CN219858271U - 一种水质采样器的留样及自动排空回转定位装置 - Google Patents
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Abstract
一种水质采样器的留样及自动排空回转定位装置,涉及水质检测自动采样技术领域,解决了水质采样器自动排空结构复杂制作成本和维护成本高的问题,包括:冷藏箱体,冷藏箱体的中部设置有底座,底座上设置有导流板,导流板的上部连接有回转支承,回转支承的上部设置有留样瓶托盘,回转支承用于承载留样瓶托盘做回转运动,留样瓶托盘内设置有留样瓶,留样瓶的底部设置有排空阀,排空阀的底部连接有排空机构;通过回转支承承载留样瓶托盘做回转运动,通过排空机构自动排空留样瓶的水样,整个留样过程无需人工干预,有效解决了现有技术中,由于水样留样过程中人工干预导致留样结果的不确定性的问题,从而使得监测结果准确。
Description
技术领域
本实用新型涉及水质检测自动采样技术领域,具体涉及一种水质采样器的留样及自动排空回转定位装置。
背景技术
水质监测设备通过对池水的pH、余氯等探头对相应指标进行检测并将检测值发送给水质监测/控制仪,由水质监测/控制仪实现自动报警、显示、调整、控制相关设备实现水质维护功能的系统,而水质自动采样器则是水质检测设备之一;
然而,现有水质自动采样器集成化、自动化程度偏低,大部分只能留样,无法自动排空,留样完成后,需要人到现场取样或者倒掉水样;无法循环使用,因为无法自动排空,所以使用一次后基本就需要人来处理,人工成本高,给企业增加额外负担。
在水质检测自动采样技术领域,水样自动排空技术可以很好地解决水样存储空间过大、废弃水样需要人工处理、水样处理不及时易造成交叉污染等问题。目前市场上拥有该功能的产品主要有两种实现方式,顶部排空和底部排空。上述两种方式在结构设计和现场应用上主要存在如下几个方面的问题:1、顶部排空:通过丝杠结构带动管路实现进样和排空,而丝杠结构制作成本较高,维护极不方便。2、底部排空:传统的底部排空回转机构采用内齿轮加底部托轮,周边加装定位滚轮,顶部还需要加装压轮,最终定位齿轮,防止跑偏。该机构结构复杂,外形尺寸大,零件种类繁多,装配工艺繁琐,后期维护成本高。
实用新型内容
针对现有技术水质采样器自动排空结构复杂制作成本和维护成本高的问题,本实用新型提供一种水质采样器的留样及自动排空回转定位装置,连接留样瓶托盘与留样底托采用的是一体成型的回转支承,起到连接及回转的功能;装置结构简单,便于制造,生产成本低,易实现大批量生产。
本实用新型提供一种水质采样器的留样及自动排空回转定位装置,包括:冷藏箱体,冷藏箱体的中部设置有底座,底座上设置有导流板,导流板的上部连接有回转支承,回转支承的上部设置有留样瓶托盘,回转支承用于承载留样瓶托盘做回转运动,留样瓶托盘内设置有留样瓶,留样瓶的底部设置有排空阀,排空阀的底部连接有排空拉杆,排空拉杆的一端与排空阀的底部相连接,排空拉杆的另一端连接有压缩弹簧,压缩弹簧的底部连接有钢丝绳,钢丝绳连接有排水牵引器,当需要将水样排空时,排水牵引器牵引钢丝绳向下运动,此时压缩弹簧被压缩,利用杠杆原理,带动排空拉杆的另一端将留样瓶底部的排空阀顶起,水样排出,待水样完全排空后,压缩弹簧回弹,将排空拉杆复位。通过回转支承承载留样瓶托盘做回转运动,通过排空机构自动排空留样瓶的水样,整个留样过程无需人工干预,有效解决了现有技术中,由于水样留样过程中人工干预导致留样结果的不确定性的问题,从而使得监测结果准确。
进一步地,排空拉杆的上部设置有几字形支架,对排空拉杆起到保护限位作用。
进一步地,留样瓶托盘的上部设置有光轴,光轴的上部设置有压板,压板通过光轴与留样瓶托盘相连接,用于固定留样瓶,防止位移。
进一步地,留样瓶设置为24个,24个留样瓶呈圆周均匀分布于留样瓶托盘内,稳定性更好。
进一步地,留样瓶的上方设置有水样进样口和固定剂加药口,方便进样。
进一步地,回转支承设置为内齿结构,回转支承连接有齿轮电机,齿轮电机与回转支承啮合连接,提供动力源。
进一步地,留样瓶托盘的外侧设置有金属凸起,金属凸起的外侧设置有原点接近开关,当原点接近开关检测到金属凸起时,当前位置即为原点位置。
进一步地,留样瓶托盘与回转支承之间设置有定位码盘,回转支承的内圈设置有光电检测开关,定位码盘与安装在回转支承内圈的光电检测开关相配合,来确定每个留样瓶的位置。
本实用新型的有益效果在于:通过电机带动内齿轮回转支承实现进样管进样位置和排样位置的切换,回转支承结构一体成型,结构简单,生产成本低,维护方便,制作工艺简便,易实现大批量生产;结构设计合理,很好解决了水电分离,提高了装置的安全稳定性;拆卸方便,提高了装置的可维护性;通过排空机构自动排空留样瓶的水样,整个留样过程无需人工干预,有效解决了现有技术中,由于水样留样过程中人工干预导致留样结果的不确定性的问题,从而使得监测结果准确。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,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为本实用新型的主视结构示意图。
图2为本实用新型的侧视结构示意图。
图中,2、冷藏箱体,72、光电检测开关,90、原点接近开关,100、底座,101、导流板,103、定位码盘,104、回转支承,106、几字形支架,107、排空拉杆,108、排水牵引器,110、留样瓶托盘,111、留样瓶,112、排空阀,113、光轴,114、压板,120、钢丝绳,121、压缩弹簧。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型中的技术方案,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的一部分实施例,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,都应当属于本实用新型保护的范围。
如图1和图2所示,一种水质采样器的留样及自动排空回转定位装置,包括:冷藏箱体2,冷藏箱体2的中部设置有底座100,底座100上设置有导流板101,导流板101的上部连接有回转支承104,回转支承104的上部设置有留样瓶托盘110,回转支承104用于承载留样瓶托盘110做回转运动,留样瓶托盘110内设置有留样瓶111,留样瓶托盘110的上部设置有光轴113,光轴113的上部设置有压板114,压板114通过光轴113与留样瓶托盘110相连接,用于固定留样瓶111,防止位移;留样瓶111的底部设置有排空阀112,排空阀112的底部连接有排空拉杆107,排空拉杆107的上部设置有几字形支架106,排空拉杆107的一端与排空阀112的底部相连接,排空拉杆107的另一端连接有压缩弹簧121,压缩弹簧121的底部连接有钢丝绳120,钢丝绳120连接有排水牵引器108,当需要将水样排空时,排水牵引器108牵引钢丝绳120向下运动,此时压缩弹簧121被压缩,利用杠杆原理,带动排空拉杆107的另一端将留样瓶111底部的排空阀112顶起,水样排出,待水样完全排空后,压缩弹簧121回弹,将排空拉杆107复位。通过回转支承104承载留样瓶托盘110做回转运动,通过排空机构自动排空留样瓶111的水样,整个留样过程无需人工干预,有效解决了现有技术中,由于水样留样过程中人工干预导致留样结果的不确定性的问题,从而使得监测结果准确。
留样瓶111设置为24个,24个留样瓶111呈圆周均匀分布于留样瓶托盘110内,稳定性更好。留样瓶111的上方设置有水样进样口和固定剂加药口,方便进样。回转支承104设置为内齿结构,回转支承连接有齿轮电机,齿轮电机与回转支承啮合连接,提供动力源。
留样瓶托盘110的外侧设置有金属凸起,金属凸起的外侧设置有原点接近开关90,当原点接近开关90检测到金属凸起时,当前位置即为原点位置。留样瓶托盘110与回转支承104之间设置有定位码盘103,回转支承104的内圈设置有光电检测开关72,定位码盘103与安装在回转支承104内圈的光电检测开关72相配合,来确定每个留样瓶111的位置。
本实用新型的有益效果在于:通过电机带动内齿轮回转支承实现进样管进样位置和排样位置的切换,回转支承结构一体成型,结构简单,生产成本低,维护方便,制作工艺简便,易实现大批量生产;结构设计合理,很好解决了水电分离,提高了装置的安全稳定性;拆卸方便,提高了装置的可维护性;通过排空机构自动排空留样瓶的水样,整个留样过程无需人工干预,有效解决了现有技术中,由于水样留样过程中人工干预导致留样结果的不确定性的问题,从而使得监测结果准确。
尽管通过参考附图并结合优选实施例的方式对本实用新型进行了详细描述,但本实用新型并不限于此。在不脱离本实用新型的精神和实质的前提下,本领域普通技术人员可以对本实用新型的实施例进行各种等效的修改或替换,而这些修改或替换都应在本实用新型的涵盖范围内/任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种水质采样器的留样及自动排空回转定位装置,包括:冷藏箱体,其特征在于,冷藏箱体的中部设置有底座,底座上设置有导流板,导流板的上部连接有回转支承,回转支承的上部设置有留样瓶托盘,留样瓶托盘内设置有留样瓶,留样瓶的底部设置有排空阀,排空阀的底部连接有排空拉杆,排空拉杆的一端与排空阀的底部相连接,排空拉杆的另一端连接有压缩弹簧,压缩弹簧的底部连接有钢丝绳,钢丝绳连接有排水牵引器。
2.根据权利要求1所述的水质采样器的留样及自动排空回转定位装置,其特征在于,排空拉杆的上部设置有几字形支架。
3.根据权利要求1所述的水质采样器的留样及自动排空回转定位装置,其特征在于,留样瓶托盘的上部设置有光轴,光轴的上部设置有压板,压板通过光轴与留样瓶托盘相连接。
4.根据权利要求1所述的水质采样器的留样及自动排空回转定位装置,其特征在于,留样瓶设置为24个,24个留样瓶呈圆周均匀分布于留样瓶托盘内。
5.根据权利要求1所述的水质采样器的留样及自动排空回转定位装置,其特征在于,留样瓶的上方设置有水样进样口和固定剂加药口。
6.根据权利要求1所述的水质采样器的留样及自动排空回转定位装置,其特征在于,回转支承设置为内齿结构,回转支承连接有齿轮电机,齿轮电机与回转支承啮合连接。
7.根据权利要求1所述的水质采样器的留样及自动排空回转定位装置,其特征在于,留样瓶托盘的外侧设置有金属凸起,金属凸起的外侧设置有原点接近开关。
8.根据权利要求1所述的水质采样器的留样及自动排空回转定位装置,其特征在于,留样瓶托盘与回转支承之间设置有定位码盘,回转支承的内圈设置有光电检测开关。
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