一种氨氮在线监测仪的制作方法

文档序号:28217852发布日期:2021-12-28 22:53阅读:88来源:国知局
一种氨氮在线监测仪的制作方法

1.本发明属于水质自动监测装置技术领域,具体的是一种氨氮在线监测仪。


背景技术:

2.氨氮是指水中以游离氨(nh3)和铵离子(nh4+)形式存在的氨;动物性有机物的含氮量一般较比植物性有机物高;同时人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氧,因此水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氮,自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐(no3)为主,以游离氨(nh3)和铵离子(nh4+)形式存在的氮受污染水体的氨氮叫水和氨,也称非离子氨。非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而铵离子相对基本无毒,国家标准ⅲ类地面水,非离子氨氮的浓度≤1毫克/升;氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害;
3.公开号为:cn110568146a公开了一种氨氮在线监测仪,具体内容为:一种氨氮在线监测仪,包括底柜,所述底柜的下表面四角呈矩形固定安装有滚轮,所述底柜内固定安装有传动机构,所述传动机构的下表面靠近滚轮的四角均固定安装有调节支撑腿,所述底柜下侧壁上与调节支撑腿相对应位置开设有第一通孔,所述底柜的上表面固定安装有第一箱体;本发明通过传动机构带动调节支撑腿向下移动,使调节支撑腿的下表面低于滚轮下表面高度,便于对该监测仪进行固定,同时可满足不平整地面使用,放置更加稳定,再通过打开箱门时驱动机构带动保护机构向上移动,使保护机构将显示屏进行覆盖和清洁,对显示屏具有较好的保护的清洁效果,使用方便;
4.现有的氨氮在线监测仪在化工厂的废水排放时都需要进行氨氮监测,但化工厂的废水中通常含有大量凝絮物,因此在对废水进行监测时,凝絮物容易沉淀在底部,导致监测仪的监测头被堵塞影响废水的监测准确性,导致未达标的废水排放进外界对生态环境造成污染。
5.为此,提出一种氨氮在线监测仪。


技术实现要素:

6.本发明的目的在提供一种氨氮在线监测仪,主要解决了废水中的凝絮物会堵塞住监测仪的监测头的问题,会影响对废水中的氨氮含量监测的准确性,从而导致未达标的废水排放到外界对自然生态环境造成严重的污染。
7.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种氨氮在线监测仪,包括罐体,罐体的上端卡合有罐盖,罐体的内部上端位置固定连接有电机基座,电机基座的中间位置固定连接有电机,电机的输出轴转动连接有集污机构,集污机构位于罐体的内部中间位置,罐体的内部下端位置固定连接有集样模组,集样模组的上端一侧位置固定连接有排污管,电机的输出轴上套设有进水管。
8.通过采用上述技术方案,当该装置需要对废水进行监测时,即可将需要监测的废水通过进水管通入到集污机构的内部;同时将电机启动,电机工作带动集污机构旋转运动,
可以使得罐体内部的废水旋转运动,由于集污机构由三层网目不同大小的滤板组成,可以对废水中的凝絮物或颗粒杂质进行吸附拦截,当罐体内部的废水在旋转时,通过水流的切向力对球形杆施加侧向力运动,此时球形杆带动柔性钢丝绳打开单向阀,经过集污机构过滤后的废水此时流入集样槽中,由于集样槽中的二次滤网的网目小于集污机构最外层滤板的网目,可以使得二次滤网有效的再次对废水中的凝絮物或颗粒杂质进行再次拦截,同时监测仪开始对进入集样槽中的废水进行氨氮含量进行监测,因此可以避免废水处于不动状态导致废水中的沉淀凝絮物堵塞监测仪,导致监测结果不准确影响废水排放对生态环境造成污染。
9.优选的,集污机构通过轴端挡圈固定连接于电机的输出轴上。
10.通过采用上述技术方案,通过采用轴端挡圈将电机的输出轴与集污机构固定连接,可以使得电机的输出轴转动时带动集污机构同步旋转运动,从而对进入到集污机构中的废水含有凝絮物或颗粒杂质进行一定的拦截吸附效果。
11.优选的,集污机构由三层滤板套设组成,三层滤板之间均为固定连接。
12.通过采用上述技术方案,通过设置集污机构由三层滤板套设组成,可以对集污机构中的凝絮物进行不同的拦截吸附效果,从而可以提高该装置对废水中的氨氮含量监测的准确性,通过设置每层滤板之间固定连接,可以便于集污机构的安装与维修。
13.优选的,滤板的外表面上均涂附有高电荷正离子材料,滤板呈渔网状。
14.通过采用上述技术方案,通过在滤板的外表面上涂附有高电荷正离子材料,废水中大都带负电,可以使它们异电相吸,废水中的凝絮物或者颗粒杂质相互中和,从而消除了胶体微粒之间的静电斥力且能长为大颗粒,这样就可以有效的对水中的凝絮物进行清理效果。
15.优选的,三层滤板上的网目从内层到外层之间逐层变小。
16.通过采用上述技术方案,通过设置滤板的网目从内层到外层之间逐层变小,可以对不同大小的凝絮物进行多层拦截,从而有更好的清理废水中的凝絮物的效果,提高了该装置对废水中含氨氮含量的监测准确性。
17.优选的,集样模组上开设有三组集样槽,集样槽的上端位置铰接有单向阀,集样槽的内部中上端位置固定连接有二次滤网,二次滤网上固定连接有监测仪。
18.通过采用上述技术方案,通过在集样模组上开设有三组集样槽,可以对废水中不同的水质进行监测,从而提高了该装置的监测多样性,通过在集样槽的上端位置铰接有单向阀,当电机的输出轴旋转运动从而带动集污机构中的废水旋转运动,从而可以打开单向阀,让清理过凝絮物的废水进入到集样槽中对废水中的氨氮含量进行监测,通过在集样槽的内部中上端设有二次滤网,可以使得进入到集样槽中的废水进行二次拦截,从而再次的对废水中的凝絮物或颗粒杂质进行拦截,提高了水质监测的准确性。
19.优选的,三组集样槽的内部结构相同。
20.通过采用上述技术方案,通过设置三组集样槽的内部结构相同,可以更好的拦截废水中的凝絮物,对复杂水样进行多样性监测,提高了该装置的监测准确性以及多样性。
21.优选的,二次滤网的外表面上涂附有负离子材料,二次滤网呈渔网状,二次滤网的网目比集污机构的最外层滤板的网目小。
22.通过采用上述技术方案,通过设置二次滤网的外表面上涂附有负离子材料,二次
滤网呈渔网状,二次滤网的网目比集污机构的最外层滤板的网目小,可以对集污机构未能清理的凝絮物或颗粒杂质有再次的清理拦截效果,二次滤网表面的负离子材料可以对废水中含有负离子的杂质形成同电相斥的效果,从而有更好的拦截效果。
23.优选的,集样槽的一侧位置开设有凹槽,凹槽的内部铰接有球形杆,球形杆通过柔性钢丝绳与单向阀相固定连接。
24.通过采用上述技术方案,通过柔性钢丝绳的两端固定连接于球形杆和单向阀,在废水旋转时产生的切向力对球形杆施加了侧向力,往单向阀开口相反方向运动带动柔性钢丝绳运动打开单向阀,从而可以对废水中的水质进行监测,当电机停止运动时,废水停止旋转运动,此时废水产生垂直向下的重力进而关闭单向阀,从而可以对集样槽中的监测仪有一个封闭环境保护,避免堵塞检测仪,从而提高了该装置的使用寿命。
25.优选的,进水管在远离罐体的一端螺纹连接有管盖,管盖的外表面设有防滑纹。
26.通过采用上述方案,通过在进水管的一端螺纹连接有管盖,管盖的外表面设有防滑纹,可以提高使用者与管盖的摩擦力,从而便于使用者更加方便省力使用该装置。
27.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
28.1、本发明通过设置由三层滤板套设组成的集污机构,可以对凝絮物起到不同的拦截吸附效果,从而可以提高该装置对废水中的氨氮含量监测的准确性,通过设置每层滤板之间固定连接,可以便于集污机构的安装与维修。
29.2、本发明通过在集样模组上开设有三组集样槽,可以对废水中不同的水质进行监测,从而提高了该装置的监测多样性。
附图说明
30.为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式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,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,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。
31.图1为本发明的内部结构示意图;
32.图2为本发明中集样机构的部分机构工作状态示意图。
33.图中:罐体1、罐盖2、电机基座3、电机4、轴端挡圈41、集污机构5、滤板51、集样机构6、集样槽61、单向阀62、二次滤网63、监测仪64、凹槽65、球形杆66、柔性钢丝绳67、排污管7、进水管8、管盖81。
具体实施方式
34.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
35.请参阅图1至图2,本发明提供一种技术方案:一种氨氮在线监测仪,包括罐体1,罐体1的上端卡合有罐盖2,罐体1的内部上端位置固定连接有电机4基座3,电机4基座3的中间位置固定连接有电机4,电机4的输出轴转动连接有集污机构5,集污机构5位于罐体1的内部
中间位置,罐体1的内部下端位置固定连接有集样模组6,集样模组6的上端一侧位置固定连接有排污管7,电机4的输出轴上套设有进水管8。
36.通过采用上述技术方案,当该装置需要对废水进行监测时,即可将需要监测的废水通过进水管8通入到集污机构5的内部;同时将电机4启动,电机4工作带动集污机构5旋转运动,可以使得罐体1内部的废水旋转运动,由于集污机构5由三层网目不同大小的滤板51组成,可以对废水中的凝絮物或颗粒杂质进行吸附拦截,当罐体1内部的废水在旋转时,通过水流的切向力对球形杆66施加侧向力运动,此时球形杆66带动柔性钢丝绳67打开单向阀62,经过集污机构5过滤后的废水此时流入集样槽61中,由于集样槽61中的二次滤网63的网目小于集污机构5中最外层滤板51的网目,可以使得二次滤网63有效的再次对废水中的凝絮物或颗粒杂质进行再次拦截,同时监测仪64开始对进入集样槽61中的废水进行氨氮含量进行监测,因此可以避免废水处于不动状态导致废水中的沉淀凝絮物堵塞监测仪64,导致监测结果不准确影响废水排放对生态环境造成污染。
37.具体的,集污机构5通过轴端挡圈41固定连接于电机4的输出轴上。
38.通过采用上述技术方案,通过采用轴端挡圈41将电机4的输出轴与集污机构5固定连接,可以使得电机4的输出轴转动时带动集污机构5同步旋转运动,从而对进入到集污机构5中的废水中的凝絮物或颗粒杂质进行一定的拦截吸附。
39.具体的,集污机构5由三层滤板51套设组成,三层滤板51之间均为固定连接。
40.通过采用上述技术方案,通过设置集污机构5由三层滤板51套设组成,可以对集污机构5中的凝絮物进行不同的拦截吸附效果,从而可以提高该装置对废水中的氨氮含量监测的准确性,通过设置每层滤板51之间固定连接,可以便于集污机构的安装与维修。
41.具体的,滤板51的外表面上均涂有高电荷正离子材料,滤板51呈渔网状。
42.通过采用上述技术方案,通过在滤板51的外表面上涂附有高电荷正离子材料,废水中大都带负电,可以使它们异电相吸,废水中的凝絮物或者颗粒杂质相互中和,从而消除了胶体微粒之间的静电斥力且能长为大颗粒,这样就可以有效的对水中的凝絮物进行清理。
43.具体的,三层滤板51上的网目从内层到外层之间逐层变小。
44.通过采用上述技术方案,通过设置滤板51的网目从内层到外层之间逐层变小,可以对不同大小的凝絮物进行多层拦截,从而有更好的清理废水中的凝絮物的效果,提高了该装置对废水中含氨氮含量的监测准确性。
45.具体的,集样模组6上开设有三组集样槽61,集样槽61的上端位置铰接有单向阀62,集样槽61的内部中上端位置固定连接有二次滤网63,二次滤网63上固定连接有监测仪64。
46.通过采用上述技术方案,通过在集样模组6上开设有三组集样槽61,可以对废水中不同的水质进行监测,从而提高了该装置的监测多样性,通过在集样槽61的上端位置铰接有单向阀,当电机4的输出轴旋转运动从而带动集污机构5中的废水旋转运动,从而可以打开单向阀,让清理过凝絮物的废水进入到集样槽61中对废水中的氨氮含量进行监测,通过在集样槽61的内部中上端设有二次滤网63,可以使得进入到集样槽中的废水进行二次拦截,从而再次的对废水中的凝絮物或颗粒杂质进行拦截,提高了水质监测的准确性。
47.具体的,三组集样槽61的内部结构相同。
48.通过采用上述技术方案,通过设置三组集样槽61的内部结构相同,可以更好的拦截废水中的凝絮物,对复杂水样进行多样性监测,提高了该装置的监测准确性以及多样性。
49.具体的,二次滤网63的外表面上涂附有负离子材料,二次滤网63呈渔网状,二次滤网63的网目比集污机构5的最外层滤板51的网目小。
50.通过采用上述技术方案,通过设置二次滤网63的外表面上涂有负离子材料,二次滤网63呈渔网状,二次滤网63的网目比集污机构5的最外层滤板51的网目小,可以对集污机构5未能清理的凝絮物或颗粒杂质进行再次的清理拦截,二次滤网63表面的负离子材料可以对废水中含有负离子的杂质形成同电相斥的效果,从而有更好的拦截效果。
51.具体的,集样槽61的一侧位置开设有凹槽65,凹槽65的内部铰接有球形杆66,球形杆66通过柔性钢丝绳67与单向阀62相固定连接。
52.通过采用上述技术方案,通过柔性钢丝绳67的两端固定连接于球形杆66和单向阀62,在废水旋转时产生的切向力对球形杆66施加了侧向力,往单向阀62开口相反方向运动带动柔性钢丝绳67运动打开单向阀,从而可以对废水中的水质进行监测,当电机4停止运动时,废水停止旋转运动,此时废水产生垂直向下的重力进而关闭单向阀,从而可以对集样槽61中的监测仪64有一个封闭环境保护,避免堵塞检测仪64,从而提高了该装置的使用寿命。
53.具体的,进水管8在远离罐体1的一端螺纹连接有管盖81,管盖81的外表面设有防滑纹。
54.通过采用上述方案,在进水管8的一端螺纹连接有管盖81,管盖81的外表面设有防滑纹,可以提高管盖的摩擦力,从而便于使用者更加方便省力地使用该装置。
55.工作原理:当该装置需要对废水进行监测时,即可将需要监测的废水通过进水管8通入到集污机构5的内部;同时将电机4启动,电机4工作带动集污机构5旋转运动,可以使得罐体1内部的废水旋转运动,由于集污机构5由三层网目不同大小的滤板51组成,可以对废水中的凝絮物或颗粒杂质进行吸附拦截,当罐体1内部的废水在旋转时,通过水流的切向力对球形杆66施加侧向力运动,此时球形杆66带动柔性钢丝绳67打开单向阀62,经过集污机构5过滤后的废水此时流入集样槽61中,由于集样槽61中的二次滤网63的网目小于集污机构5中最外层滤板51的网目,可以使得二次滤网63有效的再次对废水中的凝絮物或颗粒杂质进行再次拦截,同时监测仪64开始对进入集样槽61中的废水进行氨氮含量进行监测,因此可以避免废水处于不动状态导致废水中的沉淀凝絮物堵塞监测仪64,导致监测结果不准确影响废水排放对生态环境造成污染。
56.最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
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