CN2879159Y - 水质自动采样器 - Google Patents

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张国强
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Abstract

本实用新型涉及一种水质自动采样器,适用于环境监测、工业企业等一些需要长时间连续采集地表水和废水样品的作业。现有技术费力,不能客观地反映污染的实际状况,不能全面地反映污染程度和变化情况,给环境监测和环境保护工作带来很大困难,十分不便。本实用新型包括蠕动泵、始端连于蠕动泵出口处的输液管、连于蠕动泵的入口处的采液管以及收集液体的储液容器,所述的输液管与储液容器之间设有分配装置,所述的蠕动泵连接有为其提供动力的电机,所述的电机和分配装置与控制电路相连。可定时定量采集水样,便于准确测得水质的质量和变化情况,有助于环境检测和环境保护工作的进行,节省了人力,结构紧凑,配合紧密,操作使用方便。

Description

水质自动采样器
【技术领域】
本实用新型涉及一种水质取样装置,适用于环境监测、工业企业等一些需要长时间连续采集地表水和废水样品的作业。
【背景技术】
环境监测是环境保护执法管理工作的技术支持手段之一。目前,当水环境受到污染后,环保部门安排采样工作时大多数采用人工采样,劳动强度大、采样频次有限,这种非定时定量连续的采样不能客观地反映污染的实际状况,不能全面地反映污染程度和变化情况,容易造成误判、漏判等,给环境监测和环境保护工作带来很大困难,十分不便。
【实用新型内容】
为了克服现有技术中存在的上述缺陷,本实用新型提供一种水质自动采样器,该采样器可按设定程序定时定量即时采样,采样频次、采样时间间隔、每频次采样瓶数、采样体积可预先设定,以达到节省人力、采样准确、使用方便的目的,便于正确判断水质状况。
为此,本实用新型采用如下技术方案:水质自动采样器,其特征在于:它包括蠕动泵、始端连于蠕动泵出口处的输液管、连于蠕动泵的入口处的采液管以及收集液体的储液容器,所述的输液管与储液容器之间设有分配装置,所述的蠕动泵连接有为其提供动力的电机,所述的电机和分配装置与控制电路相连。工作时,电机驱动蠕动泵转动,自动将所测水质液体通过采液管抽入泵内,再通过输液管和分配装置输送至储液容器中。通过预先设定控制电路的相关参数,可控制电机定时定量采集水样,控制分配装置将不同时刻采集的水样收集在相应不同的储液容器中,便于准确测得水质的质量和变化情况,有助于环境检测和环境保护工作的进行,节省了人力,使用方便。
作为对上述技术方案的进一步完善和补充,本实用新型采用以下措施:
所述的分配装置包括分配器及与分配器相配合的转动分配臂,所述的分配器为盘状,其上沿圆周等距竖直设置有若干导液嘴,所述的导液嘴下端与储液容器相连,所述的转动分配臂位于分配器上方,其臂端设有夹持输液管末端的夹持部,其轴端连接有为其提供转动动力的分配电机,所述的分配电机与控制电路相连。分配电机按照控制电路的设定驱动分配臂夹持输液管转动,使输液管连于不同的导液嘴上,所采集的水样便进入不同的储液容器内,便于在容量满时变换储液容器或将不同时间所采集的水样收集在不同的储液容器中。
所述的分配装置还包括分配板,分配板上设有与导液嘴对应个数的导液口,导液口下侧连有储液容器,所述的导液嘴下端通过导液管与导液口一一相连。水样经导液嘴、导液管和导液口流入储液容器内,导液口便于准确设定储液容器的位置,这种结构配合紧密,结构紧凑。
所述的导液口呈矩阵状均匀分布于分配板上,便于规则放置储液容器。
所述的储液容器为储液瓶,储液瓶置于储液瓶筐内,所述的储液瓶筐设于储液箱内的底托上。储液瓶取放、更换方便,放置稳定。
所述的蠕动泵、输液管和分配装置均设于不锈钢采样箱内,所述的采样箱体上设有文本显示器,该文本显示器与控制电路相连。箱体便于携带,文本显示器便于输入设定相关参数至控制电路中,操作方便。
所述的采液管的入口处设有隔筛。隔筛可以防止水中的杂质进入采集器内,保证采集器正常工作。
本实用新型的有益效果是:可定时定量采集水样,便于准确测得水质的质量和变化情况,有助于环境检测和环境保护工作的进行,节省了人力,结构紧凑,配合紧密,操作使用方便。
【附图说明】
图1为本实用新型一种实施例的结构示意图。
图2为图1的左视图。
图3为本实用新型一种实施例的分配装置及储液箱部分的结构示意图。
图4为图3所示结构的分配装置部分俯视图。
图5为图3所示结构的储液箱部分俯视图。
图6为本实用新型的采液管结构示意图。
【具体实施方式】
如图1、2所示的水质自动采样器,不锈钢采样箱1内安装有蠕动泵2,蠕动泵2由电机3驱动,蠕动泵2的出口处连有输液管5,蠕动泵2的入口处连有采液管17,采液管17上设有隔筛18(如图6)。
分配装置可采用如图3、4所示结构,转动分配臂6设于上侧,由分配电机4驱动,转动分配臂6的臂端夹持输液管5。转动分配臂6下方设有圆盘状分配器9,其上沿圆周等距分布有若干导液嘴7,分配器9安装在位于分配板11的分配架10上,分配板11上开设有与导液嘴7相同数量的导液口13,导液嘴7与导液口13通过导液管12连接(图中仅示出一个导液管,其余导液嘴与导液口之间液同样一一对应连有导液管)。
分配电机4和电机3均可采用步进电机,它们都与控制电路20相连(图中未示出电连接结构),控制电路20可采用PLC可编程控制器。采样箱1上还设有文本显示器19,同样与控制电路20相连。
采样箱1的下侧为储液箱8,其底部设有底托16,储液瓶14矩阵规则排列在储液瓶筐15内(如图5),储液瓶筐15置于储液箱8内的底托16上,储液瓶口设于导液口13下侧。
输液管5和导液管12可采用硅胶管,采液管17可采用聚氨脂管,各个输液部件之间密封连接,防止有害液体流出。
使用时,将采液管置于需采集水样中,接通电源,通过文本显示器输出设定各参数(如采样开始日期、采样起始时间、采样间隔时间、采样频次、采样瓶数、采样体积等),然后采样器启动、清洗后,便会按照预设进行自动采样工作。

Claims (7)

1、水质自动采样器,其特征在于:它包括蠕动泵、始端连于蠕动泵出口处的输液管、连于蠕动泵的入口处的采液管以及收集液体的储液容器,所述的输液管与储液容器之间设有分配装置,所述的蠕动泵连接有为其提供动力的电机,所述的电机和分配装置与控制电路相连。
2、根据权利要求1所述的水质自动采样器,其特征在于:所述的分配装置包括分配器及与分配器相配合的转动分配臂,所述的分配器为盘状,其上沿圆周等距竖直设置有若干导液嘴,所述的导液嘴下端与储液容器相连,所述的转动分配臂位于分配器上方,其臂端设有夹持输液管末端的夹持部,其轴端连接有为其提供转动动力的分配电机,所述的分配电机与控制电路相连。
3、根据权利要求2所述的水质自动采样器,其特征在于:所述的分配装置还包括分配板,分配板上设有与导液嘴对应个数的导液口,导液口下侧连有储液容器,所述的导液嘴下端通过导液管与导液口一一相连。
4、根据权利要求3所述的水质自动采样器,其特征在于:所述的导液口呈矩阵状均匀分布于分配板上。
5、根据权利要求1或2或3或4所述的水质自动采样器,其特征在于:所述的储液容器为储液瓶,储液瓶置于储液瓶筐内,所述的储液瓶筐设于储液箱内的底托上。
6、根据权利要求1或2或3或4所述的水质自动采样器,其特征在于:所述的蠕动泵、输液管和分配装置均设于不锈钢采样箱内,所述的采样箱体上设有文本显示器,该文本显示器与控制电路相连。
7、根据权利要求1或2或3或4所述的水质自动采样器,其特征在于:所述的采液管的入口处设有隔筛。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN101923014A (zh) * 2010-07-07 2010-12-22 河海大学 微型自动液体取样器
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