径流泥沙采样器自动清洗与水量收集利用装置的制作方法

文档序号:11104971阅读:385来源:国知局
径流泥沙采样器自动清洗与水量收集利用装置的制造方法

本发明属于水土保持研究实验器具技术领域,具体涉及一种径流泥沙采样器自动清洗与水量收集利用装置。



背景技术:

目前,在水土保持研究中有关径流泥沙采样器清洗方面的工作,主要是通过人工手持待清洗的采样桶后借助外部压力水枪或自来水管进行手动清洗和洁净的。这种方法对于径流泥沙采样器清洗数目较少、人力资源充沛的实验室或室外研究工作中有着显著效用。但是,该方法在采样器的数量有限、清洗周期要求较短、且工作人员较少的高强度连续采样清洗作业当中就显得拙荆见肘,不仅会增加工作人员人工清洗采样器的工作强度,而且浪费了大量的洁净水资源。特别是由于频繁的人工清洗作业,使得在人员精力不断浪费的同时,无法有效保障径流泥沙采样器的清洗质量,进而影响整体研究工作的进展,得不偿失。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种径流泥沙采样器自动清洗与水量收集利用装置,解决现有技术中径流泥沙采样器的清洗工作主要依靠人工完成、工作量大的问题。

本发明所采用的技术方案是:径流泥沙采样器自动清洗与水量收集利用装置,包括竖直设置的支撑面板,支撑面板的一面上部连接有清洗喷头,清洗喷头的上端连接有自来水管,清洗喷头的正下方设置有采样容器,清洗喷头上安装有控制其开闭的电磁阀a,采样容器底部安装有电磁阀b;采样容器旁设置有接近传感器,支撑面板的另一面设置有用于接收接近传感器的接近信号的PLC,PLC还分别与电磁阀a及电磁阀b连接。

本发明的特点还在于:

支撑面板的一面上部固接有喷头支架,清洗喷头安装在喷头支架上。

支撑面板位于喷头支架的正下方位置处固接有器具夹,采样容器安装在器具夹上,接近传感器设置在器具夹上。

清洗喷头的上端连接有洁净水管的一端,采样容器下端连接有排水管,电磁阀b安装在排水管上,支撑面板的底部位于采样容器的正下方位置处固定安装有砂滤容器,砂滤容器内顶部设置有砂滤层,洁净水管的另一端连接至砂滤容器的底部,洁净水管靠近砂滤容器处安装有自吸泵。

本发明的有益效果是:本发明的径流泥沙采样器自动清洗与水量收集利用装置,设计巧妙、自动化程度高,通过PLC采集采样容器旁接近传感器的信号,并控制位于清洗喷头及采样容器上的电磁阀,实现径流泥沙采样器的自动清洗操作过程,省时省力;通过砂滤容器、洁净水管及自吸泵的配合作用,实现再生水的重复利用,节约资源。

附图说明

图1为本发明径流泥沙采样器自动清洗与水量收集利用装置的侧视结构示意图;

图2为本发明径流泥沙采样器自动清洗与水量收集利用装置的主视结构示意图。

图中,1.清洗喷头,2.喷头支架,3.支撑面板,4.自来水管,5.洁净水管,6.电磁阀a,7.电线,8.PLC,9.采样容器,10.器具夹,11.接近传感器,12.排水管,13.电磁阀b,14.砂滤容器,15.砂滤层,16.贮水层,17.自吸泵。

具体实施方式

下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述:

本发明的径流泥沙采样器自动清洗与水量收集利用装置,如图1、图2所示,包括竖直设置的支撑面板3,支撑面板3的一面上部固接有喷头支架2,喷头支架2上安装有清洗喷头1,清洗喷头1的上端连接有自来水管4,喷头支架2的正下方位置处固接有器具夹10,器具夹10上安装有采样容器9。清洗喷头1上安装有控制其开闭的电磁阀a6,采样容器9底部安装有电磁阀b13;器具夹10上位于采样容器9旁设置有接近传感器11,支撑面板3的另一面设置有用于接收接近传感器11所传采样容器9的接近信号的SMART型PLC8,PLC8还分别通过电线7与电磁阀a6及电磁阀b13连接。清洗喷头1的上端连接有洁净水管5的一端,采样容器9下端连接有排水管12,电磁阀b13安装在排水管12上,支撑面板3的底部位于采样容器9的正下方位置处固定安装有砂滤容器14,砂滤容器14内顶部设置有砂滤层15,砂滤层15下方为贮水层16,洁净水管5的另一端连接至砂滤容器14的底部贮水层16中,洁净水管5靠近砂滤容器14处安装有自吸泵17。

本发明的径流泥沙采样器自动清洗与水量收集利用装置的具体工作过程为:

人工将待清洗采样容器9放置于器具夹10上,固定于器具夹10与支撑面板3交接处的接近传感器11将采样容器9的接近信号传送至SMART型PLC 8中,PLC8分别控制安装于清洗喷头1上的电磁阀a6和安装于采样容器9底部排水管12上的电磁阀b13开启,清水自清洗喷头1喷出至采样容器9内壁处,开始采样器清洗作业,待采样器清洗洁净后,PLC8控制电磁阀a6关闭,并控制电磁阀b13关闭,完成径流泥沙采样容器9的清洗过程。为节约利用水资源,支撑面板3底部安装砂滤容器14对清洗废水进行过滤收集与再利用,清洗废水先经排水管12进入砂滤层15,废水当中的泥沙被截留后剩余洁净清水通过渗流作用进入贮水层16,完成对洁净水资源的收集,待贮水层16内清水足量后,可人工启动自吸泵17将清水经洁净水管5抽入清洗喷头1,进而实现再生水的重复利用,节约资源。

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