CN221006914U - 一种自动转换收集的水质采样器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种自动转换收集的水质采样器,包括底壳、上盖、采样主机和若干采样水瓶;所述采样主机包括主机壳体、抽水采样装置、水瓶选择装置和出水分管;通过抽水采样装置与水瓶选择装置相配合对河流湖泊、污水井等,进行多次自动定量水质采样以及多天自动转换收集的操作,从而提高其工作效率,对水质进行有效地实时监测。
Description
技术领域
本实用新型属于水质检测技术领域,尤其涉及一种自动转换收集的水质采样器。
背景技术
由于人为因素使环境的构成或状态发生变化,导致生态环境素质、人类的正常生产、生活条件等质量均有所下降,其中,水污染是最常见的污染问题之一。
为了检测河流湖泊、污水井、窨井、雨水管网等的污染情况,需要周期性对水源进行采样;为了解水质状况,一般采用水质采样装置对水进行采样,且需要多点、多次、实时采样。但是,现有的水质采样装置的采样瓶为一采一换式,使用时仅能采样一次,需要回收采样瓶才能进行下一次采样,同时,在进行连续工作时,需要人工频繁更换采样瓶,导致其工作效率低下,而且使用该装置每次采样的水间隔时间较长,不能有效地对水质进行实时监测。
实用新型内容
为了解决上述背景技术中所出现的问题,本实用新型提供了一种自动转换收集的水质采样器,可通过抽水采样装置、水瓶选择装置与多条管道相配合,进行多次自动定量水质采样以及多天自动转换收集的操作,从而提高其工作效率。
为了达到上述目的,本实用新型所采用的技术方案为:
一种自动转换收集的水质采样器,包括底壳、上盖、采样主机和若干采样水瓶,所述若干采样水瓶间隔放置于底壳的内部,所述采样主机可拆卸安装于底壳上,所述上盖与底壳可拆卸固定连接;所述采样主机包括主机壳体、抽水采样装置、水瓶选择装置和出水分管,所述抽水采样装置和水瓶选择装置分别安装于主机壳体中,所述抽水采样装置与水瓶选择装置之间通过出水分管相互连通。
进一步地,所述抽水采样装置包括抽水泵泵头、抽水泵马达和抽水主管,所述抽水泵泵头安装于主机壳体的顶部,所述抽水泵马达装设于主机壳体的内部并与抽水泵泵头相连接固定,所述抽水主管穿插设于抽水泵泵头中,其抽水端和出水端分别向两侧伸出。
进一步地,所述水瓶选择装置包括水瓶选择马达、通水管、旋转接头和旋转出水管,所述通水管贯穿设于水瓶选择马达的中部,所述旋转接头和旋转出水管分别安装于通水管的顶端及底端,所述旋转接头通过出水分管与抽水采样装置相互连通。
进一步地,所述主机壳体的顶部两侧分别设置有第一水管接头和第二水管接头,所述抽水主管的抽水端与第一水管接头的一端相接,其出水端与第二水管接头的一端相接。
进一步地,所述旋转出水管的出水口内部设置有流量感应器。
进一步地,所述主机壳体的内部设置有第三水管接头,所述主机壳体的外侧边设置有第四水管接头,所述第三水管接头与第四水管接头相互连通,所述第三水管接头与第一水管接头之间连接设有抽水分管。
进一步地,所述第四水管接头的抽水进口连接设有采样抽水管。
进一步地,所述主机壳体的前侧设置有操控面板,其内部还设置有电池和控制板,所述控制板安装于操控面板的背面并分别与电池、抽水采样装置和水瓶选择装置电连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
本实用新型包括底壳、上盖、采样主机和若干采样水瓶;采样主机包括主机壳体、抽水采样装置、水瓶选择装置和出水分管,通过抽水采样装置、水瓶选择装置与多条管道相配合,对河流湖泊、污水井等进行多次自动定量水质采样操作;同时在设定时间内,水瓶选择装置中的水瓶选择马达可自动将旋转出水管的出水口,转换至下一个空的采样瓶进行再次采样,实现多天自动转换收集操作,从而提高其工作效率,对水质进行有效地实时监测。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图;
图2为本实用新型的整体结构分解图;
图3为本实用新型中采样主机的立体示意图;
图4为本实用新型中采样主机的结构使用状态示意图。
图中,1为底壳,2为上盖,3为采样主机,31为主机壳体,311为第一水管接头,312为第二水管接头,313为第三水管接头,314为第四水管接头,315为抽水分管,316为采样抽水管,32为抽水采样装置,321为抽水泵泵头,322为抽水泵马达,323为抽水主管,33为水瓶选择装置,331为水瓶选择马达,332为通水管,333为旋转接头,334为旋转出水管,34为出水分管,35为操控面板,36为电池,37为控制板,4为采样水瓶。
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。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“底”、“内”“外”等指示的方位和位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
如附图1-4所示,本实用新型实施例中的一种自动转换收集的水质采样器,包括底壳1、上盖2、采样主机3和若干采样水瓶4,若干采样水瓶4间隔放置于底壳1的内部,采样主机3可拆卸安装于底壳1上并位于若干采样水瓶4的上方,上盖2与底壳1通过两组搭扣件可拆卸固定连接,从而将采样主机3包裹在其中;
具体地,采样主机3包括主机壳体31、抽水采样装置32、水瓶选择装置33和出水分管34,抽水采样装置32和水瓶选择装置33分别安装于主机壳体31中,抽水采样装置32与水瓶选择装置33之间通过出水分管34相互连通。
本实用新型通过抽水采样装置32、水瓶选择装置33与多条管道相配合,对河流湖泊、污水井等进行多次自动定量水质采样操作;同时在设定时间内,水瓶选择装置33可自动将出水口转至下一个空的采样水瓶4进行再次采样,实现多天自动转换收集操作,从而提高其工作效率,对水质进行有效地实时监测。
抽水采样装置32包括抽水泵泵头321、抽水泵马达322和抽水主管323,抽水泵泵头321安装于主机壳体31的顶部,抽水泵马达322装设于主机壳体31的内部并与抽水泵泵头321相连接固定,抽水主管323穿插设于抽水泵泵头321中,其抽水端和出水端分别向两侧伸出;该抽水泵采用的是蠕动泵,可使被抽取的水质样品只接触泵管,不接触泵体,减少污染。
水瓶选择装置33包括水瓶选择马达331、通水管332、旋转接头333和旋转出水管334,通水管332贯穿设于水瓶选择马达331的中部,旋转接头333和旋转出水管334分别安装于通水管332的顶端及底端,旋转接头333通过出水分管34与抽水采样装置32相互连通。
在本实用新型实施例中,旋转出水管334的出水口内部设置有流量感应器(图中未所示),可通过流量感应器感应由旋转出水管334流入采样水瓶4的液体流量。
具体地,旋转出水管334的出水口位于若干采样水瓶4的上方,并对准其中一个采样水瓶4的瓶口。
主机壳体31的顶部两侧分别设置有第一水管接头311和第二水管接头312,抽水主管323的抽水端与第一水管接头311的一端相接,其出水端与第二水管接头312的一端相接,第二水管接头312的另一端通过出水分管34与旋转接头333相连通,从而使得抽水采样装置32与水瓶选择装置33相互连通。
主机壳体31的内部设置有第三水管接头313,主机壳体31的外侧边设置有第四水管接头314,第三水管接头313与第四水管接头314相互连通,第三水管接头313与第一水管接头311之间连接设有抽水分管315;第四水管接头314的抽水进口连接设有采样抽水管316。
主机壳体31的前侧设置有操控面板35,其内部还设置有电池36和控制板37,控制板37安装于操控面板的背面并分别与电池36、抽水采样装置32和水瓶选择装置33电连接,通过操控面板35配合控制板37控制抽水采样装置32及水瓶选择装置33的启动和停止;控制板37还与流量感应器电连接,当出水口感应到旋转出水管334流入采样水瓶4的液体够量后,可控制抽水采样装置32停止抽水工作。
本实用新型的具体工作过程为:
1)根据需求设定参数,可设定采样的天数为1-3天,以及每天采样的次数、每次采样的间隙时间;
2)启动设备后,抽水采样装置32中的抽水泵泵头321与抽水泵马达322相配合,使得与抽水主管323的抽水端相连通的抽水分管315、采样抽水管316,对河流湖泊、污水井等进行抽水工作,随后抽取的液体从抽水主管323的出水端流出,并通过出水分管34输送至通水管332,再由旋转出水管334将送入第一个采样水瓶4中;
3)当旋转出水管334的出水口流出的液体够量后,自动停止抽水工作,等到设定好的第二次间隔时间后,再自动启动抽水采样装置32进行抽水工作,实现多次自动定量水质采样操作;
4)24小时后,水瓶选择装置33中的水瓶选择马达331会自动旋转一定角度,带动旋转出水管334进行旋转,使其出水口转换对准第二个采样水瓶4的瓶口,如此往复操作,直至全部采样水瓶4都收集完成,实现多天自动转换收集的操作。
以上已将本实用新型做一详细说明,以上所述,仅为本实用新型之较佳实施例而已,当不能限定本实用新型实施范围,即凡依本申请范围所作均等变化与修饰,皆应仍属本实用新型涵盖范围。
Claims (8)
1.一种自动转换收集的水质采样器,其特征在于:包括底壳、上盖、采样主机和若干采样水瓶,所述若干采样水瓶间隔放置于底壳的内部,所述采样主机可拆卸安装于底壳上,所述上盖与底壳可拆卸固定连接;所述采样主机包括主机壳体、抽水采样装置、水瓶选择装置和出水分管,所述抽水采样装置和水瓶选择装置分别安装于主机壳体中,所述抽水采样装置与水瓶选择装置之间通过出水分管相互连通。
2.根据权利要求1所述的自动转换收集的水质采样器,其特征在于:所述抽水采样装置包括抽水泵泵头、抽水泵马达和抽水主管,所述抽水泵泵头安装于主机壳体的顶部,所述抽水泵马达装设于主机壳体的内部并与抽水泵泵头相连接固定,所述抽水主管穿插设于抽水泵泵头中,其抽水端和出水端分别向两侧伸出。
3.根据权利要求1所述的自动转换收集的水质采样器,其特征在于:所述水瓶选择装置包括水瓶选择马达、通水管、旋转接头和旋转出水管,所述通水管贯穿设于水瓶选择马达的中部,所述旋转接头和旋转出水管分别安装于通水管的顶端及底端,所述旋转接头通过出水分管与抽水采样装置相互连通。
4.根据权利要求2所述的自动转换收集的水质采样器,其特征在于:所述主机壳体的顶部两侧分别设置有第一水管接头和第二水管接头,所述抽水主管的抽水端与第一水管接头的一端相接,其出水端与第二水管接头的一端相接。
5.根据权利要求3所述的自动转换收集的水质采样器,其特征在于:所述旋转出水管的出水口内部设置有流量感应器。
6.根据权利要求4所述的自动转换收集的水质采样器,其特征在于:所述主机壳体的内部设置有第三水管接头,所述主机壳体的外侧边设置有第四水管接头,所述第三水管接头与第四水管接头相互连通,所述第三水管接头与第一水管接头之间连接设有抽水分管。
7.根据权利要求6所述的自动转换收集的水质采样器,其特征在于:所述第四水管接头的抽水进口连接设有采样抽水管。
8.根据权利要求1所述的自动转换收集的水质采样器,其特征在于:所述主机壳体的前侧设置有操控面板,其内部还设置有电池和控制板,所述控制板安装于操控面板的背面并分别与电池、抽水采样装置和水瓶选择装置电连接。
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