一种环境监测深水取样器的制作方法

文档序号:20223450发布日期:2020-03-31 16:27阅读:270来源:国知局
一种环境监测深水取样器的制作方法

本实用新型涉及深水取样器技术领域,具体是一种环境监测深水取样器。



背景技术:

深水取样器是一种用以采集水样环境的常用仪器。它广泛适用于水污染环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研等单位使用,也可与有关仪器配套使用。通过对采样水体分析,以了解环境被有害水体污染的程度,并向有关主管部门提供污染的实际情况,以采取对策,从而保障人们有个健康的生活环境。

目前市面上虽然有些水样本取样器,但是由于其长度较短,能采集水体的深度有限,无法对水体进行全面客观的检测,此外,一些取样器设置有过滤网,但一般的过滤网的设计是无法活动的,这就使得取样过程中会藏进一些污垢在过滤网上,不仅难以清洗,而且对下次取样的检测造成了巨大的误差。因此,本领域技术人员提供了一种环境监测深水取样器,以解决上述背景技术中提出的问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种环境监测深水取样器,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种环境监测深水取样器,包括负压箱,所述负压箱的上表面设置有抽气泵,且负压箱的下表面连接有收集瓶,所述负压箱的一侧设置有控制箱,且负压箱的另一侧设置有第三连接管,所述控制箱上表面和下表面均设置有固定板,且控制箱的一侧位于固定板的内侧设置有握把,所述握把的一侧设置有开关,所述第三连接管的一端设置有第二连接管,所述第二连接管远离第三连接管的一端设置有第一连接管,且第二连接管、第一连接管和第三连接管的外侧均设置有深度刻度线,所述第一连接管的一端设置有取样头。

作为本实用新型再进一步的方案:所述收集瓶包括有瓶体,所述瓶体的外侧设置有取样刻度线,且瓶体的内部顶端开设有连通孔,所述瓶体的下表面开设有出样孔,所述瓶体的下表面位于出样孔的一侧位置处设置有瓶盖。

作为本实用新型再进一步的方案:所述瓶盖的内侧设置有密封圈,密封圈为一种橡胶材质的构件。

作为本实用新型再进一步的方案:所述取样头包括有取样管,所述取样管的前侧和后侧均对称开设有取样口,且取样管的外侧位于取样口的一侧位置处设置有过滤盖,所述过滤盖的内侧设置有过滤网。

作为本实用新型再进一步的方案:所述过滤盖的内侧边缘位置处设置有卡扣,所述取样管的外表面对应卡扣的位置处开设有卡槽,所述过滤网的孔径大小为1.5mm。

作为本实用新型再进一步的方案:所述第一连接管与第三连接管的结构相同,且第一连接管的内部两端位置处均设置有内螺纹,所述第二连接管的两端设置有外螺纹,且第二连接管的外螺纹表面丝牙与第一连接管和第三连接管内部的内螺纹相适配。

作为本实用新型再进一步的方案:所述负压箱的为内部中空结构,且负压箱与收集瓶拧合固定。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

本实用新型通过第二连接管与第一连接管之间的配套设置,使得可以继续进行多个第二连接管和第一连接管的连接,可以取样更深的区域,适应了多种水深的取样使用,不仅如此,第一连接管和第二连接管由于螺纹拧合,便于使用后的拆卸,携带方便,而由于过滤盖与取样管为转动连接,因此可随时打开进行清理,避免长时间的使用造成过滤网堵塞,清理方便,也避免了下次取样把上次的杂志带入样本中而造成的检测误差等问题。

附图说明

图1为一种环境监测深水取样器的结构示意图;

图2为一种环境监测深水取样器中收集瓶的结构示意图;

图3为一种环境监测深水取样器中取样头的结构示意图。

图中:1、负压箱;2、抽气泵;3、控制箱;4、开关;5、握把;6、固定板;7、收集瓶;71、瓶体;72、连通孔;73、取样刻度线;74、瓶盖;75、出样孔;8、取样头;81、取样管;82、过滤盖;83、过滤网;84、取样口;9、第一连接管;10、深度刻度线;11、第二连接管;12、第三连接管。

具体实施方式

请参阅图1~3,本实用新型实施例中,一种环境监测深水取样器,包括负压箱1,负压箱1的上表面设置有抽气泵2,且负压箱1的下表面连接有收集瓶7,负压箱1的为内部中空结构,且负压箱1与收集瓶7拧合固定,从而使得收集瓶7可随意拧下,方便样本的转移使用。

收集瓶7包括有瓶体71,瓶体71的外侧设置有取样刻度线73,瓶体71的内部顶端开设有连通孔72,且瓶体71的下表面开设有出样孔75,瓶体71的下表面位于出样孔75的一侧位置处设置有瓶盖74,瓶盖74的内侧设置有密封圈,密封圈为一种橡胶材质的构件,密封圈的设置增加了装置密闭性,使用时,由于抽气泵2的工作,负压箱1的内部会变成负压,使得将水吸入负压箱1内,由于重力作用,水会由负压箱1通过连通孔72进入瓶体71内部,通过取样刻度线73可随时观察水量的多少,进而决定是否继续采样,当需要进行检测时,可将收集瓶7从负压箱1下方拧出,再打开瓶盖74,取样水即可从出样孔75流出。

负压箱1的一侧设置有控制箱3,且负压箱1的另一侧设置有第三连接管12,控制箱3上表面和下表面均设置有固定板6,且控制箱3的一侧位于固定板6的内侧设置有握把5,握把5的一侧设置有开关4,第三连接管12的一端设置有第二连接管11,第二连接管11远离第三连接管12的一端设置有第一连接管9,第一连接管9与第三连接管12的内部结构相同,且第一连接管9的内部两端位置处均设置有内螺纹,第二连接管11的两端设置有外螺纹,且第二连接管11的外螺纹表面丝牙与第一连接管9和第三连接管12内部的内螺纹相适配,第二连接管11与第一连接管9为配套设置,拧合后长度均为50cm,如果需要取样更深的区域,可以继续进行多个第二连接管11和第一连接管9的连接,适应了多种水深的取样使用,不仅如此,第一连接管9和第二连接管11由于螺纹拧合,便于使用后的拆卸,携带方便。

第二连接管11,第一连接管9,第三连接管12的外侧均设置有深度刻度线10,深度刻度线10的设置可以观察取样时的水深,进而进行记录,便于采样时深度的记录,极为方便。

第一连接管9的一端设置有取样头8,取样头8包括有取样管81,取样管81的前侧和后侧均对称开设有取样口84,且取样管81的外侧位于取样口84的一侧位置处设置有过滤盖82,过滤盖82的内侧设置有过滤网83,过滤盖82的内侧边缘位置处设置有卡扣,取样管81的外表面对应卡扣的位置处开设有卡槽,过滤网83的孔径大小为1.5mm,取样时,由于抽气泵2的工作,负压箱1的内部会变成负压,水流会从取样头8处的流入第一连接管9内,进入时,水会先通过过滤网83,通过取样口84才能进入,这样水中大颗粒杂质,比如石头,树枝等物体会被过滤网83所阻挡,由于过滤盖82与取样管81转动连接,且卡槽和卡扣的设置使得过滤盖82可随时打开进行清理,避免长时间的使用造成过滤网83堵塞,清理方便,也避免了下次取样把上次的杂志带入样本中而造成的检测误差等问题。

本实用新型的工作原理是:取样时,由于抽气泵2的工作,负压箱1的内部会变成负压,水流会从取样头8处的流入第一连接管9内,进入时,水会先通过过滤网83,通过取样口84才能进入,这样水中大颗粒杂质,比如石头,树枝等物体会被过滤网83所阻挡,由于过滤盖82与取样管81转动连接,且卡槽和卡扣的设置使得过滤盖82可随时打开进行清理,避免长时间的使用造成过滤网83堵塞,清理方便,也避免了下次取样把上次的杂志带入样本中而造成的检测误差等问题,由于负压箱1的内部会变成负压,使得将水吸入负压箱1内,由于重力作用,水会由负压箱1通过连通孔72进入瓶体71内部,通过取样刻度线73可随时观察水量的多少,进而决定是否继续采样,当需要进行检测时,可将收集瓶7从负压箱1下方拧出,再打开瓶盖74,取样水即可从出样孔75流出。

以上所述的,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

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