一种水质检测用浊度测试装置的制作方法

文档序号:15043159发布日期:2018-07-27 21:58阅读:111来源:国知局

本发明涉及一种浊度测试装置,尤其涉及一种水质检测用浊度测试装置。



背景技术:

水是生命之源,人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。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。由于生活饮用水水质标准的制定与人们的生活习惯、文化、经济条件、科学技术发展水平、水资源及其水质现状等多种因素有关,不仅各国之间,而且同一国家的不同地区之间,对饮用水水质的要求都存在着差异。

浊度是指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中的悬浮物一般是泥土、砂粒、微细的有机物和无机物、浮游生物、微生物和胶体物质等。水的浊度不仅与水中悬浮物质的含量有关,而且与它们的大小、形状及折射系数等有关。

随着社会经济的发展,人们对水的质量越来越关注。目前水污染越来越严重,大多水中都有较多杂质等影响水质,对此我们要检测水质的浊度,然而现有针对水质浊度的检测仪器检测力度不够、检测效果不明显、耗费的成本较高,因此亟需研发一种便于移动、检测力度大、效果明显、成本较低的水质检测用浊度测试装置。



技术实现要素:

本发明为了克服现有针对水质浊度的检测仪器检测力度不够、检测效果不明显、耗费的成本较高的缺点,本发明要解决的技术问题是提供一种便于移动、检测力度大、效果明显、成本较低的水质检测用浊度测试装置。

为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种水质检测用浊度测试装置,包括有车板、车轮、水泵、储液箱、缸体、支杆、检测箱、把手、第一进水管、第二进水管、滤网、刻度线、第一出水管、第一单向阀、活塞、第一电机、圆盘、连杆、第二出水管、第二单向阀、橡皮筋和第三出水管,车板底部左右两侧均设有车轮,车板顶部从左至右依次设有水泵、储液箱、缸体、支杆、检测箱和把手,水泵右侧与储液箱左侧之间连接有第一进水管,水泵与储液箱之间通过第一进水管连通,水泵左侧连接有第二进水管,第二进水管与水泵连通,第二进水管的进水端处设有滤网,储液箱表面竖直刻有刻度线,储液箱右侧下部与缸体左侧下部之间连接有第一出水管,第一出水管上设有第一单向阀,储液箱与缸体之间通过第一出水管连通,缸体内设有活塞,活塞与缸体配合,支杆的顶部左端安装有第一电机,第一电机的输出轴上连接有圆盘,圆盘的偏心位置与活塞顶部之间设有连杆,连杆的上端与圆盘的偏心位置铰接连接,连杆的下端与活塞顶部铰接连接,缸体右侧下部连接有第二出水管,第二出水管上设有第二单向阀,第二出水管与缸体连通,第二出水管的出水端位于检测箱的正上方,检测箱的底部连接有第三出水管,第三出水管与检测箱连通,检测箱上设有橡皮筋。

优选地,还包括有喷头,第二出水管的出水端处设有喷头;优选地,还包括有储物箱,把手的左侧面上部设有储物箱。

优选地,还包括有支撑杆,储物箱底部与把手左侧面中部之间倾斜设有支撑杆;优选地,车板的材质为Q235钢;优选地,第一电机为伺服电机。

本发明还公开了一种水质检测用浊度测试装置的制造方法,其特征在于,包括如下步骤:

(1)首先制作矩形车板,在车板的底部左右两侧设置车轮,在车板上部从左至右依次设置水泵、储液箱、缸体、支杆、检测箱和把手,在把手的左侧面上部设置储物箱,在储物箱底部与把手左侧面中部之间倾斜设置支撑杆。

(2)在水泵右侧与储液箱左侧之间连接第一进水管,水泵与储液箱之间通过第一进水管连通,在水泵左侧连接第二进水管,在第二进水管的进水端处设置滤网。

(3)在储液箱表面竖直设置刻度线,在储液箱右侧下部与缸体左侧下部之间连接第一出水管,在第一出水管上设置第一单向阀。

(4)在缸体内设置活塞,活塞与缸体匹配,在支杆的顶部左端安装第一电机,在第一电机的输出轴上连接圆盘,圆盘的偏心位置与活塞顶部之间设置连杆,连杆的上端与圆盘的偏心位置铰接连接,连杆的下端与活塞顶部铰接连接,在缸体右侧下部连接第二出水管,第二出水管上设有第二单向阀,第二出水管的出水端位于检测箱的正上方,在第二出水管的出水端处设置喷头,在检测箱的底部连接第三出水管,在检测箱上设置橡皮筋。

本发明还公开了一种水质检测用浊度测试装置的使用方法,其特征在于,包括如下步骤:

1)首先将本装置推至需要测试水源的地方,然后将第二进水管伸入水内,启动水泵工作,水泵通过第二进水管和第一进水管将水抽入储液箱内,滤网能对抽入水中较大的颗粒杂质进行过滤,避免了堵塞第二进水管的情况发生,根据观看刻度线来确定所抽的水量。

2)抽入一定的水后,关闭水泵,再将白色的滤布通过橡皮筋套在检测箱上。

3)启动第一电机转动,第一电机转动带动圆盘转动,圆盘转动通过连杆带动活塞在缸体内上下运动,当活塞在缸体内向上运动时,第二单向阀处于关闭状态,第一单向阀处于打开状态,储液箱内的水通过第一出水管抽入缸体内,当活塞在缸体内向下运动时,第二单向阀处于打开状态,第一单向阀处于关闭状态,缸体内的水通过第二出水管和所套的滤布流入检测箱内,流入检测箱内的水将会通过第三出水管流出,当储液箱内无水时,关闭第一电机。

4)根据白色滤布发生的颜色变化来判断该处水源的浑浊度。

因为还包括有喷头,第二出水管的出水端处设有喷头,水直接通过第二出水管和所套的滤布流入检测箱内,所产生的冲击力较大,有可能将滤布冲掉,而喷头喷水的面积较大,水通过第二出水管从喷头喷到所套的滤布再流入检测箱内,可避免此现象的发生。

因为还包括有储物箱,把手的左侧面上部设有储物箱,储物箱内可储放一些橡皮筋或者检测需要用的滤布,需要时更加方便拿取。

因为还包括有支撑杆,储物箱底部与把手左侧面中部之间倾斜设有支撑杆,支撑杆对储物箱起支撑作用,能够提高安全性。

因为车板的材质为Q235钢,Q235钢具有承受能力大和不易腐蚀等特点,能够增加车板的使用年限。

因为第一电机为伺服电机,伺服电机能够更精确的控制转速,使运行更加平稳。

本发明所提供的一种水质检测用浊度测试装置,通过把手与车轮配合可更方便移动位置,针对检测结果只需观看白色滤布所发生的颜色变化来判断该处水源的浑浊度即可,操作简单,检测效果明显,实用性强。

附图说明

图1为本发明的第一种主视结构示意图。

图2为本发明的第二种主视结构示意图。

图3为本发明的第三种主视结构示意图。

图4为本发明的第四种主视结构示意图。

附图中的标记为:1-车板,2-车轮,3-水泵,4-储液箱,5-缸体,6-支杆,7-检测箱,8-把手,9-第一进水管,10-第二进水管,11-滤网,12-刻度线,13-第一出水管,14-第一单向阀,15-活塞,16-第一电机,17-圆盘,18-连杆,19-第二出水管,20-第二单向阀,21-橡皮筋,22-第三出水管,23-喷头,24-储物箱,25-支撑杆。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。

实施例1

一种水质检测用浊度测试装置,如图1-4所示,包括有车板1、车轮2、水泵3、储液箱4、缸体5、支杆6、检测箱7、把手8、第一进水管9、第二进水管10、滤网11、刻度线12、第一出水管13、第一单向阀14、活塞15、第一电机16、圆盘17、连杆18、第二出水管19、第二单向阀20、橡皮筋21和第三出水管22,车板1底部左右两侧均设有车轮2,车板1顶部从左至右依次设有水泵3、储液箱4、缸体5、支杆6、检测箱7和把手8,水泵3右侧与储液箱4左侧之间连接有第一进水管9,水泵3与储液箱4之间通过第一进水管9连通,水泵3左侧连接有第二进水管10,第二进水管10与水泵3连通,第二进水管10的进水端处设有滤网11,储液箱4表面竖直刻有刻度线12,储液箱4右侧下部与缸体5左侧下部之间连接有第一出水管13,第一出水管13上设有第一单向阀14,储液箱4与缸体5之间通过第一出水管13连通,缸体5内设有活塞15,活塞15与缸体5配合,支杆6的顶部左端安装有第一电机16,第一电机16的输出轴上连接有圆盘17,圆盘17的偏心位置与活塞15顶部之间设有连杆18,连杆18的上端与圆盘17的偏心位置铰接连接,连杆18的下端与活塞15顶部铰接连接,缸体5右侧下部连接有第二出水管19,第二出水管19上设有第二单向阀20,第二出水管19与缸体5连通,第二出水管19的出水端位于检测箱7的正上方,检测箱7的底部连接有第三出水管22,第三出水管22与检测箱7连通,检测箱7上设有橡皮筋21。

还包括有喷头23,第二出水管19的出水端处设有喷头23;还包括有储物箱24,把手8的左侧面上部设有储物箱24。

还包括有支撑杆25,储物箱24底部与把手8左侧面中部之间倾斜设有支撑杆25;车板1的材质为Q235钢;第一电机16为伺服电机。

本实施例还公开了一种水质检测用浊度测试装置的制造方法,其特征在于,包括如下步骤:

1)首先制作矩形车板1,在车板1的底部左右两侧设置车轮2,在车板1上部从左至右依次设置水泵3、储液箱4、缸体5、支杆6、检测箱7和把手8,在把手8的左侧面上部设置储物箱24,在储物箱24底部与把手8左侧面中部之间倾斜设置支撑杆25。

2)在水泵3右侧与储液箱4左侧之间连接第一进水管9,水泵3与储液箱4之间通过第一进水管9连通,在水泵3左侧连接第二进水管10,在第二进水管10的进水端处设置滤网11。

3)在储液箱4表面竖直设置刻度线12,在储液箱4右侧下部与缸体5左侧下部之间连接第一出水管13,在第一出水管13上设置第一单向阀14。

4)在缸体5内设置活塞15,活塞15与缸体5匹配,在支杆6的顶部左端安装第一电机16,在第一电机16的输出轴上连接圆盘17,圆盘17的偏心位置与活塞15顶部之间设置连杆18,连杆18的上端与圆盘17的偏心位置铰接连接,连杆18的下端与活塞15顶部铰接连接,在缸体5右侧下部连接第二出水管19,第二出水管19上设有第二单向阀20,第二出水管19的出水端位于检测箱7的正上方,在第二出水管19的出水端处设置喷头23,在检测箱7的底部连接第三出水管22,在检测箱7上设置橡皮筋21。

本实施例还公开了一种水质检测用浊度测试装置的使用方法,其特征在于,包括如下步骤:

1)首先将本装置推至需要测试水源的地方,然后将第二进水管10伸入水内,启动水泵3工作,水泵3通过第二进水管10和第一进水管9将水抽入储液箱4内,滤网11能对抽入水中较大的颗粒杂质进行过滤,避免了堵塞第二进水管10的情况发生,根据观看刻度线12来确定所抽的水量。

2)抽入一定的水后,关闭水泵3,再将白色的滤布通过橡皮筋21套在检测箱7上。

3)启动第一电机16转动,第一电机16转动带动圆盘17转动,圆盘17转动通过连杆18带动活塞15在缸体5内上下运动,当活塞15在缸体5内向上运动时,第二单向阀20处于关闭状态,第一单向阀14处于打开状态,储液箱4内的水通过第一出水管13抽入缸体5内,当活塞15在缸体5内向下运动时,第二单向阀20处于打开状态,第一单向阀14处于关闭状态,缸体5内的水通过第二出水管19和所套的滤布流入检测箱7内,流入检测箱7内的水将会通过第三出水管22流出,当储液箱4内无水时,关闭第一电机16。

4)根据白色滤布发生的颜色变化来判断该处水源的浑浊度。

因为还包括有喷头23,第二出水管19的出水端处设有喷头23,水直接通过第二出水管19和所套的滤布流入检测箱7内,所产生的冲击力较大,有可能将滤布冲掉,而喷头23喷水的面积较大,水通过第二出水管19从喷头23喷到所套的滤布再流入检测箱7内,可避免此现象的发生。

因为还包括有储物箱24,把手8的左侧面上部设有储物箱24,储物箱24内可储放一些橡皮筋21或者检测需要用的滤布,需要时更加方便拿取。

因为还包括有支撑杆25,储物箱24底部与把手8左侧面中部之间倾斜设有支撑杆25,支撑杆25对储物箱24起支撑作用,能够提高安全性。

因为车板1的材质为Q235钢,Q235钢具有承受能力大和不易腐蚀等特点,能够增加车板1的使用年限。

因为第一电机16为伺服电机,伺服电机能够更精确的控制转速,使运行更加平稳。

以上所述实施例仅表达了本发明的优选实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形、改进及替代,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1