一种水质酸碱度检测装置的制造方法

文档序号:8680920阅读:323来源:国知局
一种水质酸碱度检测装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种检测装置,具体为一种水质酸碱度检测装置,属于水质检测设备技术领域。
【背景技术】
[0002]随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。生活中为了满足饮用水安全指标,必须对水质进行检测,净水系统便应运而生了。对于饮用水或自来水的参数检测大多采用单独的设备或传感器进行,各种设备功能单一,安装调试不方便,现有的水质监控仪在各种设备或传感器的安装过程中都需要提供单独的安装机构,各种传感器的分离式安装,到时装置的维护和调试非常复杂。水是人体的重要组成部分。万物都离不开水,只有有水的地方,才会有生命存在可能,然而人的酸碱度是检测水是否可以饮用的标准,因此,迫切需要一种可以对水质酸碱度检测的装置。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种水质酸碱度检测装置,它通过设置在PH计内部的玻璃球和水分解的氢离子结合产生点位,从而检测水质的酸碱度,解决上述问题。
[0004]为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种水质酸碱度检测装置,包括仪表支架以及固定安装在仪表支架侧壁的显示器;所述显示器通过信号电缆与位于仪表支架一侧的PH计连接,并且PH计内部设置玻璃球;所述玻璃球内部填充氯化银溶液且玻璃球通过电机与PH计紧密连接;所述PH计底端设置清洗口,并且清洗口与设置在PH计一侧的冲洗电磁阀连接;所述清洗口底部设置隔离阀门;并且隔离阀门与仪表管道通过螺纹连接;所述仪表管道侧壁设置仪表显示器,并且仪表管道与水流管道连通;所述水流管道与仪表管道连接口设置取水口且水流管道通过法兰固定。
[0005]进一步的,所述PH计内部的玻璃球为球形结构。
[0006]进一步的,所述仪表显示器与仪表管道通过螺纹连接,并且仪表显示器为圆柱形结构。
[0007]进一步的,所述取水口为圆柱形结构,并且取水口与仪表管道底部通过螺纹连接。
[0008]进一步的,所述PH计横截面为T形结构。
[0009]进一步的,所述冲洗口为圆弧形结构。
[0010]与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该装置的PH计内部的玻璃球为球形结构,增大玻璃球与水的接触面积,使测量结构更加准确,仪表显示器与仪表管道通过螺纹连接,并且仪表显示器为圆柱形结构,方便使用者观察水的压力大小以及根据水的压力测量水质酸碱度,装置的取水口为圆柱形结构,并且取水口与仪表管道底部通过螺纹连接,使整体连接更加紧密,不会出现水渗出情况,增加装置使用寿命,冲洗口为圆弧形结构,方便清洗装置,并且该种水质酸碱度检测装置结构简单,管道不会出现堵塞现象,测量准确,PH计磨损小,使用寿命久,适合推广使用。
【附图说明】
[0011]附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
[0012]图1为本实用新型所述一种水质酸碱度检测装置结构示意图;
[0013]图2为本实用新型所述一种水质酸碱度检测装置PH计内部示意图;
[0014]图3为本实用新型所述一种水质酸碱度检测装置隔离阀门示意图;
[0015]图中:1、仪表支架;2、显示器;3、信号电缆;4、PH计;5、冲洗电磁阀;6、清洗口 ;7、隔离阀门;8、仪表显示器;9、仪表管道;10、法兰;11、水流管道;12、取水口 ;41、玻璃球;42、氯化银溶液;43、电极。
【具体实施方式】
[0016]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。
[0017]请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种水质酸碱度检测装置,包括仪表支架I以及固定安装在仪表支架I侧壁的显示器2 ;所述显示器2通过信号电缆3与位于仪表支架I 一侧的PH计4连接,并且PH计4内部设置玻璃球41 ;所述玻璃球41内部填充氯化银溶液42且玻璃球41通过电机43与PH计4紧密连接;所述PH计4底端设置清洗口 6,并且清洗口 6与设置在PH计4 一侧的冲洗电磁阀5连接;所述清洗口 6底部设置隔离阀门7 ;并且隔离阀门7与仪表管道9通过螺纹连接;所述仪表管道9侧壁设置仪表显示器8,并且仪表管道9与水流管道11连通;所述水流管道11与仪表管道9连接口设置取水口 12且水流管道11通过法兰10固定。
[0018]作为本实用新型的优化技术方案:所述PH计4内部的玻璃球41为球形结构,增大玻璃球41与水的接触面积,使测量结构更加准确;所述仪表显示器8与仪表管道9通过螺纹连接,并且仪表显示器8为圆柱形结构,方便使用者观察水的压力大小以及根据水的压力测量水质酸碱度;所述取水口 12为圆柱形结构,并且取水口 12与仪表管道9底部通过螺纹连接,使整体连接更加紧密,不会出现水渗出情况,增加装置使用寿命;所述PH计4横截面为T形结构;所述冲洗口 12为圆弧形结构,方便清洗装置。
[0019]作为本实用新型的具体工作原理:工作时,观察仪表显示器的压力值,在复合固定值后打开隔离阀门进行测量,水的酸碱度随着所溶解的物质的多少而定,因此酸碱度能灵敏地指示出水质的变化情况。酸碱度的变化对生物的繁殖和生存有很大影响,同时还严重影响活性污泥生化作用,即影响处理效果。水在化学上是中性的,某些水分子自发地分解成氢离子和氢氧根离子。在中性溶液中,氢离子和氢氧根离子的浓度都是10?7mol/l,酸碱度是氢离子浓度以10为底的对数的负数:pH=-log,因此中性溶液的酸碱度等于7。如果有过量的氢离子,则酸碱度小于7,溶液呈酸性;反之,氢氧根离子过量,则溶液呈碱性。通常用一个恒定电位的参比电极和测量电极组成一个原电池,原电池电动势的大小取决于氢离子的浓度,也取决于溶液的酸碱度。PH计测量电极上有特殊的对pH反应灵敏的玻璃探头,它是由能导电、能渗透氢离子的特殊玻璃制成,具有测量精度高、抗干扰性好等特点。当玻璃探头和氢离子接触时,就产生电位。电位是通过悬吊在氯化银溶液中的银丝对照参比电极测到的。酸碱度不同,对应产生的电位也不一样,测量结果通过信号电缆输送到显示器,从而测出管道中水的酸碱度。
[0020]最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,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。
【主权项】
1.一种水质酸碱度检测装置,其特征在于,包括仪表支架以及固定安装在仪表支架侧壁的显示器;所述显示器通过信号电缆与位于仪表支架一侧的PH计连接,并且PH计内部设置玻璃球;所述玻璃球内部填充氯化银溶液且玻璃球通过电机与PH计紧密连接;所述PH计底端设置清洗口,并且清洗口与设置在PH计一侧的冲洗电磁阀连接;所述清洗口底部设置隔离阀门;并且隔离阀门与仪表管道通过螺纹连接;所述仪表管道侧壁设置仪表显示器,并且仪表管道与水流管道连通;所述水流管道与仪表管道连接口设置取水口且水流管道通过法兰固定。
2.根据权利要求1所述的一种水质酸碱度检测装置,其特征在于,所述PH计内部的玻璃球为球形结构。
3.根据权利要求1所述的一种水质酸碱度检测装置,其特征在于,所述仪表显示器与仪表管道通过螺纹连接,并且仪表显示器为圆柱形结构。
4.根据权利要求1所述的一种水质酸碱度检测装置,其特征在于,所述取水口为圆柱形结构,并且取水口与仪表管道底部通过螺纹连接。
5.根据权利要求1所述的一种水质酸碱度检测装置,其特征在于,所述PH计横截面为T形结构。
6.根据权利要求1所述的一种水质酸碱度检测装置,其特征在于,所述冲洗口为圆弧形结构。
【专利摘要】本实用新型公开了一种水质酸碱度检测装置,包括仪表支架以及固定安装在仪表支架侧壁的显示器;所述显示器通过信号电缆与位于仪表支架一侧的PH计连接,并且PH计内部设置玻璃球;所述玻璃球内部填充氯化银溶液且玻璃球通过电机与PH计紧密连接;所述PH计底端设置清洗口,并且清洗口与设置在PH计一侧的冲洗电磁阀连接;所述清洗口底部设置隔离阀门;并且隔离阀门与仪表管道通过螺纹连接;所述仪表管道侧壁设置仪表显示器,并且仪表管道与水流管道连通;所述水流管道与仪表管道连接口设置取水口且水流管道通过法兰固定;该种水质酸碱度检测装置结构简单,管道不会出现堵塞现象,测量准确,PH计磨损小,使用寿命久,适合推广使用。
【IPC分类】G01N27-416
【公开号】CN204389434
【申请号】CN201520083588
【发明人】胡树强
【申请人】胡树强
【公开日】2015年6月10日
【申请日】2015年2月5日
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