本技术涉及一种深井地下水自动采样装置。
背景技术:
1、现有的地下水通常采用离心式潜水泵、惯性泵、采样器及贝勒管等采样形式。气囊泵采水系统由水样管、气管及钢丝绳支撑3部分构成,一般情况下将其分为3个卷筒架分开收纳,在测量放管及测量后收纳时比较费事,占用设备较多,操作不便,成本较高。
2、采用潜水泵形式的取水方式容易产生水流扰动、对挥发性有机物、溶解性等物质产生干扰,不可避免的影响水样的准确性;贝勒管采样需要人工操作,费时费力,效率低下,适合井管内径小、地下水较浅的工况,否则会使洗井体积过大,操作费时费力。
技术实现思路
1、鉴于现有技术的不足,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种深井地下水自动采样装置,不仅结构合理,而且操作便捷高效。
2、为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:一种深井地下水自动采样装置,包括卷筒架,所述卷筒架内经双通转轴转动连接有卷筒,该卷筒表面绕设有气管、水样管及钢丝绳,所述钢丝绳一端固接在卷筒上,另一端固连有气囊泵,所述双通转轴内开设有两连接通路,所述气管、水样管一端与连接通路连通,另一端分别对接气囊泵的气管接头和水管接头,与气管连通的连接通路另一端连接控制器,与水样管连通的连接通路另一端连接采样仪,该控制器经一电池仓供电。
3、进一步的,所述气管经连接通路将控制器的气管接头与气囊泵的气管接头连通;所述水样管经连接通路将气囊泵的水管接头与采样仪连通,所述连接通路与控制器之间经连通管连接,所述连接通路与采样仪之间经连通水管连接。
4、进一步的,所述控制器包括运行开关、时控开关、空压机、压力表、三通阀和气囊气管接头;所述控制器经接线柱与电池仓连接供电,所述连通管经三通阀与空压机连通。
5、进一步的,所述两连接通路平行开设在双通转轴内,且两连接通路两端均垂向穿出,两连接通路穿出方向相反。
6、进一步的,所述双通转轴内端位于卷筒内,该卷筒上开设有供气管与水样管伸出以绕接在卷筒外表面的条形口。
7、进一步的,所述卷筒上固设有钢丝绳锁扣以固定钢丝绳。
8、进一步的,所述水样管与气囊泵对接端的水管接头为出水端。
9、进一步的,所述双通转轴外表面固设有两以利与卷筒固紧并同步转动的键,所述键沿双通转轴长度方向延伸。
10、与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
11、1.水样准确性:本设计采用无扰动取水方式,保证所采集的水样在最大程度上不受外部活动的影响。
12、2.设备简单,可单人操作:设备由气囊泵,控制器,卷筒架,电池仓组成。操作简单,对接方便,在简单培训后即可进行相应操作。
13、3.一体式卷筒架:水样管、气管、钢丝绳采用一体化设计,使得测量时的收放更加简单,保证钢丝绳受力而不不是水样管或者气管受力。
14、将原来的3个卷筒架(水样管、气管、钢丝绳)合并为一个,减少了外部设备的数量;操作更加灵活,使用方便,在最大程度上解决了上述采样方式存在的痛点,在保证水样准确性的前提下,提高了操作的简便性及效率。
15、下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细的说明。
1.一种深井地下水自动采样装置,其特征在于:包括卷筒架,所述卷筒架内经双通转轴转动连接有卷筒,该卷筒表面绕设有气管、水样管及钢丝绳,所述钢丝绳一端固接在卷筒上,另一端固连有气囊泵,所述双通转轴内开设有两连接通路,所述气管、水样管一端与连接通路连通,另一端分别对接气囊泵的气管接头和水管接头,与气管连通的连接通路另一端连接控制器,与水样管连通的连接通路另一端连接采样仪,该控制器经一电池仓供电。
2.根据权利要求1所述的一种深井地下水自动采样装置,其特征在于:所述气管经连接通路将控制器的气管接头与气囊泵的气管接头连通;所述水样管经连接通路将气囊泵的水管接头与采样仪连通,所述连接通路与控制器之间经连通管连接,所述连接通路与采样仪之间经连通水管连接。
3.根据权利要求2所述的一种深井地下水自动采样装置,其特征在于:所述控制器包括运行开关、时控开关、空压机、压力表、三通阀和气囊气管接头;所述控制器经接线柱与电池仓连接供电,所述连通管经三通阀与空压机连通。
4.根据权利要求2所述的一种深井地下水自动采样装置,其特征在于:所述两连接通路平行开设在双通转轴内,且两连接通路两端均垂向穿出,两连接通路穿出方向相反。
5.根据权利要求1所述的一种深井地下水自动采样装置,其特征在于:所述双通转轴内端位于卷筒内,该卷筒上开设有供气管与水样管伸出以绕接在卷筒外表面的条形口。
6.根据权利要求1所述的一种深井地下水自动采样装置,其特征在于:所述卷筒上固设有钢丝绳锁扣以固定钢丝绳。
7.根据权利要求1所述的一种深井地下水自动采样装置,其特征在于:所述水样管与气囊泵对接端的水管接头为出水端。
8.根据权利要求1所述的一种深井地下水自动采样装置,其特征在于:所述双通转轴外表面固设有两以利与卷筒固紧并同步转动的键,所述键沿双通转轴长度方向延伸。