一种土壤污染分析器装置的制作方法

文档序号:14988931发布日期:2018-07-20 21:49阅读:368来源:国知局

本发明属于析器装置,具体涉及一种土壤污染分析器装置。



背景技术:

土地资源是十分珍贵的不可再生资源,且人类与动物对其倚靠需求极其庞大,随着时代的发展,人们对土壤的防护意识越来越大,传统土壤污染检测装置功能性单一,没有良好的喷洒功能,且检测单靠人力,范围性小,不具有良好的移动性。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种土壤污染分析器装置,以解决上述背景技术中提出的传统土壤污染检测装置功能性单一,没有良好的喷洒功能,且检测单靠人力,范围性小,不具有良好的移动性的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种土壤污染分析器装置,包括工作箱、轨道、搅拌箱、电机和搅拌杆,所述工作箱底部通过电动轨道行走器连接轨道,且工作箱内一侧设置搅拌箱,所述搅拌箱内顶部通过防护板安装电机,且电机底部通过驱动轴连接搅拌杆,所述搅拌箱内一侧通过防护盒安装温控器,且搅拌箱内另一侧通过防护套安装液位传感器,所述搅拌箱内底部通过防护罩设置电加热丝,且电加热丝与温控器电性连接,所述搅拌箱一侧通过水管连接压力泵,所述工作箱顶部通过转盘安装支撑杆,且支撑杆顶部通过转块安装分水管,压力泵通过出液管与分水管连接,且出液管上设置水流传感器,所述工作箱通过电动轨道行走器在设置好的轨道上行走,使装置通过轨道从起点移动至目的地,由电机驱动搅拌杆为搅拌箱内的液料进行持续搅拌,防止液料沉淀,所述温控器用于检测搅拌箱内液料温度,从而控制电加热丝为液料进行加热,以保证液料混合更加均匀,由压力泵将搅拌箱内液料送至分水管,由水流传感器检测液料输送时的流速流量,由液位传感器检测搅拌箱内液料的剩余量。

进一步地,所述压力泵顶部通过连接架设置蓄电池,且蓄电池顶部设置gprs数据采集传输器,所述gprs数据采集传输器顶部安装gps定位器,所述工作箱一端通过转轴安装折叠臂,且折叠臂一端通过固定套安装土壤污染检测仪,且gprs数据采集传输器与水流传感器、土壤污染检测仪、液位传感器和温控器电性连接,使用者通过折叠臂调节好土壤污染检测仪检测端的位置,以便于工作箱沿轨道移动时,在路途进行检测工作,从而有效采集沿路土壤的污染值,通过gprs数据采集传输器将水流传感器、土壤污染检测仪、液位传感器和温控器的检测值有效传输至工作人员信息接收端,以便人员及时进行检测数值分析。

进一步地,所述分水管的出水口安装高压喷头。

进一步地,所述电机一侧通过防尘网安装散热风扇,且电机另一侧设置除湿器。

进一步地,所述工作箱的一侧和另一端均安装电动升降杆,且电动升降杆一侧通过转轴连接太阳能电板,所述太阳能电板顶部通过防护杆与工作箱连接,所述太阳能电板与蓄电池通过导线连接,且蓄电池与电机、电加热丝、gprs数据采集传输器和压力泵电性相连。

进一步地,所述工作箱内底部设置减震板。

进一步地,所述工作箱表面设置防腐涂层。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1.工作箱通过电动轨道行走器在设置好的轨道上行走,使装置通过轨道从起点移动至目的地,由电机驱动搅拌杆为搅拌箱内的液料进行持续搅拌,防止液料沉淀,所述温控器用于检测搅拌箱内液料温度,从而控制电加热丝为液料进行加热,以保证液料混合更加均匀,由压力泵将搅拌箱内液料送至分水管,由水流传感器检测液料输送时的流速流量,由液位传感器检测搅拌箱内液料的剩余量。

2.折叠臂可有效调节土壤污染检测仪检测端的角度,以便于工作箱沿轨道移动时,在路途进行检测工作,从而有效采集沿路土壤的污染值,通过gprs数据采集传输器将水流传感器、土壤污染检测仪、液位传感器和温控器的检测值有效传输至工作人员信息接收端,以便人员及时进行检测数值分析。

3.分水管将压力泵送入的液料通过高压喷头对外喷洒,从而有效对沿路的土壤进行液料灌溉,以便修补被污染的土地资源,电机通过散热风扇可进行散热处理,除湿器可对电机进行有效除湿工作,从而保证电机的使用安全。

4.电动升降杆通过转轴调整太阳能电板的受光角度,且由防护杆使其连接稳定,当光线充足时,太阳能电板能够为蓄电池提供电源,从而蓄电池为电机、电加热丝、gprs数据采集传输器和压力泵进行供电。

附图说明

图1为本发明一种土壤污染分析器装置的整体结构示意图。

图2为本发明一种土壤污染分析器装置的侧视结构示意图。

图中:1、工作箱;2、轨道;3、搅拌箱;4、电机;5、搅拌杆;6、电加热丝;7、除湿器;8、散热风扇;9、压力泵;10、温控器;11、液位传感器;12、出液管;13、水流传感器;14、gprs数据采集传输器;15、蓄电池;16、防护杆;17、电动升降杆;18、太阳能电板;19、gps定位器;20、转盘;21、支撑杆;22、转块;23、分水管;24、高压喷头;25、折叠臂;26、土壤污染检测仪;27、减震板;28、电动轨道行走器。

具体实施方式

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。

实施例1

如图1-2所示,一种土壤污染分析器装置,包括工作箱1、轨道2、搅拌箱3、电机4和搅拌杆5,所述工作箱1底部通过电动轨道行走器28连接轨道2,且工作箱1内一侧设置搅拌箱3,所述搅拌箱3内顶部通过防护板安装电机4,且电机4底部通过驱动轴连接搅拌杆5,所述搅拌箱3内一侧通过防护盒安装温控器10,且搅拌箱3内另一侧通过防护套安装液位传感器11,所述搅拌箱3内底部通过防护罩设置电加热丝6,且电加热丝6与温控器10电性连接,所述搅拌箱3一侧通过水管连接压力泵9,所述工作箱1顶部通过转盘20安装支撑杆21,且支撑杆21顶部通过转块22安装分水管23,压力泵9通过出液管12与分水管23连接,且出液管12上设置水流传感器13,所述工作箱1通过电动轨道行走器28在设置好的轨道2上行走,使装置通过轨道2从起点移动至目的地,由电机4驱动搅拌杆5为搅拌箱3内的液料进行持续搅拌,防止液料沉淀,所述温控器10用于检测搅拌箱3内液料温度,从而控制电加热丝6为液料进行加热,以保证液料混合更加均匀,由压力泵9将搅拌箱3内液料送至分水管23,由水流传感器13检测液料输送时的流速流量,由液位传感器11检测搅拌箱3内液料的剩余量。

其中,所述压力泵9顶部通过连接架设置蓄电池15,且蓄电池15顶部设置gprs数据采集传输器14,所述gprs数据采集传输器14顶部安装gps定位器19,所述工作箱1一端通过转轴安装折叠臂25,且折叠臂25一端通过固定套安装土壤污染检测仪26,且gprs数据采集传输器14与水流传感器13、土壤污染检测仪26、液位传感器11和温控器10电性连接,使用者通过折叠臂25调节好土壤污染检测仪26检测端的位置,以便于工作箱1沿轨道2移动时,在路途进行检测工作,从而有效采集沿路土壤的污染值,通过gprs数据采集传输器14将水流传感器13、土壤污染检测仪26、液位传感器11和温控器10的检测值有效传输至工作人员信息接收端,以便人员及时进行检测数值分析。

其中,所述分水管23的出水口安装高压喷头24,便于对外界进行高压喷洒工作。

其中,所述电机4一侧通过防尘网安装散热风扇8,且电机4另一侧设置除湿器7,以保证电机4工作时的稳定性。

其中,所述工作箱1的一侧和另一端均安装电动升降杆17,且电动升降杆17一侧通过转轴连接太阳能电板18,所述太阳能电板18顶部通过防护杆16与工作箱1连接,所述太阳能电板18与蓄电池15通过导线连接,且蓄电池15与电机4、电加热丝6、gprs数据采集传输器14和压力泵9电性相连,起到了节能环保,有效为设备提供电量的功能。

其中,所述工作箱1内底部设置减震板27,以保证装置移动时的稳定性,起到良好的减震作用。

其中,所述工作箱1表面设置防腐涂层,增加工作箱1的使用寿命。

实施例2

如图1-2所示,一种土壤污染分析器装置,包括工作箱1、轨道2、搅拌箱3、电机4和搅拌杆5,所述工作箱1底部通过电动轨道行走器28连接轨道2,且工作箱1内一侧设置搅拌箱3,所述搅拌箱3内顶部通过防护板安装电机4,且电机4底部通过驱动轴连接搅拌杆5,所述搅拌箱3内一侧通过防护盒安装温控器10,且搅拌箱3内另一侧通过防护套安装液位传感器11,所述搅拌箱3内底部通过防护罩设置电加热丝6,且电加热丝6与温控器10电性连接,所述搅拌箱3一侧通过水管连接压力泵9,所述工作箱1顶部通过转盘20安装支撑杆21,且支撑杆21顶部通过转块22安装分水管23,压力泵9通过出液管12与分水管23连接,且出液管12上设置水流传感器13,所述工作箱1通过电动轨道行走器28在设置好的轨道2上行走,使装置通过轨道2从起点移动至目的地,由电机4驱动搅拌杆5为搅拌箱3内的液料进行持续搅拌,防止液料沉淀,所述温控器10用于检测搅拌箱3内液料温度,从而控制电加热丝6为液料进行加热,以保证液料混合更加均匀,由压力泵9将搅拌箱3内液料送至分水管23,由水流传感器13检测液料输送时的流速流量,由液位传感器11检测搅拌箱3内液料的剩余量。

其中,所述压力泵9顶部通过连接架设置蓄电池15,且蓄电池15顶部设置gprs数据采集传输器14,所述gprs数据采集传输器14顶部安装gps定位器19,所述工作箱1一端通过转轴安装折叠臂25,且折叠臂25一端通过固定套安装土壤污染检测仪26,且gprs数据采集传输器14与水流传感器13、土壤污染检测仪26、液位传感器11和温控器10电性连接,使用者通过折叠臂25调节好土壤污染检测仪26检测端的位置,以便于工作箱1沿轨道2移动时,在路途进行检测工作,从而有效采集沿路土壤的污染值,通过gprs数据采集传输器14将水流传感器13、土壤污染检测仪26、液位传感器11和温控器10的检测值有效传输至工作人员信息接收端,以便人员及时进行检测数值分析。

其中,所述搅拌箱3一侧通过水管连接压力泵9,压力泵9将搅拌箱3内液料增压送出,使液料送出时压力增大,便于对外界进行高压喷洒工作。

其中,所述电机4一侧通过防尘网安装散热风扇8,且电机4另一侧设置除湿器7,以保证电机4工作时的稳定性。

其中,所述工作箱1的一侧和另一端均安装电动升降杆17,且电动升降杆17一侧通过转轴连接太阳能电板18,所述太阳能电板18顶部通过防护杆16与工作箱1连接,所述太阳能电板18与蓄电池15通过导线连接,且蓄电池15与电机4、电加热丝6、gprs数据采集传输器14和压力泵9电性相连,起到了节能环保,有效为设备提供电量的功能。

其中,所述工作箱1内底部设置减震板27,以保证装置移动时的稳定性,起到良好的减震作用。

其中,所述工作箱1表面设置防腐涂层,增加工作箱1的使用寿命。

本发明的工作原理及使用流程:通过工作箱1通过电动轨道行走器28在设置好的轨道2上行走,使装置通过轨道2从起点移动至目的地,由电机4驱动搅拌杆5为搅拌箱3内的液料进行持续搅拌,防止液料沉淀,所述温控器10用于检测搅拌箱3内液料温度,从而控制电加热丝6为液料进行加热,以保证液料混合更加均匀,由压力泵9将搅拌箱3内液料送至分水管23,分水管23将压力泵送入的液料通过高压喷头24对外喷洒,从而有效对沿路的土壤进行液料灌溉,以便修补被污染的土地资源,由水流传感器13检测液料输送时的流速流量,由液位传感器11检测搅拌箱3内液料的剩余量,折叠臂25可有效调节土壤污染检测仪26检测端的角度,以便于工作箱1沿轨道2移动时,在路途进行检测工作,从而有效采集沿路土壤的污染值,通过gprs数据采集传输器14将水流传感器13、土壤污染检测仪26、液位传感器11和温控器10的检测值有效传输至工作人员信息接收端,以便人员及时进行检测数值分析。

gprs数据采集传输器14为北京航星网讯技术股份有限公司产品,土壤污染检测仪26为三翔分析仪器有限公司产品。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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