溪水需要预处理,如需经过充分搅拌融合,避免多次检测出现偏差,但这会影响监测仪的检测效率,因此,设计一种总铅水质在线自动监测仪。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种总铅水质在线自动监测仪,旨在解决现有技术中针对总铅水质的检测采用电感耦合等离子体发射光谱仪,但是这些仪器在现场在线监测比较困难且成本较高,溪水需要预处理,如需经过充分搅拌融合,避免多次检测出现偏差,但这会影响监测仪的检测效率等问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种总铅水质在线自动监测仪包括检测仪本体,所述检测仪本体的顶部连通有进水管,所述进水管内设置有入水搅拌结构,所述进水管的中心处设置有出水管,且出水管与检测仪本体内的排水口连通,所述进水管的顶部设置有双重过滤机构。
优选的,所述双重过滤机构包括锥形接管,所述锥形接管连通于进水管的顶部,所述锥形接管内卡接有卡环,所述卡环内固定有格栅板,所述格栅板上开设有多个等距分布的漏槽,所述卡环的下方设置有滤芯,所述滤芯上开设有多个滤孔。
优选的,所述锥形接管的顶部连通有扩张口,且扩张口与卡环相匹配。
优选的,所述入水搅拌结构包括螺旋叶片,所述螺旋叶片固定于进水管的圆周内壁上,且螺旋叶片与出水管的圆周表面相贴合。
优选的,所述出水管的上端通过套环连接有接管,且接管贯穿过滤机构并向外延伸,所述接管的末端设置有向下倾斜的角度。
有益效果
本实用新型与现有技术相比,具有的优点为:
1、本方案中,整个水质监测仪结构设置合理,构思巧妙,使用灵活,可在检测水进入检测仪之间使水进行充分搅拌融合,以此间接提高检测水的检测精确度,并且配合过滤结构避免水中的较大颗粒或杂质流入检测仪内,长期使用后对检测仪产生不好的影响,具有较强的实用性,可有效解决现有技术中针对总铅水质的检测采用电感耦合等离子体发射光谱仪,但是这些仪器在现场在线监测比较困难且成本较高,溪水需要预处理,如需经过充分搅拌融合,避免多次检测出现偏差,但这会影响监测仪的检测效率等问题,本实用新型在使用时,首先将待测水流通过进水管顶部的双重过滤机构向进水管内倒入,双重过滤机构会将水中的杂质颗粒进行过滤,过滤完成的水在经过进水管后流向进水管内的入水搅拌结构中,水流会进行旋转进入检测仪本体内,进入过程中会充分搅拌融合,使水中的各个易沉淀的成分充分混合在水液中,间接性地提高检测仪本体检测的精确度,并且检测完成后,将水通过检测仪本体的排水口向进水管中的出水管排出,利用外部的负压装置,提高排出速度,并且将出水管设置在进水管可减少检测仪本体的外接口数量,避免浮尘向检测仪本体内落入,进而提高检测仪本体的质量和使用寿命;
2、本方案中,双重过滤机构在对水进行过滤时,首先经过格栅板对水中的较大颗粒杂质进行过滤,然后通过多个漏槽到达滤芯上对较小的杂质进行二次过滤,然后将双重过滤的水向检测仪本体内传输,同时卡环和滤芯在扩张口内可拆卸式的结构也能提高装置维护保养的便捷度,扩张口的设置提高了向检测仪本体内加水的便捷度,也能便于卡环的卡接,设置在进水管和出水管之间的螺旋叶片可以让水流在经过进水管时进行旋转,进而使其重复融合,间接提高检测仪本体的检测精准度,接管的设置便于检测仪本体内测试完的水向外排出,并且接管向下倾斜可避免浮尘向检测仪本体内飘入。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的爆炸图;
图3为本实用新型图2中的第二视角图;
图4为本实用新型的剖视图。
图中:1、检测仪本体;2、进水管;3、扩张口;4、卡环;5、格栅板;6、漏槽;7、滤芯;8、滤孔;9、接管;10、出水管;11、螺旋叶片;12、锥形接管。
具体实施方式
下面结合附图中的具体实施例对本实用新型做进一步的说明。
请参阅图1-图4,本实用新型提供以下技术方案:一种总铅水质在线自动监测仪包括检测仪本体1,检测仪本体1的顶部连通有进水管2,进水管2与检测仪本体1内的入水口连通,进水管2内设置有入水搅拌结构,进水管2的中心处设置有出水管10,且出水管10与检测仪本体1内的排水口连通,进水管2 的顶部设置有双重过滤机构。
在本实用新型的具体实施例中,整个水质监测仪结构设置合理,构思巧妙,使用灵活,可在检测水进入检测仪之间使水进行充分搅拌融合,以此间接提高检测水的检测精确度,并且配合过滤结构避免水中的较大颗粒或杂质流入检测仪内,长期使用后对检测仪产生不好的影响,具有较强的实用性,可有效解决现有技术中针对总铅水质的检测采用电感耦合等离子体发射光谱仪,但是这些仪器在现场在线监测比较困难且成本较高,溪水需要预处理,如需经过充分搅拌融合,避免多次检测出现偏差,但这会影响监测仪的检测效率等问题,本实用新型在使用时,首先将待测水流通过进水管2顶部的双重过滤机构向进水管2内倒入,双重过滤机构会将水中的杂质颗粒进行过滤,过滤完成的水在经过进水管2后流向进水管2内的入水搅拌结构中,水流会进行旋转进入检测仪本体1 内,进入过程中会充分搅拌融合,使水中的各个易沉淀的成分充分混合在水液中,间接性地提高检测仪本体1检测的精确度,并且检测完成后,将水通过检测仪本体1的排水口向进水管2中的出水管10排出,利用外部的负压装置,提高排出速度,并且将出水管10设置在进水管2可减少检测仪本体1的外接口数量,避免浮尘向检测仪本体1内落入,进而提高检测仪本体1的质量和使用寿命。
具体的,双重过滤机构包括锥形接管12,锥形接管12连通于进水管2的顶部,锥形接管12内卡接有卡环4,卡环4内固定有格栅板5,格栅板5上开设有多个等距分布的漏槽6,卡环4的下方设置有滤芯7,滤芯7上开设有多个滤孔8。
本实施例中:双重过滤机构在对水进行过滤时,首先经过格栅板5对水中的较大颗粒杂质进行过滤,然后通过多个漏槽6到达滤芯7上对较小的杂质进行二次过滤,然后将双重过滤的水向检测仪本体1内传输,同时卡环4和滤芯7 在扩张口3内可拆卸式的结构也能提高装置维护保养的便捷度。
具体的,锥形接管12的顶部连通有扩张口3,且扩张口3与卡环4相匹配。
本实施例中:扩张口3的设置提高了向检测仪本体1内加水的便捷度,也能便于卡环4的卡接。
具体的,入水搅拌结构包括螺旋叶片11,螺旋叶片11固定于进水管2的圆周内壁上,且螺旋叶片11与出水管10的圆周表面相贴合。
本实施例中:设置在进水管2和出水管10之间的螺旋叶片11可以让水流在经过进水管2时进行旋转,进而使其重复融合,间接提高检测仪本体1的检测精准度。
具体的,出水管10的上端通过套环连接有接管9,且接管9贯穿过滤机构并向外延伸,接管9的末端设置有向下倾斜的角度。
本实施例中:接管9的设置便于检测仪本体1内测试完的水向外排出,并且接管9向下倾斜可避免浮尘向检测仪本体1内飘入。
本实用新型的工作原理及使用流程:本实用新型在使用时,首先将待测水流通过进水管2顶部的双重过滤机构向进水管2内倒入,双重过滤机构会将水中的杂质颗粒进行过滤,过滤完成的水在经过进水管2后流向进水管2内的入水搅拌结构中,水流会进行旋转进入检测仪本体1内,进入过程中会充分搅拌融合,使水中的各个易沉淀的成分充分混合在水液中,间接性地提高检测仪本体1检测的精确度,并且检测完成后,将水通过检测仪本体1的排水口向进水管2中的出水管10排出,利用外部的负压装置,提高排出速度,并且将出水管10设置在进水管2可减少检测仪本体1的外接口数量,避免浮尘向检测仪本体 1内落入,进而提高检测仪本体1的质量和使用寿命,双重过滤机构在对水进行过滤时,首先经过格栅板5对水中的较大颗粒杂质进行过滤,然后通过多个漏槽6到达滤芯7上对较小的杂质进行二次过滤,然后将双重过滤的水向检测仪本体1内传输,同时卡环4和滤芯7在扩张口3内可拆卸式的结构也能提高装置维护保养的便捷度,扩张口3的设置提高了向检测仪本体1内加水的便捷度,也能便于卡环4的卡接,设置在进水管2和出水管10之间的螺旋叶片11可以让水流在经过进水管2时进行旋转,进而使其重复融合,间接提高检测仪本体1 的检测精准度,接管9的设置便于检测仪本体1内测试完的水向外排出,并且接管9向下倾斜可避免浮尘向检测仪本体1内飘入,整个水质监测仪结构设置合理,构思巧妙,使用灵活,可在检测水进入检测仪之间使水进行充分搅拌融合,以此间接提高检测水的检测精确度,并且配合过滤结构避免水中的较大颗粒或杂质流入检测仪内,长期使用后对检测仪产生不好的影响,具有较强的实用性,可有效解决现有技术中针对总铅水质的检测采用电感耦合等离子体发射光谱仪,但是这些仪器在现场在线监测比较困难且成本较高,溪水需要预处理,如需经过充分搅拌融合,避免多次检测出现偏差,但这会影响监测仪的检测效率等问题。
以上仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。

Claims (4)

1.一种总铅水质在线自动监测仪,包括检测仪本体(1),其特征在于:所述检测仪本体(1)的顶部连通有进水管(2),所述进水管(2)内设置有入水搅拌结构,所述进水管(2)的中心处设置有出水管(10),且出水管(10)与检测仪本体(1)内的排水口连通,所述进水管(2)的顶部设置有双重过滤机构;所述双重过滤机构包括锥形接管(12),所述锥形接管(12)连通于进水管(2)的顶部,所述锥形接管(12)内卡接有卡环(4),所述卡环(4)内固定有格栅板(5),所述格栅板(5)上开设有多个等距分布的漏槽(6),所述卡环(4)的下方设置有滤芯(7),所述滤芯(7)上开设有多个滤孔(8)。
2.根据权利要求1所述的总铅水质在线自动监测仪,其特征在于:所述锥形接管(12)的顶部连通有扩张口(3),且扩张口(3)与卡环(4)相匹配。
3.根据权利要求1所述的总铅水质在线自动监测仪,其特征在于:所述入水搅拌结构包括螺旋叶片(11),所述螺旋叶片(11)固定于进水管(2)的圆周内壁上,且螺旋叶片(11)与出水管(10)的圆周表面相贴合。
4.根据权利要求1所述的总铅水质在线自动监测仪,其特征在于:所述出水管(10)的上端通过套环连接有接管(9),且接管(9)贯穿过滤机构并向外延伸,所述接管(9)的末端设置有向下倾斜的角度。
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