一种市政污水处理用的采样装置的制作方法

文档序号:25843796发布日期:2021-07-13 15:27阅读:111来源:国知局
一种市政污水处理用的采样装置的制作方法

本实用新型涉及污水处理技术领域,具体为一种市政污水处理用的采样装置。



背景技术:

市政污水即城市地区范围内的生活污水、工业废水和径流污水,一般由城市管渠汇集并应经城市污水处理厂进行处理后排入水体,城市污水中除含有大量有机物及病菌、病毒外,由于工业的高度发展,水质日趋复杂和径流污水的污染日趋严重,使城市污水含有各种类型、不同程度的各种有毒、有害污染物,对市政污水进行处理前往往需要对污水进行采样检测,但现有的采样装置无法对水源进行有效的处理,水样浑浊、水中含有油脂、固体颗粒会影响分析检测的结果,且现有的采样装置无法对污水中的微生物进行有效的抑制,从而使得污水的检测结果不够准确影响对污水的处理。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种市政污水处理用的采样装置,以解决上述背景技术中提出的对水源进行有效的处理,水样浑浊、水中含有油脂、固体颗粒会影响分析检测的结果,无法对污水中的微生物进行有效的抑制,从而使得污水的检测结果不够准确影响对污水的处理的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种市政污水处理用的采样装置,包括主体、过滤装置、存样箱、控制器与药剂箱,所述主体左侧壁中部与右侧壁下方分别设有进水接头与出水口,所述主体内左侧壁与右侧壁下方分别安装有水泵一与水泵三,所述水泵一通过水管一与进水接头连通,所述过滤装置安装在主体内底部左侧,所述水泵一通过水管二与过滤装置左侧上方连通,所述过滤装置右侧安装有水泵二,所述水泵二左侧进水口通过水管三与过滤装置右侧底部连通,所述水泵二的顶部连接有水管四,所述存样箱位于主体内右侧,所述存样箱与水泵二通过水管四连接,所述存样箱底部左右两侧均安装有振动电机,所述振动电机通过底座固定在主体内底部,所述存样箱内左侧安装有液位传感器,所述药剂箱安装在主体内部上方,所述药剂箱底部设有水管五,所述水管五底部与存样箱顶部连通,所述存样箱右侧壁连接有水管六,所述水管六与出水口连通,所述水泵三通过管道与水管六连通,所述水泵一、水泵二、水泵三、液位传感器与振动电机均与控制器连接。

优选的,所述过滤装置内由上到下依次设有过滤网板与油膜过滤器,所述过滤装置顶部安装有密封盖,所述密封盖顶部中间设有拉环。

优选的,所述主体顶部左侧纵向开设有活动槽,所述活动槽位于过滤装置的上方,所述活动槽内安装有盖板,所述盖板顶部中间设有把手。

优选的,所述主体顶部右侧设有加药口,所述加药口与药剂箱连通,所述药剂箱底部右侧安装有液压装置,所述液压装置左侧伸缩端连接有阀门,所述水管五上方横向开设有插槽,所述阀门插设在插槽中,所述液压装置与控制器连接。

优选的,所述振动电机与底座连接处设有橡胶缓震层。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

1)污水从进水口进入时经由过滤装置进行有效过滤,对水中的油脂、固体颗粒进行有效过滤得到稳定性较好的水样,使得对水样的检测更为准确。

2)通过药剂箱的设置,可对存样箱中的水样进行加入保存药剂,抑制微生物的活动,减缓氧化还原反应的发生,提高水样的稳定性,方便检测与处理。

3)振动电机可带动存样箱进行振动,方便对混合水样进行剧烈振荡,使得混合水样中的成分被充分混合后排出进行检测,检测结果更加准确。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图;

图2为本实用新型过滤装置结构示意图。

图中:1主体、2过滤装置、3存样箱、4药剂箱、5进水接口、6水管二、7水泵一、8振动电机、9加药口、10液位传感器、11水管四、12液压装置、13水管五、14阀门、15水泵三、16水管六、17出水口、18控制器、19盖板、20油膜过滤器、21密封盖、22过滤网板。

具体实施方式

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。

在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“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。

实施例:

请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种市政污水处理用的采样装置,包括主体1、过滤装置2、存样箱3、控制器18与药剂箱4,所述主体1左侧壁中部与右侧壁下方分别设有进水接头5与出水口17,所述主体1内左侧壁与右侧壁下方分别安装有水泵一7与水泵三15,所述水泵一7通过水管一与进水接头5连通,所述过滤装置2安装在主体1内底部左侧,所述水泵一7通过水管二6与过滤装置2左侧上方连通,所述过滤装置2右侧安装有水泵二,所述水泵二左侧进水口通过水管三与过滤装置2右侧底部连通,通过水泵一7将污水从进水接口5抽入过滤装置2中,所述水泵二的顶部连接有水管四11,所述存样箱3位于主体1内右侧,所述存样箱3与水泵二通过水管四11连接,通过水泵二将污水从水管四11抽送到存样箱3内,所述存样箱3底部左右两侧均安装有振动电机8,所述振动电机8通过底座固定在主体1内底部,需要采集混合样时,通过控制器18控制振动电机8进行工作,振动电机8振动带动存样箱3振动,对存样箱3内的混合水样剧烈振荡进行充分混合,所述存样箱3内左侧安装有液位传感器10,液位传感器10用于检测存样箱3内污水的液位,所述药剂箱4安装在主体1内部上方,所述药剂箱4底部设有水管五13,所述水管五13底部与存样箱3顶部连通,药剂箱4中的药液通过水管五13流入存样箱3内,抑制微生物的活动,减缓氧化还原反应的发生,提高水样的稳定性,所述存样箱3右侧壁连接有水管六16,所述水管六16与出水口17连通,所述水泵三15通过管道与水管六16连通,水泵三15工作将存样箱3内部的水样从水管六16抽出,经由出水口17排出,所述水泵一7、水泵二、水泵三15、液位传感器10与振动电机8均与控制器18连接。

其中,所述过滤装置2内由上到下依次设有过滤网板22与油膜过滤器20,过滤网板22对污水中的固体颗粒杂物进行过滤,油膜过滤器20对污水中的油脂进行过滤,所述过滤装置2顶部安装有密封盖21,所述密封盖21顶部中间设有拉环,方便通过打开密封盖21,对过滤网板22上的固定颗粒杂物进行处理。

所述主体1顶部左侧纵向开设有活动槽,所述活动槽位于过滤装置2的上方,所述活动槽内安装有盖板19,打开盖板19从而方便对过滤装置2进行处理,所述盖板19顶部中间设有把手。

所述主体1顶部右侧设有加药口9,所述加药口9与药剂箱4连通,所述药剂箱4底部右侧安装有液压装置12,所述液压装置12左侧伸缩端连接有阀门14,所述水管五13上方横向开设有插槽,所述阀门14插设在插槽中,所述液压装置12与控制器18连接,通过控制器18控制液压装置12工作,从而实现阀门14的开启与关闭,控制药剂箱4中的药液的流量。

所述振动电机8与底座连接处设有橡胶缓震层,起到缓冲减震的作用。

工作原理:通过水泵一7将污水从进水接口5抽入过滤装置2中,过滤网板22对污水中的固体颗粒杂物进行过滤,油膜过滤器20对污水中的油脂进行过滤,通过水泵二将污水从水管四11抽送到存样箱3内,液位传感器10用于检测存样箱3内污水的液位,需要采集混合样时,通过控制器18控制振动电机8进行工作,振动电机8振动带动存样箱3振动,对存样箱3内的混合水样剧烈振荡进行充分混合,通过控制器18控制液压装置12工作,从而实现阀门14的开启与关闭,控制药剂箱4中的药液的流量,药剂箱4中的药液通过水管五13流入存样箱3内,抑制微生物的活动,减缓氧化还原反应的发生,提高水样的稳定性,水泵三15工作将存样箱3内部的水样从水管六16抽出,经由出水口17排出。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型;因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内,不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型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,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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