CN217930923U - 一种污水治理用水质采样设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及水质采样设备技术领域,尤其是指一种污水治理用水质采样设备,包括存水壳体,存水壳体的上端固定连接有支撑架和第三轴承座,支撑架的上端固定连接有防水电机,防水电机的输出轴端固定连接有第一转动杆,第一转动杆的下端固定连接有第三锥齿轮,第一转动杆的圆周面固定连接有第一摇杆,第一摇杆的内部固定连接有第二转动杆,第三轴承座的内部转动连接有第二锥齿轮,第二锥齿轮与第三锥齿轮之间啮合,存水壳体的圆周面固定连接有第四轴承座,第四轴承座的内部固定连接有固定环,第二轴承座与固定环之间滑动连接。本实用新型结构简单,只需要简单操作就可以达到便于采集不同深度污水的目的。
Description
技术领域
本实用新型涉及水质采样设备技术领域,尤其涉及一种污水治理用水质采样设备。
背景技术
人类生产活动造成的水体污染中,工业引起的水体污染最严重。如工业废水,它含污染物多,成分复杂,不仅在水中不易净化,而且处理也比较困难。工业废水,是工业污染引起水体污染的最重要的原因,因此需要用到水质采样设备来采集污水样本,以便后续对该样本进行检测的装置。
但是,传统的水质采样设备一次能针对同一深度的污水进行采集,这样需要多次操作才能实现对不同深度的污水采集,比较费时费力,且工作效率十分低下,而不在同一时间采集的污水检测出的数据可能会存在偏差,影响检测的准确性。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种污水治理用水质采样设备。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种污水治理用水质采样设备,包括存水壳体,所述存水壳体的上端固定连接有支撑架和第三轴承座,所述支撑架的上端固定连接有防水电机,所述防水电机的输出轴端固定连接有第一转动杆,所述第一转动杆与支撑架之间转动连接,所述第一转动杆的下端固定连接有第三锥齿轮,所述第一转动杆的圆周面固定连接有第一摇杆,所述第一摇杆的内部固定连接有第二转动杆,所述第三轴承座的内部转动连接有第二锥齿轮,所述第二锥齿轮与第三锥齿轮之间啮合,所述存水壳体的上端转动连接有转轴,所述转轴的上端固定连接有第一锥齿轮,所述第一锥齿轮与第二锥齿轮之间啮合,所述转轴的圆周面固定连接有第二摇杆,所述第二摇杆的内部固定连接有第三转动杆;所述存水壳体的内部开设有存水腔,所述存水壳体的圆周面滑动连接有第二挡板和第一挡板,所述第二挡板与第二转动杆之间固定连接,所述第一挡板与第三转动杆之间固定连接,所述第二挡板和第一挡板的圆周面固定连接有第二轴承座,所述存水壳体的圆周面固定连接有第四轴承座,所述第四轴承座的内部固定连接有固定环,所述第二轴承座与固定环之间滑动连接。
作为上述技术方案的进一步描述:所述存水壳体的圆周面开设有卡槽,所述卡槽设置有两个,且对称分布在存水壳体圆周面的前后两端,工作时,可以在卡槽的内部安装配重块,这样再把存水壳体投入水中时,更便于存水壳体下沉。
作为上述技术方案的进一步描述:所述第一挡板、第二挡板和存水腔设置有多个,且均匀的分布在存水壳体上,且多个所述第一挡板之间通过连接柱固定连接,多个所述第二挡板之间也通过连接柱固定连接,连接柱设置有多个,且均匀的分布在各个第一挡板之间和各个第二挡板之间,工作时,多个连接柱的设置,使得各个第一挡板之间和各个第二挡板之间更加牢固的连接在一起,多个存水腔,可以存放不同深度的污水。
作为上述技术方案的进一步描述:所述第四轴承座设置有多个,均匀的分布在存水壳体的圆周面上,工作时,多个第四轴承座的设置,使得固定环可以被固定的固定牢靠。
作为上述技术方案的进一步描述:所述存水壳体的上端固定连接有第一轴承座,所述第一轴承座与第一转动杆之间转动连接,工作时,在第一轴承座的作用下,使得第一转动杆可以更加稳定的进行转动。
作为上述技术方案的进一步描述:所述第三转动杆位于第一挡板上端的中间位置,所述第二转动杆位于第二挡板的中间位置,工作时,这样使得第一挡板和第二挡板的受力点都处于上端的中间位置,从而使得第一摇杆带动第二转动杆进而带动第二挡板更加稳定的围绕着第一转动杆转动,第二摇杆带动第三转动杆进而带动第一挡板更加稳定的围绕着转轴转动。
作为上述技术方案的进一步描述:所述存水壳体的圆周面固定连接有出水管,所述出水管的圆周面固定连接有阀门,工作时,通过开启阀门可以控制污水从出水管向外流出的速度,同时出水管和阀门的设置,更便于取出存水腔内部的污水。
本实用新型具有如下有益效果:
与现有技术相比,该一种污水治理用水质采样设备,通过把存水壳体投入污水中,直到合适的位置后,开启防水电机,带动第一挡板和第二挡板向相反方向转动,随着第一挡板和第二挡板的配合下,存水腔逐渐漏出,这时污水池中不同深度的污水进入到各个存水腔的内部,接着反向开启防水电机,使得第一挡板和第二挡板恢复初始位置,这时再把存水壳体打捞起,这时就提取不同深度的污水完成,达到同一时间对不同深度污水进行采集的目的,更加省时省力。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种污水治理用水质采样设备主视的整体结构示意图;
图2为本实用新型提出的一种污水治理用水质采样设备图1中A的放大结构示意图;
图3为本实用新型提出的一种污水治理用水质采样设备主视剖面的结构示意图;
图4为本实用新型提出的一种污水治理用水质采样设备后视的整体结构示意图。
图例说明:
1、存水壳体;2、固定环;3、连接柱;4、第一挡板;5、第二挡板;6、卡槽;7、支撑架;8、防水电机;9、第一转动杆;10、第二转动杆;11、第三转动杆;12、第一摇杆;13、第二摇杆;14、第一锥齿轮;15、第二锥齿轮;16、第三锥齿轮;17、第一轴承座;18、第二轴承座;19、第三轴承座;20、存水腔;21、第四轴承座;22、出水管;23、阀门;24、转轴。
具体实施方式
参照图1-4,本实用新型提供的一种污水治理用水质采样设备:包括存水壳体1,存水壳体1的上端固定连接有支撑架7和第三轴承座19,支撑架7的上端固定连接有防水电机8,防水电机8的输出轴端固定连接有第一转动杆9,第一转动杆9与支撑架7之间转动连接,第一转动杆9的下端固定连接有第三锥齿轮16,第一转动杆9的圆周面固定连接有第一摇杆12,第一摇杆12的内部固定连接有第二转动杆10,第三轴承座19的内部转动连接有第二锥齿轮15,第二锥齿轮15与第三锥齿轮16之间啮合,存水壳体1的上端转动连接有转轴24,转轴24的上端固定连接有第一锥齿轮14,第一锥齿轮14与第二锥齿轮15之间啮合,转轴24的圆周面固定连接有第二摇杆13,第二摇杆13的内部固定连接有第三转动杆11;存水壳体1的内部开设有存水腔20,存水壳体1的圆周面滑动连接有第二挡板5和第一挡板4,第二挡板5与第二转动杆10之间固定连接,第一挡板4与第三转动杆11之间固定连接,第二挡板5和第一挡板4的圆周面固定连接有第二轴承座18,存水壳体1的圆周面固定连接有第四轴承座21,第四轴承座21的内部固定连接有固定环2,第二轴承座18与固定环2之间滑动连接。
作为上述技术方案进一步的实施方案:存水壳体1的圆周面开设有卡槽6,卡槽6设置有两个,且对称分布在存水壳体1圆周面的前后两端,工作时,可以在卡槽6的内部安装配重块,这样再把存水壳体1投入水中时,更便于存水壳体1下沉。
作为上述技术方案进一步的实施方案:第一挡板4、第二挡板5和存水腔20设置有多个,且均匀的分布在存水壳体1上,且多个第一挡板4之间通过连接柱3固定连接,多个第二挡板5之间也通过连接柱3固定连接,连接柱3设置有多个,且均匀的分布在各个第一挡板4之间和各个第二挡板5之间,工作时,多个连接柱3的设置,使得各个第一挡板4之间和各个第二挡板5之间更加牢固的连接在一起,多个存水腔20,可以存放不同深度的污水。
作为上述技术方案进一步的实施方案:第四轴承座21设置有多个,均匀的分布在存水壳体1的圆周面上,工作时,多个第四轴承座21的设置,使得固定环2可以被固定的固定牢靠。
作为上述技术方案进一步的实施方案:存水壳体1的上端固定连接有第一轴承座17,第一轴承座17与第一转动杆9之间转动连接,工作时,在第一轴承座17的作用下,使得第一转动杆9可以更加稳定的进行转动。
作为上述技术方案进一步的实施方案:第三转动杆11位于第一挡板4上端的中间位置,第二转动杆10位于第二挡板5的中间位置,工作时,这样使得第一挡板4和第二挡板5的受力点都处于上端的中间位置,从而使得第一摇杆12带动第二转动杆10进而带动第二挡板5更加稳定的围绕着第一转动杆9转动,第二摇杆13带动第三转动杆11进而带动第一挡板4更加稳定的围绕着转轴24转动。
作为上述技术方案进一步的实施方案:存水壳体1的圆周面固定连接有出水管22,出水管22的圆周面固定连接有阀门23,工作时,通过开启阀门23可以控制污水从出水管22向外流出的速度,同时出水管22和阀门23的设置,更便于取出存水腔20内部的污水。
工作原理:
使用本实用新型时,在存水壳体1的上端安装L型支撑杆,接着把配重块安装在卡槽6的内部,然后拿起L型支撑杆带动存水壳体1投入污水中,L型支撑杆的一端卡在污水池台边,这时开启防水电机8带动第一转动杆9转动,第一转动杆9转动带动第三锥齿轮16和第一摇杆12转动,第三锥齿轮16转动带动第二锥齿轮15转动,第二锥齿轮15转动带动第一锥齿轮14向与第三锥齿轮16相反的方向转动,第一锥齿轮14转动带动转轴24转动,转轴24转动带动第二摇杆13转动,第二摇杆13转动在第三转动杆11的配合下带动第一挡板4沿着固定环2转动,第一摇杆12转动在第二转动杆10的配合下带动第二挡板5沿着固定环2转动,这时第一挡板4和第二挡板5向相反的方向发生转动,第一挡板4和第二挡板5在连接柱3的配合下,使得各个第一挡板4和第二挡板5同时转动,随着第一挡板4和第二挡板5的转动,存水腔20逐渐漏出,这时污水池中不同深度的污水逐渐的进入到存水腔20内部,当收集污水完成后,反向开启防水电机8,利用第一挡板4和第二挡板5把存水腔20封闭,接着打捞起存水壳体1,开启阀门23,从出水管22接取不同存水腔20内的污水。
最后应说明的是:以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种污水治理用水质采样设备,包括存水壳体(1),其特征在于:所述存水壳体(1)的上端固定连接有支撑架(7)和第三轴承座(19),所述支撑架(7)的上端固定连接有防水电机(8),所述防水电机(8)的输出轴端固定连接有第一转动杆(9),所述第一转动杆(9)与支撑架(7)之间转动连接,所述第一转动杆(9)的下端固定连接有第三锥齿轮(16),所述第一转动杆(9)的圆周面固定连接有第一摇杆(12),所述第一摇杆(12)的内部固定连接有第二转动杆(10),所述第三轴承座(19)的内部转动连接有第二锥齿轮(15),所述第二锥齿轮(15)与第三锥齿轮(16)之间啮合,所述存水壳体(1)的上端转动连接有转轴(24),所述转轴(24)的上端固定连接有第一锥齿轮(14),所述第一锥齿轮(14)与第二锥齿轮(15)之间啮合,所述转轴(24)的圆周面固定连接有第二摇杆(13),所述第二摇杆(13)的内部固定连接有第三转动杆(11);所述存水壳体(1)的内部开设有存水腔(20),所述存水壳体(1)的圆周面滑动连接有第二挡板(5)和第一挡板(4),所述第二挡板(5)与第二转动杆(10)之间固定连接,所述第一挡板(4)与第三转动杆(11)之间固定连接,所述第二挡板(5)和第一挡板(4)的圆周面固定连接有第二轴承座(18),所述存水壳体(1)的圆周面固定连接有第四轴承座(21),所述第四轴承座(21)的内部固定连接有固定环(2),所述第二轴承座(18)与固定环(2)之间滑动连接。
2.根据权利要求1所述的一种污水治理用水质采样设备,其特征在于:所述存水壳体(1)的圆周面开设有卡槽(6),所述卡槽(6)设置有两个,且对称分布在存水壳体(1)圆周面的前后两端。
3.根据权利要求1所述的一种污水治理用水质采样设备,其特征在于:所述第一挡板(4)、第二挡板(5)和存水腔(20)设置有多个,且均匀的分布在存水壳体(1)上,且多个所述第一挡板(4)之间通过连接柱(3)固定连接,多个所述第二挡板(5)之间也通过连接柱(3)固定连接,连接柱(3)设置有多个,且均匀的分布在各个第一挡板(4)之间和各个第二挡板(5)之间。
4.根据权利要求1所述的一种污水治理用水质采样设备,其特征在于:所述第四轴承座(21)设置有多个,均匀的分布在存水壳体(1)的圆周面上。
5.根据权利要求1所述的一种污水治理用水质采样设备,其特征在于:所述存水壳体(1)的上端固定连接有第一轴承座(17),所述第一轴承座(17)与第一转动杆(9)之间转动连接。
6.根据权利要求1所述的一种污水治理用水质采样设备,其特征在于:所述第三转动杆(11)位于第一挡板(4)上端的中间位置,所述第二转动杆(10)位于第二挡板(5)的中间位置。
7.根据权利要求1所述的一种污水治理用水质采样设备,其特征在于:所述存水壳体(1)的圆周面固定连接有出水管(22),所述出水管(22)的圆周面固定连接有阀门(23)。
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