一种便于取样的水质检测装置的制作方法

文档序号:33064610发布日期:2023-01-25 03:17阅读:76来源:国知局
一种便于取样的水质检测装置的制作方法

1.本实用新型属于水质检测领域,具体涉及一种便于取样的水质检测装置。


背景技术:

2.水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程,监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等,主要监测项目可分为两大类:一类是反映水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、ph值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等,另一类是一些有毒物质,如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等,为客观的评价江河和海洋水质的状况,除上述监测项目外,有时需进行流速和流量的测定,水质监测范围非常广泛,包括经常性的地表及地下水监测、监视性的生产和生活过程监测以及应急性的事故监测,水质监测可以为环境管理提供数据和资料,可以为评价江河和海洋水质状况提供依据。同一区域的不同深度的水质的温度、色度、浊度、ph值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等的指标有所差异,因此在对同一区域进行水质检测时,需要对不同深度的水进行取样,才能获取该区域综合的水质指标。
3.目前的水质检测检测时不便于改变取样高度,无法连续性的对不同高度位置的水样品进行检测,检测效率较低。


技术实现要素:

4.为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种便于取样的水质检测装置,以解决现有不便于改变取样高度,无法连续性的对不同高度位置的水样品进行检测,检测效率较低的问题。
5.本实用新型采用的技术方案如下:一种便于取样的水质检测装置,包括检测箱,所述检测箱内设有检测机构,所述检测机构通过抽样机构连通有取样管,所述取样管为软管,所述检测箱上设有取样口以供取样管穿过;
6.收卷机构,所述收卷机构包括电机、蜗轮、蜗杆、收卷轮和压紧件,所述电机设置在检测箱外,且电机的驱动轴贯穿检测箱侧壁伸入内部并与蜗杆的一端连接,所述检测箱内设有支撑块,所述蜗杆的另一端与支撑块转动连接,所述蜗杆上下两侧均啮合有蜗轮,且所述蜗轮内均套设有转轴,所述转轴两端转动连接在检测箱内壁上,所述收卷辊设置为两个且分别套设在转轴上,所述收卷辊之间形成有一让位空间以供取样管的取样端穿过,并穿过检测箱上的取样口伸出检测箱外,所述收卷辊的外周壁上设有压紧件,所述压紧件的压紧端能够抵接在取样管的外周壁上。
7.进一步,所述压紧件设置为多个且沿收卷辊外侧呈周向设置,所述压紧件包括弹簧和压紧块,所述弹簧的一端与收卷辊外周壁连接,所述弹簧的另一端与压紧块一侧固定,所述压紧块另一侧为压紧端能够抵接在取样管的外周壁上。
8.进一步,所述取样管的取样端安装有过滤头,所述过滤头内设有过滤网。
9.进一步,所述检测箱上安装有拖载架,所述拖载架位于取样口的下方,所述拖载架上活动安装有导轮,所述导轮的外周壁能够与取样管外周壁相贴合。
10.进一步,所述检测机构包括储样桶和水质检测器,所述储样桶固定在检测箱内底部,所述抽样机构的输出口与储样桶连通,所述水质检测器固定于储样桶上方且水质检测器的探头位于储样桶的内;且所述储样桶下部设有排水阀,所述排水阀的排水口贯穿检测箱壁并伸出检测箱外。
11.进一步,所述抽样机构包括水泵和输水管,所述水泵的输入口与取样管的输出口连通,所述水泵的输出口与输水管的输入口连通,所述输水管的输出口与储样桶上部连通。
12.进一步,还包括行走机构,所述行走机构包括四个支撑腿和万向轮,所述支撑腿设置在检测箱下表面的四个转角处,且所述支撑腿下端与万向轮固定。
13.进一步,所述取样管的表面设置有标尺,用于查看采样深度。
14.本实用新型的有益效果:
15.通过收卷机构、电机、蜗轮、蜗杆、转轴、收卷轮和压紧件的配合使用,取样时,通过控制电机驱动蜗杆转动,从而带动蜗杆两侧的蜗轮转动,继而蜗轮驱动取样管上下两侧的收卷辊转动,收卷辊外周壁上的压紧件在转动过程向取样管挤压,将取样管加持并带动取样管向取样口移动或向检测箱内移动,从而控制取样管的取水高度,便于进行不同高度的水质取样,使用灵活度较高,检测更加高效快捷,操作方便。
附图说明
16.图1为本实用新型的整体立体结构示意图;
17.图2为本实用新型检测箱的内部局部剖视图;
18.图3为图2中b处放大结构示意图;
19.图4为图2沿着a-a截面的剖视图;
20.附图标注如下:
21.检测箱1、取样口11、支撑块12、拖载架13、导轮14、取样管2、过滤头21、检测机构3、储样桶31、水质检测器32、排水阀33、抽样机构4、水泵41、输水管42、收卷机构5、电机51、蜗轮52、蜗杆53、收卷轮54、压紧件55、弹簧551、压紧块552、转轴56、行走机构6、支撑腿61、万向轮62。
具体实施方式
22.下面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不能用来限制本实用新型的范围。
23.在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
24.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相
连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
25.如图1~图4所示,一种便于取样的水质检测装置,包括检测箱1,所述检测箱1内设有检测机构3,所述检测机构3通过抽样机构4连通有取样管2,所述取样管2为软管,所述检测箱1上设有取样口11以供取样管2穿过;
26.收卷机构5,所述收卷机构5包括电机51、蜗轮52、蜗杆53、收卷轮54和压紧件55,所述电机51设置在检测箱1外,且电机51的驱动轴贯穿检测箱1侧壁伸入内部并与蜗杆53的一端连接,所述检测箱1内设有支撑块12,所述蜗杆53的另一端与支撑块12转动连接,所述蜗杆53上下两侧均啮合有蜗轮52,且所述蜗轮52内均套设有转轴56,所述转轴56两端转动连接在检测箱1内壁上,所述收卷辊设置为两个且分别套设在转轴56上,所述收卷辊之间形成有一让位空间以供取样管2的取样端穿过,并穿过检测箱1上的取样口11伸出检测箱1外,所述收卷辊的外周壁上设有压紧件55,所述压紧件55的压紧端能够抵接在取样管2的外周壁上。
27.作为优选方案,所述压紧件55设置为多个且沿收卷辊外侧呈周向设置,所述压紧件55包括弹簧551和压紧块552,所述弹簧551的一端与收卷辊外周壁连接,所述弹簧551的另一端与压紧块552一侧固定,所述压紧块552另一侧为压紧端能够抵接在取样管2的外周壁上。通过弹簧551和压紧块552的配合使用,使得收卷辊转动时,所述压紧块552能够与弹簧551配合将取样管2加持并带动取样管2向取样口11移动或向检测箱1内移动。
28.作为优选方案,所述取样管2的取样端安装有过滤头21,所述过滤头21内设有过滤网。通过在取样管2的取样端设置有带过滤网的过滤头21,能够过滤掉取样河内的杂质,避免堵塞取样管2。
29.作为优选方案,所述检测箱1上安装有拖载架13,所述拖载架13位于取样口11的下方,所述拖载架13上活动安装有导轮14,所述导轮14的外周壁能够与取样管2外周壁相贴合。通过拖载架13和导轮14的配合使用,使得取样管2伸出取样口11的管身与导轮14接触贴合,从而延长了取样管2取样的距离,方便取样管2的取样端下放抽取水样品。
30.作为优选方案,所述检测机构3包括储样桶31和水质检测器32,所述储样桶31固定在检测箱1内底部,所述抽样机构4的输出口与储样桶31连通,所述水质检测器32固定于储样桶31上方且水质检测器32的探头位于储样桶31的内;且所述储样桶31下部设有排水阀33,所述排水阀33的排水口贯穿检测箱1壁并伸出检测箱1外。通过储样桶31和水质检测器32的配合使用,使得将样品抽至储样桶31内再通过水质检测器32检测,能够及时检测且操作方便,且在储样桶31下部设置排水阀33便于在检测完成后,将样品由排水阀33排出,用采样桶接住由排水阀33排出的样品,检测完成后操作者可选择是将水样品直接排回至河流还是当做样品保存,便于检测机构3二次检测。
31.作为优选方案,所述抽样机构4包括水泵41和输水管42,所述水泵41的输入口与取样管2的输出口连通,所述水泵41的输出口与输水管42的输入口连通,所述输水管42的输出口与储样桶31上部连通。通过水泵41和输水管42的配合使用,通过水泵41提供动力来源,可对输水管42提供充足的样品,使得抽样更加便捷。
32.作为优选方案,还包括行走机构6,所述行走机构6包括四个支撑腿61和万向轮62,
所述支撑腿61设置在检测箱1下表面的四个转角处,且所述支撑腿61下端与万向轮62固定。通过在检测箱1下表面设置支撑腿61和万向轮62便于将检测箱1移动至目标取样点。
33.作为优选方案,所述取样管2的表面设置有标尺,用于查看采样深度。通过在取样管2外表面设置标尺,便于确定采样的深度。
34.本实用新型的工作方式如下:
35.使用时,通过启动电机51驱动蜗杆53转动,从而带动蜗杆53两侧的蜗轮52转动,继而蜗轮52驱动取样管2上下两侧的收卷辊转动,收卷辊外周壁上的压紧块552在转动过程受弹簧551挤压并向取样管2挤压,将取样管2加持并带动取样管2向取样口11移动,进一步向取样口11传送取样管2,通过延长的托载架延长取样管2的距离,导轮14与取样管2接触贴合辅助取样管2下放,通过观察取样管2上的标尺,确定下放的深度,然后启动水泵41,样品抽入储样桶31内,由储样桶31上的水质检测器32直接对样品进行检测,检测完成后,通过开启排水阀33将样品由排水阀33排出,用采样桶接住由排水阀33排出的样品,操作者可选择是将水样品直接排回至河流还是当做样品保存,等水样品完全放出后,可关闭水泵41,启动电机51再次转动调节取样管2的高度位置,从而进行不同位置的二次水质检测,检测更加高效快捷。
36.以上对本实用新型进行了详细介绍。具体实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。
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