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一种分布式能源管理用环境监控装置的制作方法

2021-10-24 06:08:00 来源:中国专利 TAG:监控 环境 分布式 装置 能源


1.本发明涉及环境监控技术领域,尤其涉及一种分布式能源管理用环境监控装置。


背景技术:

2.环境监控是环境保护及管理工作的重要基础,是对污染源及环境质量实施长期、连续、有效监测。
3.分布式能源是指分布在用户端的能源综合利用系统。一次能源以气体燃料为主,可再生能源为辅,利用一切可以利用的资源;二次能源以分布在用户端的热电冷(值)联产为主,其他中央能源供应系统为辅,实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用。
4.在分布式能源管理过程中,由于能量形式多样,在实际生产过程中会产生较多的污染物排放源,目前,通过环境监控装置对排放源的污染物进行实时监控,其中主要包括污水和空气监控。
5.但是,现有技术中,针对分布式能源管理系统在实施环境监控过程中,需要使用多个监控装置才能实现全面监控,导致维护困难,提高监控成本。
6.因此,有必要提供一种新的分布式能源管理用环境监控装置解决上述技术问题。


技术实现要素:

7.本发明解决的技术问题是提供一种使用方便、可以一次对多个排放源进行监控,方便维护,有效降低环境监控成本的分布式能源管理用环境监控装置。
8.为解决上述技术问题,本发明提供的分布式能源管理用环境监控装置包括:底板;监测箱,所述监测箱固定安装在所述底板的顶部;多个水质监控传感器,多个所述水质监控传感器固定安装在所述监测箱内;多个进水管,多个所述进水管固定安装在所述监测箱上,且所述进水管与所述监测箱相连通;转轴,所述转轴转动安装在所述监测箱上,且所述转轴的一端延伸至监测箱内并与监测箱的内壁转动连接;密封板,所述密封板转动密封安装在所述监测箱内,且所述密封板与所述转轴固定连接;通孔,所述通孔开设在所述密封板上;弧形槽,所述弧形槽开设在所述密封板上;壳体,所述壳体固定安装在所述监测箱上,且所述壳体与所述监测箱相连通;排水管,所述排水管设在所述监测箱上;升降壳,所述升降壳滑动安装在所述底板上;空气监控仪,所述空气监控仪固定安装在所述升降壳的顶部。
9.优选的,所述转轴上转动安装有齿轮,所述齿轮上开设有转动槽,所述转动槽内固定安装有轴承,所述轴承的内圈与转轴固定连接。
10.优选的,所述转轴上固定安装有棘轮,所述转动槽的内壁上开设有多个滑动槽,所述滑动槽内滑动安装有卡块,所述卡块与棘轮相适配,所述卡块上固定安装有弹簧,所述弹簧的一端与滑动槽的内壁固定连接。
11.优选的,所述监测箱上滑动安装有齿条,所述齿条与齿轮啮合。
12.优选的,所述监测箱上转动安装有调节丝杆,所述调节丝杆上螺纹安装有安装座,所述安装座上固定安装有液压缸,所述液压缸的输出轴与齿条固定连接。
13.优选的,所述底板的顶部固定安装有水箱,所述水箱与排水管相连通,所述水箱上转动安装有转动杆,所述转动杆的底端延伸至水箱内并固定安装有水轮。
14.优选的,所述转动杆上开设有螺旋导向槽,所述升降壳内固定安装有导向杆,所述导向杆与螺旋导向槽的内壁滑动连接。
15.优选的,所述水箱上固定安装有限位杆,所述升降壳上固定安装有限位块,所述限位块与限位杆滑动连接。
16.优选的,所述监测箱的内壁上开设有排水孔,所述排水孔与排水管相连通,且所述排水孔内固定安装有单向阀。
17.优选的,所述滑动槽的内壁上开设有限位槽,所述卡块上固定安装有限位杆,所述限位杆与限位槽的内壁滑动连接。
18.与相关技术相比较,本发明提供的分布式能源管理用环境监控装置具有如下有益效果:
19.1)通过设置密封板、通孔和弧形槽,可以控制不同进水管内的污水独立进入监测箱内,通过水质监控传感器对污水进行监控;
20.2)通过设置升降壳和空气监控仪,可以对不同高度的空气质量进行监控;
21.3)通过设置壳体,可以使不进入监测箱内的污水进行排放。
附图说明
22.图1为本发明提供的分布式能源管理用环境监控装置的一种较佳实施例的结构示意图;
23.图2为图1所示的a部放大示意图;
24.图3为转轴与齿轮的连接结构剖视图;
25.图4为图1所示监测箱的侧视剖视结构示意图;
26.图5为本发明中密封板的立体图。
27.图中标号:1、底板;2、监测箱;3、水质监控传感器;4、进水管;5、转轴;6、密封板;7、通孔;8、弧形槽;9、壳体;10、排水管;11、升降壳;12、空气监控仪;13、齿轮;14、转动槽;15、棘轮;16、滑动槽;17、卡块;18、弹簧;19、齿条;20、调节丝杆;21、安装座;22、液压缸;23、水箱;24、转动杆;25、水轮;26、螺旋导向槽;27、导向杆;28、限位杆;29、限位块。
具体实施方式
28.下面结合附图和实施方式对本发明作进一步说明。
29.请结合参阅图1

5,分布式能源管理用环境监控装置包括:底板 1;监测箱2,所述监测箱2固定安装在所述底板1的顶部;多个水质监控传感器3,多个所述水质监控传感器3固定安装在所述监测箱 2内;多个进水管4,多个所述进水管4固定安装在所述监测箱2上,且所述进水管4与所述监测箱2相连通;转轴5,所述转轴5转动安装在所述监测箱2上,且所述转轴5的一端延伸至监测箱2内并与监测箱2的内壁转动连接;密封板6,所述密封板6转动密封安装在所述监测箱2内,且所述密封板6与所述转轴5固定连接;通孔7,所述通孔7开设在所述密封板6上;弧形槽8,所述弧形槽8开设在所述密封板6上;壳体9,所述壳体9固定安装在所述监测箱2上,且所述壳体9与所述监测箱2相连通;排水管10,所述排水管10设在所
述监测箱2上;升降壳11,所述升降壳11滑动安装在所述底板1 上;空气监控仪12,所述空气监控仪12固定安装在所述升降壳11 的顶部,可以切换流入监测箱2内的不同污水源的污水,分时段进行监控,不需要设置多个监控装置即可对不同污染源排放的污水进行监控,方便维护,降低监控成本。
30.所述转轴5上转动安装有齿轮13,所述齿轮13上开设有转动槽 14,所述转动槽14内固定安装有轴承,所述轴承的内圈与转轴5固定连接。
31.所述转轴5上固定安装有棘轮15,所述转动槽14的内壁上开设有多个滑动槽16,所述滑动槽16内滑动安装有卡块17,所述卡块 17与棘轮15相适配,所述卡块17上固定安装有弹簧18,所述弹簧 18的一端与滑动槽16的内壁固定连接,可以使齿轮13正/反转动时,转轴5跟随转动,齿轮13反/正转动时,转轴5不跟随转动,使切换方便。
32.所述监测箱2上滑动安装有齿条19,所述齿条19与齿轮13啮合,可以使齿轮13转动。
33.所述监测箱2上转动安装有调节丝杆20,所述调节丝杆20上螺纹安装有安装座21,所述安装座21上固定安装有液压缸22,所述液压缸22的输出轴与齿条19固定连接。
34.所述底板1的顶部固定安装有水箱23,所述水箱23与排水管10 相连通,所述水箱23上转动安装有转动杆24,所述转动杆24的底端延伸至水箱23内并固定安装有水轮25,可以通过污水流动使的水势能带动转动杆24转动。
35.所述转动杆24上开设有螺旋导向槽26,所述升降壳11内固定安装有导向杆27,所述导向杆27与螺旋导向槽26的内壁滑动连接,可以使升降壳11上下往复运动,进而持续监控不同高度的空气质量。
36.所述水箱23上固定安装有限位杆28,所述升降壳11上固定安装有限位块29,所述限位块29与限位杆28滑动连接。
37.所述监测箱2的内壁上开设有排水孔,所述排水孔与排水管10 相连通,且所述排水孔内固定安装有单向阀,防止由壳体9流出的污水进入监测箱2内。
38.所述滑动槽16的内壁上开设有限位槽,所述卡块17上固定安装有限位杆,所述限位杆与限位槽的内壁滑动连接。
39.本发明提供的分布式能源管理用环境监控装置的工作原理如下:
40.使用时,不同排放源的污水通过不同进水管4流动,且与通孔7 对应的进水管4内的污水通过通孔7进入监测箱2内并通过排水管 10排放,污水在水质监测箱2内时,通过水质监控传感器3对水质进行实时监控;其余进水管4内的污水通过壳体9由排水管10排放;
41.如说明书附图3所示,当需要切换污水源时,启动液压缸22,液压缸22带动齿条19向下运动,齿条19带动齿轮13转动,此时,卡块17与棘轮15卡合,齿轮13可以通过卡块17带动棘轮15转动,进而带动转轴5转动,转轴5带动密封板6转动,使通孔7运动至与下一个进水管4相对应;然后反向启动液压缸22,液压缸22通过齿条19带动齿轮13反向转动,此时,棘轮15上的齿的斜面与卡块17 上的斜面相对应,当齿轮13转动时,卡块17在棘轮15的挤压下向上运动,且由于密封板6与监测箱2的摩擦作用,转轴5不在转动;即齿条19向下运动时,可以通过齿轮13带动转轴5及密封板6转动,当齿条19向上运动时,不可以通过齿轮13带动转轴5及密封板6转动,进而可以使密封板6转动一定角度,使通孔7与下一个进水管4 相对应;可以实现不同污水源分时段进行监控,有效的降低监控成本;
42.转动调节丝杆20,可以使安装座21向上或向下运动,可以调节齿条19的运动行程,进而调节齿条19运动时齿轮13转动的角度,可以根据进水管4的数量调节密封板6的转动角度;
43.污水通过排水管10排出后经过水箱23,带动水轮25转动,水轮25带动转动杆24转动,在螺旋导向槽26、导向杆27、限位块和限位杆的共同作用下,使升降壳11上下往复运动,通过空气监控仪 12可以对不同高度的空气进行实时监控。
44.与相关技术相比较,本发明提供的分布式能源管理用环境监控装置具有如下有益效果:
45.1)通过设置密封板6、通孔7和弧形槽8,可以控制不同进水管 4内的污水独立进入监测箱2内,通过水质监控传感器3对污水进行监控;
46.2)通过设置升降壳11和空气监控仪12,可以对不同高度的空气质量进行监控;
47.3)通过设置壳体9,可以使不进入监测箱2内的污水进行排放。
48.以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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