一种环境监测用水质采样器的制作方法
未命名
09-16
阅读:77
评论:0

1.本发明涉及环境监测技术领域,具体涉及一种环境监测用水质采样器。
背景技术:
2.江河、湖泊、水库、水渠、水井等各类水域、水源,其水质的好坏直接关系到国民经济的发展和人民的身体健康,水质化验分析是国家环保监管检测工作的主要内容之一,尤其是受到污水排放影响的水域、水源,对其水质的化验分析更为重要,目前,难以对不同深度的水质进行取样,并且对于一些距离比较远的水域其采样过程也比较复杂,不方便对不同地方的水质进行采样,水质采样后,不同深度的水容易对取样水质造成干扰,为此,需要一种环境监测用水质采样器。
技术实现要素:
3.为解决现有技术的不足,本发明的目的提供一种环境监测用水质采样器。
4.为实现上述技术目的,本发明所采用的技术方案如下。
5.一种环境监测用水质采样器,其包括:取样筒体、连接线、把手、拉柄、浮球,取样筒体为两端呈锥形的圆柱体筒体结构,连接线的一端与取样筒体 的上端部连接、另一端与把手连接,浮球滑动套设于连接线上,取样筒体的壁部开设有进水口一,进水口一靠近取样筒体的下端部,取样筒体内匹配套设有安装座,安装座处于取样筒体的下端部,安装座的顶部中心处开设有进水口二,进水口二与进水口一连通,取样筒体的下端部开口,安装座的顶部竖直向上延伸设置有进水管,进水管的底部与安装座的顶部中心处的进水口二连通,进水管的顶部与取样筒体的顶部固定连接,取样筒体内固定设置有隔板,隔板靠近取样筒体顶部的锥形端,进水管的壁部开设有排水口二,排水口二靠近进水管的顶部且处于隔板的下方,进水管上匹配套设有浮体,取样筒体内且靠近其顶部设置有脱离机构,脱离机构与浮体连接。
6.作为本技术方案的进一步改进,所述的脱离机构包括拉环、连接杆、连接环、磁铁,连接环套设于进水管上且处于隔板的上方,拉环处于取样筒体外且处于连接环的正上方,连接环与拉环之间通过连接杆连接,连接杆设置有多个且呈平行布置,连接杆的一端与连接环固定连接、另一端穿过取样筒体的顶部且与拉环固定连接,拉环的顶部栓接有拉线,浮球套设于拉线上,浮球于拉线上的位置可调,磁铁固定设置于连接环的底部且穿过隔板。
7.作为本技术方案的进一步改进,浮体为圆环形壳体,浮体的中心处连接有连接套,浮体通过连接套套设于进水管上,连接套与进水管的壁部接触,连接套的顶部设置有铁片,连接环底部的磁铁穿过隔板与连接套顶部的铁片接触,从而对浮体进行吸附,此时,连接套对进水管壁部的排水口二进行封堵,进水管上套设有弹簧一,弹簧一的一端与连接环的顶部接触、另一端与取样筒体的顶部接触,当进行水质采样时,调节浮球的位置后与拉线固定。
8.作为本技术方案的进一步改进,安装座的中心处竖直开设有安装通道一、安装通
道二、安装通道三,由下至上安装通道一、安装通道二、安装通道三依次连通,安装通道一、安装通道二、安装通道三的内径逐渐减小,安装通道三同轴套设于进水管内,安装座的顶部开设有排水通道,安装通道一的内壁开设有排水口一,排水口一与排水通道连通,安装通道一、安装通道二内设置有排水机构。
9.作为本技术方案的进一步改进,所述的排水机构包括排水筒体、传动筒体、排水筒体为两端开口的圆柱体筒体结构,排水筒体匹配置于安装通道一内,排水筒体的壁部竖直设置有导向条,安装通道一内壁处竖直设置有导向槽,排水筒体壁部的导向条与安装通道一内壁处的导向槽滑动导向配合,排水筒体的壁部开设有进水口三,初始状态时,排水筒体壁部的进水口三处于排水口一的正上方,排水筒体的壁部开设有引导槽,引导槽螺旋环绕于排水筒体的壁部,传动筒体匹配套设于排水筒体内。
10.作为本技术方案的进一步改进,传动筒体靠近排水筒体的上端部,传动筒体的壁部固定设置有引导杆,引导杆靠近传动筒体的底部,引导杆处于排水筒体壁部的引导槽内,传动筒体的内壁处开设有螺旋槽。
11.作为本技术方案的进一步改进,传动筒体内匹配套设有移位筒体,移位筒体靠近传动筒体的底部,移位筒体的外壁处设置有螺旋凸条,螺旋凸条与传动筒体内壁处的螺旋槽配合,移位筒体的顶部竖直延伸设置有移位柱,移位柱匹配于安装通道二内,移位柱的壁部设置有外花键,安装通道二内壁处设置有与移位柱壁部的外花键配合的内花键,移位柱上套设有弹簧二,弹簧二的一端与移位筒体的顶部接触、另一端与安装通道一的顶部内壁接触。
12.作为本技术方案的进一步改进,把手上设置有拉柄,拉柄与移位柱之间通过拉绳连接。
13.作为本技术方案的进一步改进,拉线上设置有刻度线。
14.本发明与现有技术相比,取得的进步以及优点在于本发明使用过程中,将取样筒体扔至河水内,浮球浮于水面上,取样筒体下沉,取样筒体下沉至待定深度后,能够进行水质采样,水质取样完成后,将取样筒体提拉出水面,接着握持拉柄,从而拉动拉绳,从而触发取样筒体内排水,通过此水质取样器能够对取样筒体的下沉深度进行调节,从而采样不同深度的水质,取样筒体经水内取出过程中,不同深度的水质不会混入至取样筒体内,不同深度的水质不会对所取水质造成干扰。
附图说明
15.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,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。
16.图1为本发明的整体结构示意图。
17.图2为本发明的取样筒体与连接线、拉线配合示意图。
18.图3为本发明的取样筒体内部示意图。
19.图4为本发明的脱离机构、排水机构安装示意图。
20.图5为本发明的脱离机构示意图。
21.图6为本发明的排水机构与安装座配合示意图。
22.图7为本发明的安装座与进水管配合示意图。
23.图8为本发明的排水筒体示意图。
24.图9为本发明的排水筒体与排水通道配合示意图。
25.图10为本发明的传动筒体与移位筒体配合示意图。
26.图中标示为:10、取样筒体;110、连接线;111、把手;112、拉柄;120、浮球;130、拉线;140、进水口一;150、安装座;151、进水口二;152、排水通道;153、安装通道一;154、安装通道二;155、安装通道三;156、排水口一;160、进水管;161、排水口二;170、隔板;180、浮体;181、连接套;190、拉绳;20、脱离机构;210、拉环;220、连接杆;230、连接环;240、磁铁;30、排水机构;310、排水筒体;311、引导槽;312、导向条;313、进水口三;320、传动筒体;321、引导杆;322、螺旋槽;330、移位柱;331、移位筒体;332、螺旋凸条。
实施方式
27.下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
28.其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本专利的限制;为了更好地说明本发明的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
29.本发明实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本发明的描述中,需要理解的是,若出现术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”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发明和简化描述,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,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
30.在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,若出现术语“连接”等指示部件之间的连接关系,该术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;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,可以是两个部件内部的连通或两个部件的相互作用关系。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发明中的具体含义。
31.如图1-10所示,一种环境监测用水质采样器,其包括:取样筒体10、连接线110、把手111、拉柄112、浮球120,取样筒体10为两端呈锥形的圆柱体筒体结构,连接线110的一端与取样筒体10 的上端部连接、另一端与把手111连接,浮球120滑动套设于连接线110上,取样筒体10的壁部开设有进水口一140,进水口一140靠近取样筒体10的下端部,取样筒体10内匹配套设有安装座150,安装座150处于取样筒体10的下端部,安装座150的顶部中心处开设有进水口二151,进水口二151与进水口一140连通,取样筒体10的下端部开口,安装座150的顶部竖直向上延伸设置有进水管160,进水管160的底部与安装座150的顶部中心处的进水口二151连通,进水管160的顶部与取样筒体10的顶
部固定连接,取样筒体10内固定设置有隔板170,隔板170靠近取样筒体10顶部的锥形端,进水管160的壁部开设有排水口二161,排水口二161靠近进水管160的顶部且处于隔板170的下方,进水管160上匹配套设有浮体180,取样筒体10内且靠近其顶部设置有脱离机构20,脱离机构20与浮体180连接。
32.更为具体的,所述的脱离机构20包括拉环210、连接杆220、连接环230、磁铁240,连接环230套设于进水管160上且处于隔板170的上方,拉环210处于取样筒体10外且处于连接环230的正上方,连接环230与拉环210之间通过连接杆220连接,连接杆220设置有多个且呈平行布置,连接杆220的一端与连接环230固定连接、另一端穿过取样筒体10的顶部且与拉环210固定连接,拉环210的顶部栓接有拉线130,浮球120套设于拉线130上,浮球120于拉线130上的位置可调,磁铁240固定设置于连接环230的底部且穿过隔板170。
33.更为具体的,浮体180为圆环形壳体,浮体180的中心处连接有连接套181,浮体180通过连接套181套设于进水管160上,连接套181与进水管160的壁部接触,连接套181的顶部设置有铁片,连接环230底部的磁铁240穿过隔板170与连接套181顶部的铁片接触,从而对浮体180进行吸附,此时,连接套181对进水管160壁部的排水口二161进行封堵,进水管160上套设有弹簧一,弹簧一的一端与连接环230的顶部接触、另一端与取样筒体10的顶部接触,当进行水质采样时,调节浮球120的位置后与拉线130固定,将取样筒体10扔至河水内,浮球120浮于水面上,取样筒体10下沉,接着拉线130拉直,从而对拉环210进行提拉,接着拉动连接环230上移,连接环230底部的磁铁240与连接套181顶部的铁片分离,从而撤销对浮体180的吸取,接着浮体180沿着进水管160下移,进水管160壁部的排水口二161打开,接着水经取样筒体10底部的进水口一140进入并经进水口二151流至进水管160内,接着经进水管160上端部的排水口二161流出并流至取样筒体10内,当取样筒体10内充满取样水时,浮体180受水的浮力作用上移,从而对进水管160壁部的排水口二161进行封堵,水质取样完成。
34.更为具体的,安装座150的中心处竖直开设有安装通道一153、安装通道二154、安装通道三155,由下至上安装通道一153、安装通道二154、安装通道三155依次连通,安装通道一153、安装通道二154、安装通道三155的内径逐渐减小,安装通道三155同轴套设于进水管160内,安装座150的顶部开设有排水通道152,安装通道一153的内壁开设有排水口一156,排水口一156与排水通道152连通,安装通道一153、安装通道二154内设置有排水机构30。
35.如图6-10所示,所述的排水机构30包括排水筒体310、传动筒体320、排水筒体310为两端开口的圆柱体筒体结构,排水筒体310匹配置于安装通道一153内,排水筒体310的壁部竖直设置有导向条312,安装通道一153内壁处竖直设置有导向槽,排水筒体310壁部的导向条312与安装通道一153内壁处的导向槽滑动导向配合,排水筒体310的壁部开设有进水口三313,初始状态时,排水筒体310壁部的进水口三313处于排水口一156的正上方,排水筒体310的壁部开设有引导槽311,引导槽311螺旋环绕于排水筒体310的壁部,传动筒体320匹配套设于排水筒体310内。
36.更为具体的,传动筒体320靠近排水筒体310的上端部,传动筒体320的壁部固定设置有引导杆321,引导杆321靠近传动筒体320的底部,引导杆321处于排水筒体310壁部的引导槽311内,传动筒体320的内壁处开设有螺旋槽322。
37.更为具体的,传动筒体320内匹配套设有移位筒体331,移位筒体331靠近传动筒体320的底部,移位筒体331的外壁处设置有螺旋凸条332,螺旋凸条332与传动筒体320内壁处的螺旋槽322配合,移位筒体331的顶部竖直延伸设置有移位柱330,移位柱330匹配于安装通道二152内,移位柱330的壁部设置有外花键,安装通道二152内壁处设置有与移位柱330壁部的外花键配合的内花键,移位柱330上套设有弹簧二,弹簧二的一端与移位筒体331的顶部接触、另一端与安装通道一153的顶部内壁接触。
38.更为具体的,把手111上设置有拉柄112,拉柄112与移位柱330之间通过拉绳190连接,水质取样完成后,将取样筒体10提拉出水面,接着握持拉柄112,从而拉动拉绳190,接着带动移位柱330上移,从而带动移位筒体331于传动筒体320内移动,接着带动传动筒体320转动,传动筒体320转动过程中,引导杆321抵触排水筒体310壁部的引导槽311,从而驱动排水筒体310沿着安装通道一153下移,从而使安装通道一153内壁的排水口一156与排水筒体310壁部的进水口三313重合,取样筒体10内的取样水经排水通道152流通,接着经排水口一156、排水筒体310壁部的进水口三313排入至排水筒体310内,接着经排水筒体310底部的开口排出并排至收集采样瓶内。
39.更为具体的,拉线130上设置有刻度线,从而便于取样筒体10的取样深度调节。
40.工作原理:本发明在使用过程中,将取样筒体10扔至河水内,浮球120浮于水面上,取样筒体10下沉,接着拉线130拉直,从而对拉环210进行提拉,接着拉动连接环230上移,连接环230底部的磁铁240与连接套181顶部的铁片分离,从而撤销对浮体180的吸取,接着浮体180沿着进水管160下移,进水管160壁部的排水口二161打开,接着水经取样筒体10底部的进水口一140进入并经进水口二151流至进水管160内,接着经进水管160上端部的排水口二161流出并流至取样筒体10内,当取样筒体10内充满取样水时,浮体180受水的浮力作用上移,从而对进水管160壁部的排水口二161进行封堵,水质取样完成,水质取样完成后,将取样筒体10提拉出水面,接着握持拉柄112,从而拉动拉绳190,接着带动移位柱330上移,从而带动移位筒体331于传动筒体320内移动,接着带动传动筒体320转动,传动筒体320转动过程中,引导杆321抵触排水筒体310壁部的引导槽311,从而驱动排水筒体310沿着安装通道一153下移,从而使安装通道一153内壁的排水口一156与排水筒体310壁部的进水口三313重合,取样筒体10内的取样水经排水通道152流通,接着经排水口一156、排水筒体310壁部的进水口三313排入至排水筒体310内,接着经排水筒体310底部的开口排出并排至收集采样瓶内。
41.需要声明的是,上述具体实施方式仅仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员应该明白,还可以对本发明做各种修改、等同替换、变化等等。但是,这些变换只要未背离本发明的精神,都应在本发明的保护范围之内。另外,本技术说明书和权利要求书所使用的一些术语并不是限制,仅仅是为了便于描述。
技术特征:
1.一种环境监测用水质采样器,其特征在于,其包括:取样筒体、连接线、把手、拉柄、浮球,取样筒体为两端呈锥形的圆柱体筒体结构,连接线的一端与取样筒体 的上端部连接、另一端与把手连接,浮球滑动套设于连接线上,取样筒体的壁部开设有进水口一,进水口一靠近取样筒体的下端部,取样筒体内匹配套设有安装座,安装座处于取样筒体的下端部,安装座的顶部中心处开设有进水口二,进水口二与进水口一连通,取样筒体的下端部开口,安装座的顶部竖直向上延伸设置有进水管,进水管的底部与安装座的顶部中心处的进水口二连通,进水管的顶部与取样筒体的顶部固定连接,取样筒体内固定设置有隔板,隔板靠近取样筒体顶部的锥形端,进水管的壁部开设有排水口二,排水口二靠近进水管的顶部且处于隔板的下方,进水管上匹配套设有浮体,取样筒体内且靠近其顶部设置有脱离机构,脱离机构与浮体连接。2.根据权利要求1所述的一种环境监测用水质采样器,其特征在于,所述的脱离机构包括拉环、连接杆、连接环、磁铁,连接环套设于进水管上且处于隔板的上方,拉环处于取样筒体外且处于连接环的正上方,连接环与拉环之间通过连接杆连接,连接杆设置有多个且呈平行布置,连接杆的一端与连接环固定连接、另一端穿过取样筒体的顶部且与拉环固定连接,拉环的顶部栓接有拉线,浮球套设于拉线上,浮球于拉线上的位置可调,磁铁固定设置于连接环的底部且穿过隔板。3.根据权利要求2所述的一种环境监测用水质采样器,其特征在于,浮体为圆环形壳体,浮体的中心处连接有连接套,浮体通过连接套套设于进水管上,连接套与进水管的壁部接触,连接套的顶部设置有铁片,连接环底部的磁铁穿过隔板与连接套顶部的铁片接触,从而对浮体进行吸附,此时,连接套对进水管壁部的排水口二进行封堵,进水管上套设有弹簧一,弹簧一的一端与连接环的顶部接触、另一端与取样筒体的顶部接触,当进行水质采样时,调节浮球的位置后与拉线固定。4.根据权利要求3所述的一种环境监测用水质采样器,其特征在于,安装座的中心处竖直开设有安装通道一、安装通道二、安装通道三,由下至上安装通道一、安装通道二、安装通道三依次连通,安装通道一、安装通道二、安装通道三的内径逐渐减小,安装通道三同轴套设于进水管内,安装座的顶部开设有排水通道,安装通道一的内壁开设有排水口一,排水口一与排水通道连通,安装通道一、安装通道二内设置有排水机构。5.根据权利要求4所述的一种环境监测用水质采样器,其特征在于,所述的排水机构包括排水筒体、传动筒体、排水筒体为两端开口的圆柱体筒体结构,排水筒体匹配置于安装通道一内,排水筒体的壁部竖直设置有导向条,安装通道一内壁处竖直设置有导向槽,排水筒体壁部的导向条与安装通道一内壁处的导向槽滑动导向配合,排水筒体的壁部开设有进水口三,初始状态时,排水筒体壁部的进水口三处于排水口一的正上方,排水筒体的壁部开设有引导槽,引导槽螺旋环绕于排水筒体的壁部,传动筒体匹配套设于排水筒体内。6.根据权利要求5所述的一种环境监测用水质采样器,其特征在于,传动筒体靠近排水筒体的上端部,传动筒体的壁部固定设置有引导杆,引导杆靠近传动筒体的底部,引导杆处于排水筒体壁部的引导槽内,传动筒体的内壁处开设有螺旋槽。7.根据权利要求6所述的一种环境监测用水质采样器,其特征在于,传动筒体内匹配套设有移位筒体,移位筒体靠近传动筒体的底部,移位筒体的外壁处设置有螺旋凸条,螺旋凸条与传动筒体内壁处的螺旋槽配合,移位筒体的顶部竖直延伸设置有移位柱,移位柱匹配
于安装通道二内,移位柱的壁部设置有外花键,安装通道二内壁处设置有与移位柱壁部的外花键配合的内花键,移位柱上套设有弹簧二,弹簧二的一端与移位筒体的顶部接触、另一端与安装通道一的顶部内壁接触。8.根据权利要求7所述的一种环境监测用水质采样器,其特征在于,把手上设置有拉柄,拉柄与移位柱之间通过拉绳连接。9.根据权利要求2所述的一种环境监测用水质采样器,其特征在于,拉线上设置有刻度线。
技术总结
本发明公布了一种环境监测用水质采样器,其包括,取样筒体、连接线、把手、拉柄、浮球,取样筒体为两端呈锥形的圆柱体筒体结构,连接线的一端与取样筒体的上端部连接、另一端与把手连接,浮球滑动套设于连接线上,取样筒体的壁部开设有进水口一,进水口一靠近取样筒体的下端部,取样筒体内匹配套设有安装座,安装座处于取样筒体的下端部,安装座的顶部中心处开设有进水口二,进水口二与进水口一连通,取样筒体的下端部开口,将取样筒体扔至河水内,浮球浮于水面上,取样筒体下沉,进水管上端部的排水口二流出并流至取样筒体内,能够对不同水深的水质进行取样。不同深度的水质之间不会造成干扰。干扰。干扰。
技术研发人员:徐彦坤 秦光 李静
受保护的技术使用者:秦光
技术研发日:2023.04.27
技术公布日:2023/9/14
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表航家之家立场。
本文系作者授权航家号发表,未经原创作者书面授权,任何单位或个人不得引用、复制、转载、摘编、链接或以其他任何方式复制发表。任何单位或个人在获得书面授权使用航空之家内容时,须注明作者及来源 “航空之家”。如非法使用航空之家的部分或全部内容的,航空之家将依法追究其法律责任。(航空之家官方QQ:2926969996)
航空之家 https://www.aerohome.com.cn/
飞机超市 https://mall.aerohome.com.cn/
航空资讯 https://news.aerohome.com.cn/