CN220340192U - 一种管道排水监测装置 - Google Patents

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陈家庆
张德津
肖晖
张天宇
丁成建
潘浩洋
黄润平
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Abstract

本实用新型提供一种管道排水监测装置,包括排水管道,排水管道上表面中间贯通开设有连接孔,连接孔上方设置有监测管,监测管上方设置有管盖,与现有技术相比,本实用新型具有如下的有益效果:通过设置电推杆、升降板、监测管以及水质监测探头,当需要对排水管道中水质监测时,电推杆可通过升降板带动水质监测探头进入排水管道,从而便于对排水管道中的水进行水质监测,若不需监测时,可使水质监测探头处于监测管内部,使其不与排水管道内部的水接触,从而减少水质监测探头受水污染和腐蚀的时间,使其使用寿命提升,通过设置连接管、连接孔以及螺纹,能够使监测管便于拆装,从而可便于对水质监测探头进行检修。

Description

一种管道排水监测装置
技术领域
本实用新型属于管道排水监测技术领域,特别涉及一种管道排水监测装置。
背景技术
通过对排水管道水质进行监测,可以了解排水质量是否符合国家和地方的环保标准,以及是否存在污染源等问题。这有助于及时采取措施解决问题,保障环境和人类健康,但是现有技术中不便对排水管道内部的水质进行监测,主要有以下缺点:
测点不易设置:排水管道内部通常十分狭窄且复杂,往往不便于设置监测仪器和传感器。
传感器易损坏:排水管道内部存在大量的异物和有害物质,传感器在使用过程中易受到损坏而失效。
无法满足实时监测需求:排水管道内部的水质变化十分复杂,受到多种因素的影响,不便对管道的中的水进行实时监测,无法准确掌握管道内部的水质情况。
环境因素影响较大:排水管道一般处于恶劣的环境中,受到污染和腐蚀的影响较大。此外,排水管道也往往是隐蔽的,在管道出现问题时难以及时发现和处理,会对环境和人体健康产生较大威胁。
综上所述,现有技术中不便对排水管道内部的水质进行监测的问题较多,导致管道水质无法得到及时监测和控制,容易对人体健康和环境产生较大的威胁。为了解决以上问题,现在需要一种管道排水监测装置。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种管道排水监测装置,解决上述背景技术中提出的问题。
本实用新型通过以下的技术方案实现:一种管道排水监测装置,包括排水管道,所述排水管道上表面中间贯通开设有连接孔;
所述连接孔上方设置有监测管,所述监测管上方设置有管盖,所述管盖上表面中间安装有电推杆;
所述排水管道内部中间设置有水质监测探头,所述水质监测探头上方连接有升降板,所述监测管下端连接有连接管。
作为一优选的实施方式,所述连接管外壁以及监测管上端外壁分别设置有螺纹,所述连接孔的内壁以及管盖的内壁分别设置有内螺槽。
作为一优选的实施方式,所述监测管通过连接管与连接孔通过螺纹旋转连接,所述管盖与监测管上端通过螺纹旋转连接,连接管和螺纹的设计能够使监测管便于拆装,从而可便于对水质监测探头进行检修。
作为一优选的实施方式,所述监测管内部、连接管内部以及排水管道内部相互连通,所述连接管的直径长度小于监测管的直径长度。
作为一优选的实施方式,所述电推杆的外壳与管盖固定,所述电推杆下端穿过管盖与升降板上表面中间连接。
作为一优选的实施方式,所述升降板俯视面为一种圆形结构,所述升降板的直径长度小于连接孔以及连接管直径长度。
作为一优选的实施方式,所述水质监测探头与外部水质监测仪电性连接,所述水质监测探头的型号为一种AquaTROLL400型多参数水质分析仪探头,所述电推杆的型号为一种ANT-26直流电动推杆,水质监测探头能够监测水中的pH值、氧气浓度以及电导率。
采用了上述技术方案后,本实用新型的有益效果是:通过设置电推杆、升降板、监测管以及水质监测探头,当需要对排水管道中水质监测时,电推杆可通过升降板带动水质监测探头进入排水管道,从而便于对排水管道中的水进行水质监测,若不需监测时,可使水质监测探头处于监测管内部,使其不与排水管道内部的水接触,从而减少水质监测探头受水污染和腐蚀的时间,使其使用寿命提升,通过设置连接管、连接孔以及螺纹,能够使监测管便于拆装,从而可便于对水质监测探头进行检修。
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,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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型一种管道排水监测装置的整体结构示意图。
图2为本实用新型一种管道排水监测装置中监测管拆卸桩体的示意图。
图3为本实用新型一种管道排水监测装置中监测管与连接管的连接结构示意图。
图4为本实用新型一种管道排水监测装置正视剖面的示意图。
图中,100-排水管道、200-监测管、300-管盖、400-电推杆、500-连接孔、600-连接管、700-升降板、800-水质监测探头、900-螺纹。
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作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至图4,本实用新型提供一种技术方案:一种管道排水监测装置,包括排水管道100,排水管道100上表面中间贯通开设有连接孔500;
连接孔500上方设置有监测管200,监测管200上方设置有管盖300,管盖300上表面中间安装有电推杆400;
排水管道100内部中间设置有水质监测探头800,水质监测探头800上方连接有升降板700,监测管200下端连接有连接管600。
连接管600外壁以及监测管200上端外壁分别设置有螺纹900,连接孔500的内壁以及管盖300的内壁分别设置有内螺槽。
监测管200通过连接管600与连接孔500通过螺纹900旋转连接,管盖300与监测管200上端通过螺纹900旋转连接,连接管600和螺纹900的设计能够使监测管200便于拆装,从而可便于对水质监测探头800进行检修。
监测管200内部、连接管600内部以及排水管道100内部相互连通,连接管600的直径长度小于监测管200的直径长度。
电推杆400的外壳与管盖300固定,电推杆400下端穿过管盖300与升降板700上表面中间连接,电推杆400能够通过升降板700带动水质监测探头800升降。
升降板700俯视面为一种圆形结构,升降板700的直径长度小于连接孔500以及连接管600直径长度。
水质监测探头800与外部水质监测仪电性连接,水质监测探头800的型号为一种AquaTROLL400型多参数水质分析仪探头,电推杆400的型号为一种ANT-26直流电动推杆,水质监测探头800能够监测水中的pH值、氧气浓度以及电导率。
请参阅图1和图4,作为本实用新型的第一个实施例:在使用时,可通过启动电推杆400,使其通过升降板700带动水质监测探头800下降,水质监测探头800能够下降进入排水管道100内部,当有水流过排水管道100内部时,继而水质监测探头800能够监测水中的pH值、氧气浓度以及电导率,并将监测数值传输至外部水质监测仪中,当不需要进行水质监测时,可通过电推杆400带动升降板700上升,从而带动水质监测探头800上升,使其进入监测管200内部,进而能够使水质监测探头800不与排水管道100内部的水接触,从而减少水质监测探头800受水污染和腐蚀的时间,使其使用寿命提升。
请参阅图1、图2和图3,作为本实用新型的第二个实施例:当需要对水质监测探头800进行检修时,可通过旋转监测管200,使其与连接孔500脱离连接,然后即可将监测管200从排水管道100上方取下,从而便于对水质监测探头800进行检修,当需要安装时,使监测管200通过连接管600与连接孔500通过螺纹900旋转连接,即可完成安装。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,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 (1)

1.一种管道排水监测装置,包括排水管道(100),其特征在于:所述排水管道(100)上表面中间贯通开设有连接孔(500);
所述连接孔(500)上方设置有监测管(200),所述监测管(200)上方设置有管盖(300),所述管盖(300)上表面中间安装有电推杆(400);
所述排水管道(100)内部中间设置有水质监测探头(800),所述水质监测探头(800)上方连接有升降板(700),所述监测管(200)下端连接有连接管(600),所述连接管(600)外壁以及监测管(200)上端外壁分别设置有螺纹(900),所述连接孔(500)的内壁以及管盖(300)的内壁分别设置有内螺槽;
所述监测管(200)通过连接管(600)与连接孔(500)通过螺纹(900)旋转连接,所述管盖(300)与监测管(200)上端通过螺纹(900)旋转连接;
所述监测管(200)内部、连接管(600)内部以及排水管道(100)内部相互连通,所述连接管(600)的直径长度小于监测管(200)的直径长度,所述电推杆(400)的外壳与管盖(300)固定;
所述电推杆(400)下端穿过管盖(300)与升降板(700)上表面中间连接,所述升降板(700)俯视面为一种圆形结构,所述升降板(700)的直径长度小于连接孔(500)以及连接管(600)直径长度;
所述水质监测探头(800)与外部水质监测仪电性连接,所述水质监测探头(800)的型号为一种AquaTROLL400型多参数水质分析仪探头,所述电推杆(400)的型号为一种ANT-26直流电动推杆。
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