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一种生态环境监测用的地下水取样设备的制作方法

2022-02-21 11:38:21 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及生态环境领域,尤其涉及一种生态环境监测用的地下水取样设备。


背景技术:

2.生态环境监测是为了特定目的,按照预先设计的时间和空间,用可以比较的环境信息和资料收集的方法,对一种或多种环境要素或指标进行间断或连续地观察、测定、分析其变化及对环境影响的过程,环境监测是环境保护工作的基础,是环境立法、环境规划和环境决策的依据。环境监测是环境管理的重要手段之一
3.地下水是指赋存于地面以下岩石空隙中的水,狭义上是指地下水面以下饱和含水层中的水,地下水是水资源的重要组成部分,与人类社会有着密切的关系,地下水以其稳定的供水条件、良好的水质,成为农业灌溉、工矿企业以及城市生活用水的重要水源,成为人类社会必不可少的重要水资源,尤其是在地表缺水的干旱、半干旱地区,地下水常常成为当地的主要供水水源,地下水水质监测需要定期对地下水的水质进行采样,以便及时了解地下水的污染状况。
4.水质监测的目的有考察环境质量、研究水质是否合宜或合用、考察水的污染性或受污染的程度、检查水处理过程的效率等,地下水的深度不同,可能水中含有的物质也不相同,而现有的地下水取样设备结构简单,无法对同一水源的不同深度取出不同的深度的水源样品。
5.因此,有必要提供一种生态环境监测用的地下水取样设备解决上述技术问题。


技术实现要素:

6.本实用新型提供一种生态环境监测用的地下水取样设备,解决了无法对同一水源的不同深度取出不同的深度的水源样品的问题。
7.为解决上述技术问题,本实用新型提供的一种生态环境监测用的地下水取样设备,包括:设置杆;
8.螺纹杆,所述螺纹杆设置于所述设置杆的底部,所述螺纹杆的底部设置有取样桶;
9.取样装置,两个所述取样装置分别固定安装于所述取样桶的两侧,所述取样装置包括弧形块,所述弧形块内腔一侧的顶部设置有伸缩杆,所述伸缩杆输出轴的底端固定连接有密封弧块。
10.优选的,所述设置杆的底部设置有螺纹孔,所述设置杆的顶部设置有固定架,所述固定架顶部的中间固定安装有电机。
11.优选的,所述取样桶内部的左右两侧均设置有集水腔,所述取样桶内部的中间设置有分隔块,所述集水腔一侧的底部设置有进水孔。
12.优选的,所述固定架的左右两侧均固定安装有固定块,所述固定块顶部的中间设置有啮合孔。
13.优选的,所述取样桶顶部的左右两侧均固定安装有连接杆,所述连接杆的顶部固定安装有连接块,所述连接块正面的中间设置有观察窗。
14.优选的,所述设置杆的外表面设置有刻度条。
15.与相关技术相比较,本实用新型提供的一种生态环境监测用的地下水取样设备具有如下有益效果:
16.本实用新型提供一种生态环境监测用的地下水取样设备,通过外部电源控制取样装置中的伸缩杆输出轴伸出或收缩,带动密封弧块盖住或者放开进水孔,到达第一测量水位时,左侧伸缩杆拉动左侧的密封弧块开放左侧的集水腔,集水后再控制伸缩杆关闭,到达第二测量水位时再开启右侧的伸缩杆,右侧的集水腔收集,如此可以收集到不同深度的地下水,避免了混合收集,收集样本的可靠性强,取样时较为精准。
附图说明
17.图1为本实用新型提供的一种生态环境监测用的地下水取样设备第一实施例的结构示意图;
18.图2为图1所示的取样桶剖视图;
19.图3为图2所示的a部放大示意图;
20.图4为图2所示的b部放大示意图;
21.图5为本实用新型提供的一种生态环境监测用的地下水取样设备第二实施例的结构示意图。
22.图中标号:1、设置杆,2、固定架,3、螺纹杆,4、取样桶,5、取样装置,51、弧形块,52、伸缩杆,53、密封弧块,6、固定块,7、进水孔,8、分隔块,9、电机,10、螺纹孔,11、集水腔,12、啮合孔,13、刻度条,14、连接块,15、观察窗,16、连接杆。
具体实施方式
23.下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。
24.请结合参阅图1、图2、图3和图4,其中,图1为本实用新型提供的一种生态环境监测用的地下水取样设备第一实施例的结构示意图;图2为图1所示的取样桶剖视图;图3为图2所示的a部放大示意图;图4为图2所示的b部放大示意图。一种生态环境监测用的地下水取样设备,包括:设置杆1;
25.螺纹杆3,所述螺纹杆3设置于所述设置杆1的底部,所述螺纹杆3的底部设置有取样桶4;
26.取样装置5,两个所述取样装置5分别固定安装于所述取样桶4的两侧,所述取样装置5包括弧形块51,所述弧形块51内腔一侧的顶部设置有伸缩杆52,所述伸缩杆52输出轴的底端固定连接有密封弧块53。
27.螺纹杆3外表面的螺纹和设置杆1底部螺纹孔10的螺纹啮合,在取样桶4顶部的左侧设置有限位杆,限位杆延伸出固定架2的顶部,可以限制取样桶4转动。
28.弧形块51是弧形的块固定在取样桶4的一侧,和取样桶4连接的那侧中间被掏出一个密封弧块53形状的腔,伸缩杆52固定在弧形块51掏空的腔顶部,输出轴往下连接密封弧块53,伸缩杆52输出轴往上移动时,带着密封弧块53往上移动,露出进水孔7。
29.所述设置杆1的底部设置有螺纹孔10,所述设置杆1的顶部设置有固定架2,所述固定架2顶部的中间固定安装有电机9。
30.电机9输出轴贯穿固定架2向下延伸进设置杆1的顶部,带动设置杆1转动。
31.所述取样桶4内部的左右两侧均设置有集水腔11,所述取样桶4内部的中间设置有分隔块8,所述集水腔11一侧的底部设置有进水孔7。
32.进水孔7设置有两个,在取样桶4的左右两侧,连通集水腔11和取样桶4的外表面。
33.所述固定架2的左右两侧均固定安装有固定块6,所述固定块6顶部的中间设置有啮合孔12。
34.通过螺栓将固定架2固定在地面。
35.本实用新型提供的一种生态环境监测用的地下水取样设备的工作原理如下:
36.在工作时,首先通过外部电源控制电机9输出轴转动,输出轴转动带动设置杆1转动,设置杆1转动螺纹啮合螺纹杆3,螺纹杆3受到顶部左侧的限制杆限制,无法转动,只能啮合向上或向下移动。
37.螺纹杆3啮合设置杆1向下移动时,带着取样桶4深入水下,在合适的取样深度时,通过外部电源控制左侧的伸缩杆52输出轴往上收回缸体内,带动密封弧块53向上移动,露出左侧进水孔7,使得左侧集水腔11收集水样本,取样结束后通过外部电源控制左侧伸缩杆52输出轴顶出,将密封弧块53再次盖住进水孔7。
38.取样桶4继续下沉到另一侧取样深度后,通过外部电源控制右侧的伸缩杆52,如此收集另一侧深度的水样本,再通过外部电源控制电机9输出轴反向转动,使得螺纹杆3啮合螺纹孔10,螺纹杆3带着取样桶4向上移动离开底下。
39.与相关技术相比较,本实用新型提供的一种生态环境监测用的地下水取样设备具有如下有益效果:
40.本实用新型提供一种生态环境监测用的地下水取样设备,通过外部电源控制取样装置5中的伸缩杆52输出轴伸出或收缩,带动密封弧块53盖住或者放开进水孔7,到达第一测量水位时,左侧伸缩杆52拉动左侧的密封弧块53开放左侧的集水腔11,集水后再控制伸缩杆52关闭,到达第二测量水位时再开启右侧的伸缩杆52,右侧的集水腔11收集,如此可以收集到不同深度的地下水,避免了混合收集,收集样本的可靠性强,取样时较为精准。
41.第二实施例
42.请结合参阅图2、图3和图5,基于本技术的第一实施例提供的一种生态环境监测用的地下水取样设备,本技术的第二实施例提出另一种生态环境监测用的地下水取样设备。第二实施例仅仅是第一实施例优选的方式,第二实施例的实施对第一实施例的单独实施不会造成影响。
43.具体的,本技术的第二实施例提供的一种生态环境监测用的地下水取样设备的不同之处在于,一种生态环境监测用的地下水取样设备,所述取样桶4顶部的左右两侧均固定安装有连接杆16,所述连接杆16的顶部固定安装有连接块14,所述连接块14正面的中间设置有观察窗15。
44.两根连接杆16固定在取样桶4顶部的左右两侧,并延伸固定架2的顶部,起到限制取样桶4转动的效果。
45.所述设置杆1的外表面设置有刻度条13。
46.刻度条13从上往下数值变大,当取样桶4下降,带着连接块14往下移动,当连接块14的观察窗15对着哪个数值,下降深度就是多少。
47.本实用新型提供的一种生态环境监测用的地下水取样设备的工作原理如下:
48.在工作时,取样桶4向下移动,带着连接杆16和连接块14一起向下移动,连接块14套设在设置杆1的外表面,当取样桶4向下移动多少距离,就带着连接块14往下移动多少距离,观察窗15正对着刻度条13的数值就是下降距离。
49.与相关技术相比较,本实用新型提供的一种生态环境监测用的地下水取样设备具有如下有益效果:
50.本实用新型提供一种生态环境监测用的地下水取样设备,通过在设置杆1外表面的正面设置刻度条13,并在外表面套设一个连接块14,连接块14随取样桶4上下移动,连接块14向下移动读取出来的刻度值就是取样桶4下降的深度,观察直观明显,计算深度值较为方便。
51.以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型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,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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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