一种固定污染源监测器的制作方法

文档序号:32763765发布日期:2022-12-31 10:28阅读:32来源:国知局
一种固定污染源监测器的制作方法

1.本实用新型涉及废水检测技术领域,尤其涉及一种固定污染源监测器。


背景技术:

2.根据国家实行排污许可制度:直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位,应当取得排污许可证,为了监控废水的排放,一般都在排污口处加装一个污染源监测器,用来时刻检测废水的排放;
3.现有染源监测器的安装方式简单,一般都是直接固定在排污口侧壁,这种安装方法简单快捷,但是需要经常对其进行维护,防止污水中的杂质附着在取样管内,同时直接与污水接触的检测探头其灵敏度会随着时间的推移而降低,为此提出一种固定污染源监测器。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的是为了解决现有技术中直接安装在排污口侧壁的检测器需要经常维护并且检测探头的灵敏度会降低的问题,而提出的一种固定污染源监测器。
5.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
6.一种固定污染源监测器,包括排污通道,所述排污通道的出口处设有用于对废水进行监测的污染源检测机构;
7.所述污染源检测机构包括对称固定设于排污通道的出口处的两根导向杆,两根所述导向杆之间滑动设有滑动板,所述滑动板的上端中部固定设有圆柱形检测壳,所述圆柱形检测壳的上端固定设有壳体,所述滑动板的下端中部固定设有抽液管,所述抽液管的上端于圆柱形检测壳的内部下方设有出液口;
8.所述圆柱形检测壳的内部转动设有储液壳,所述储液壳的底部配合抽液管设置有进液调节壳,所述进液调节壳的中部对称开设有两个进液口,所述储液壳的内部还固定设有分隔板,所述分隔板将储液壳的内部分隔成左检测腔和右检测腔。
9.上述技术方案进一步包括:
10.所述壳体的内部对称固定设有两块竖向固定板,两块所述竖向固定板将壳体内部自左向右分隔成探头运动腔、传动腔以及控制腔;
11.所述壳体的上端中部固定设有驱动电机,所述驱动电机的输出端与储液壳的上端中部固定连接;
12.所述壳体的上端一侧还设有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的伸缩端与滑动设置在探头运动腔内部的滑动块固定连接,所述滑动块的中部通过螺纹连接固定设有高精度复合检测探头。
13.上述技术方案进一步包括:
14.所述壳体的底部和圆柱形检测壳的上端开设有便于高精度复合检测探头滑动的
圆形通孔,所述储液壳的上端对称开设有两个便于检测的检测孔。
15.上述技术方案进一步包括:
16.所述储液壳的侧壁上方对称开设有两个便于气体和清水穿过的连通孔,所述储液壳的侧壁下方对称开设有两个排液口,且排液口的内部固定设有单向阀。
17.上述技术方案进一步包括:
18.所述滑动板的上端左侧固定设有抽气泵,所述抽气泵的输入端设有抽气管,所述抽气管的另一端固定设于圆柱形检测壳的上端一侧。
19.所述圆柱形检测壳右端一侧对称固定设有清水进管和排污管,所述清水进管和排污管均能与储液壳的内部相互连通。
20.所述壳体左侧对称固定设有两根清洁水管,所述清洁水管与探头运动腔的内部相互连通。
21.所述导向杆的中部还套设有缓冲弹簧,所述缓冲弹簧的上端与滑动板的下端面接触。
22.相比现有技术,本实用新型的有益效果为:
23.本实用新型中,通过污染源检测机构能够使得取样管置于排污口的中部,并且整个污染源检测机构还能够跟随污水的高度变化而变化,进一步保证了取样的可靠性,同时通过储液壳的旋转能够做到对污水的时刻监测,增加了污水检测的准确性,而且在整个检测过程中检测探头在每次工作前都会清洁一次,增加了检测准确性同时也延长了检测探头的使用寿命,降低了检测成本。
附图说明
24.图1为本实用新型提出的污染源检测机构安装位置结构示意图;
25.图2为本实用新型提出的壳体内部结构示意图;
26.图3为本实用新型提出的圆柱形检测壳内部结构示意图;
27.图4为本实用新型提出的储液壳内部结构示意图。
28.图中:1、排污通道;2、污染源检测机构;3、高精度复合检测探头;201、导向杆;202、滑动板;203、圆柱形检测壳;204、壳体;2041、竖向固定板;2042、滑动块;205、抽液管;2051、出液口;206、储液壳;207、进液调节壳;2071、进液口;208、分隔板;209、驱动电机;210、电动伸缩杆;211、抽气泵;212、清水进管;213、排污管。
具体实施方式
29.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。
30.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。
31.如图1-4所示,本实用新型提出的一种固定污染源监测器,包括排污通道1,排污通
道1的出口处设有用于对废水进行监测的污染源检测机构2;
32.污染源检测机构2包括对称固定设于排污通道1的出口处的两根导向杆201,两根导向杆201之间滑动设有滑动板202,滑动板202的上端中部固定设有圆柱形检测壳203,圆柱形检测壳203的上端固定设有壳体204,滑动板202的下端中部固定设有抽液管205,抽液管205的上端于圆柱形检测壳203的内部下方设有出液口2051;
33.圆柱形检测壳203的内部转动设有储液壳206,储液壳206的底部配合抽液管205设置有进液调节壳207,进液调节壳207的中部对称开设有两个进液口2071,储液壳206的内部还固定设有分隔板208,分隔板208将储液壳206的内部分隔成左检测腔和右检测腔;
34.壳体204的内部对称固定设有两块竖向固定板2041,两块竖向固定板2041将壳体204内部自左向右分隔成探头运动腔、传动腔以及控制腔;
35.壳体204的上端中部固定设有驱动电机209,驱动电机209的输出端与储液壳206的上端中部固定连接;
36.壳体204的上端一侧还设有电动伸缩杆210,电动伸缩杆210的伸缩端与滑动设置在探头运动腔内部的滑动块2042固定连接,滑动块2042的中部通过螺纹连接固定设有高精度复合检测探头3;
37.检测方法:驱动电机209启动,驱动电机209进而驱使圆柱形检测壳203内部的储液壳206转动,直至储液壳206上端的检测孔与圆形通孔相互重合,此时抽液管205上端的出液口2051能够与进液调节壳207中部的一个进液口2071相互连通,即进液调节壳207左侧的进液口2071连通,而液调节壳207右侧的进液口2071被抽液管205上端堵住;
38.当储液壳206置于抽液检测状态时(即上述状态),电动伸缩杆210工作,电动伸缩杆210的输出端伸出进而驱使滑动块2042向下运动,进一步驱使高精度复合检测探头3向下运动,高精度复合检测探头3穿过圆形通孔和检测孔进入储液壳206的内部,此时储液壳206内部的左检测腔完全密封,启动抽气泵211,进而使得左检测腔内部形成负压,从而使得污水通过抽液管205进入左检测腔的内部,污水进入左检测腔内部后,高精度复合检测探头3对污水进行检测,将数据发送给控制腔内部的数据采集处理控制器;
39.当左检测腔内部在对污水进行检测时,储液壳206内部的右检测腔便开始进行清洁工作,通过清水进管212往右检测腔的内部通入清水,清水便能够对右检测腔的内壁进行清洁,清洁完成的废水穿过排液口内部的单向阀进入排污管213内部,从而完成了对右检测腔内壁的清洁,最后通过清水进管212通入一定量的空气,进而将剩余的清洁废水排出右检测腔的内部,整个过程便完成了清洁工作,等待下一次检测;
40.当左检测腔内部的废水检测完成后,电动伸缩杆210启动,进而使得高精度复合检测探头3向上运动恢复至初始状态,然后驱动电机209工作,使得储液壳206转动90
°
,这时整个探头运动腔的内部封闭,通过壳体204左侧的两根清洁水管便可以对高精度复合检测探头3进行清洁,防止废水附着后影响检测精度,当精度复合检测探头3清洁完成后,驱动电机209再次工作,继续使得储液壳206转动90
°
,这时清洗干净的右检测腔转动至清洁干净的精度复合检测探头3正下方,按照上述操作便可以再次完成废水的检测,整个过程自动化。
41.进一步,壳体204的底部和圆柱形检测壳203的上端开设有便于高精度复合检测探头3滑动的圆形通孔,储液壳206的上端对称开设有两个便于检测的检测孔。
42.进一步,储液壳206的侧壁上方对称开设有两个便于气体和清水穿过的连通孔,储
液壳206的侧壁下方对称开设有两个排液口,且排液口的内部固定设有单向阀。
43.进一步,滑动板202的上端左侧固定设有抽气泵211,抽气泵211的输入端设有抽气管,抽气管的另一端固定设于圆柱形检测壳203的上端一侧。
44.进一步,圆柱形检测壳203右端一侧对称固定设有清水进管212和排污管213,清水进管212和排污管213均能与储液壳206的内部相互连通。
45.进一步,壳体204左侧对称固定设有两根清洁水管,清洁水管与探头运动腔的内部相互连通,两根清洁水管用于对高精度复合检测探头3进行清洁,增加检测精度。
46.进一步,导向杆201的中部还套设有缓冲弹簧,缓冲弹簧的上端与滑动板202的下端面接触。
47.本实施例中,通过滑动设置的滑动板202能够使得整个污染源检测机构2置于污水的正上方,从而提高抽液管205的取样效果,并且还能有效防止杂质附着在抽液管205的内壁,大大地减轻了维护人员的劳动强度,同时驱动电机209、电动伸缩杆210以及抽气泵211的相互配合,不仅能够实现对污水的时刻检测,而且在每次检测前都能够对检测探头和检测容器进行清洁,进一步增加了检测的精准度,同时还能够延长污染源检测机构2的使用寿命,大大地降低了维护成本。
48.以上所述,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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