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一种具有水质总氮分析仪表的在线自动监测装置

2021-03-02 19:30:19

一种具有水质总氮分析仪表的在线自动监测装置

  技术领域

  本实用新型属于水质监测技术领域,具体涉及一种水质在线自动监测装置。

  背景技术

  目前现有的水质在线自动监测装置,通常是在河道附近的地面上建一个监测站,然后在监测站内布设用来监测河水常规五参数、COD、氨氮、重金属、总磷、总氮等数据的仪表器械,河水通常由取样水泵通过取样水管泵入到监测仪表进行相应的数据监测,然后各监测仪表通过网络将监测数据传动给远程网络服务器,再由各监控终端接入到远程网络服务器接收各监测数据进行实时监控。上述现有水质在线自动监测装置需要基建投入及管道铺设,投入成本较高,且在使用中是无法移动更换到另外场地进行使用的、可反复再利用性较差。

  发明内容

  针对现有技术的不足,本实用新型旨在提供一种便利的可移动到不同河流场地使用、可反复利用且移动方便、投入成本低的具有水质总氮分析仪表的在线自动监测装置。

  为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

  一种具有水质总氮分析仪表的在线自动监测装置,包括总氮分析仪,总氮分析仪搭载固定于支架,支架安装固定于聚脲浮体的顶面,总氮分析仪的取样管穿过聚脲浮体朝聚脲浮体的底部延伸出,支架上安装有太阳能板,太阳能板与总氮分析仪的内嵌工业计算机系统连接向总氮分析仪输电,总氮分析仪的内嵌工业计算机系统通过CDMA、GPRS或4G网络与远程网络服务器通信连接进行数据交互传输;支架包括浮体连接板、底座、侧框和分析仪固定框,浮体连接板紧固于聚脲浮体的顶面,底座紧固于浮体连接板,侧框连接于底座位于底座的两侧,分析仪固定框设置于底座上位于侧框之间,侧框的顶部之间横跨固定设置有拉手,总氮分析仪安装固定于分析仪固定框上,太阳能板安装固定于侧框上,侧框的顶端背向总氮分析仪延伸设置有插装管,插装管具有插装腔,插装管的顶面设有与插装腔相通的调节槽,调节槽的两端侧部分别设置有第一螺孔和第二螺孔,调节架的后端插装于插装管的插装腔,调节架主紧固螺栓穿过调节槽螺纹连接于调节架,调节架主紧固螺栓上设有垫片,垫片上设有副紧固螺栓孔;调节架的前端铰接安装有轮架,轮架的外架面上安装有万向脚轮,轮架和调节架之间通过定位片固定连接,定位片的一端铰接安装于调节架的前端侧部,定位片的另一端上分别设置有第一紧固孔和第二紧固孔;调节架缩进插装管时,垫片通过副紧固螺栓穿过副紧固螺栓孔螺纹连接于第一螺孔锁紧固定,轮架通过轮架紧固螺栓穿过第一紧固孔螺纹连接于轮架锁紧固定且轮架的自由端搭在聚脲浮体的外侧;调节架拉出插装管时,垫片通过副紧固螺栓穿过副紧固螺栓孔螺纹连接于第二螺孔锁紧固定,轮架通过轮架紧固螺栓穿过第二紧固孔螺纹连接于轮架锁紧固定且轮架与调节架垂直。使用时,在线自动监测装置通过聚脲浮体漂浮于河流上,总氮分析仪由太阳能板供电并由其内置的取样水泵通过取样管抽取河水送入到总氮分析仪进行水质分析,水质分析数据由总氮分析仪的内嵌工业计算机系统通过CDMA、GPRS或4G网络传送到远程网络服务器,再通过接入到远程网络服务器的监控终端接收监测数据进行实时监控,同时聚脲浮体漂浮于河流上时,调节架缩进插装管、轮架的自由端搭在聚脲浮体的外侧;当将在线自动监测装置拉出水面,需要移送到其他河流使用或者移送到维护中心维护时,调节架拉出插装管、垫片通过副紧固螺栓穿过副紧固螺栓孔螺纹连接于第二螺孔锁紧固定,轮架通过轮架紧固螺栓穿过第二紧固孔螺纹连接于轮架锁紧固定且轮架与调节架垂直,将整个在线自动监测装置翻转过来使万向脚轮着地,调节架和轮架即构成一个推车结构,通过拉动拉手就可以方便拉动在线自动监测装置移动。

  作为本实用新型的进一步改进,调节架包括轮架连接管和第一连接横梁,轮架连接管之间平行且通过第一连接横梁固定连接,轮架连接管的后端插装于插装管的插装腔,轮架连接管的前端设置有轮架铰接槽,轮架包括脚轮安装管和第二连接横梁,脚轮安装管之间平行并通过第二连接横梁固定连接,脚轮安装管的一端铰接安装于轮架连接管的轮架铰接槽,万向脚轮安装固定于脚轮安装管的外侧面上。

  作为本实用新型的再进一步改进,聚脲浮体及浮体连接板的中心对应设置有穿管孔,总氮分析仪的取样管穿过穿管孔朝聚脲浮体的底部延伸出。

  优选的,支架的浮体连接板、底座、侧框、分析仪固定框及拉手均采用铝材,调节架及轮架均采用铝材,可使在线自动监测装置的重量轻量化。

  本实用新型具有如下有益效果:

  本实用新型具有水质总氮分析仪表的在线自动监测装置,使用时,在线自动监测装置通过聚脲浮体漂浮于河流上,总氮分析仪由太阳能板供电并由其内置的取样水泵通过取样管抽取河水送入到总氮分析仪进行水质分析,水质分析数据由总氮分析仪的内嵌工业计算机系统通过CDMA、GPRS或4G网络传送到远程网络服务器,再通过接入到远程网络服务器的监控终端接收监测数据进行实时监控,同时聚脲浮体漂浮于河流上时,调节架缩进插装管、轮架的自由端搭在聚脲浮体的外侧;当将在线自动监测装置拉出水面,需要移送到其他河流使用或者移送到维护中心维护时,调节架拉出插装管、垫片通过副紧固螺栓穿过副紧固螺栓孔螺纹连接于第二螺孔锁紧固定,轮架通过轮架紧固螺栓穿过第二紧固孔螺纹连接于轮架锁紧固定且轮架与调节架垂直,将整个在线自动监测装置翻转过来使万向脚轮着地,调节架和轮架即构成一个推车结构,通过拉动拉手就可以方便拉动在线自动监测装置移动。

  附图说明

  图1为本实用新型一种具有水质总氮分析仪表的在线自动监测装置在漂浮使用状态下的结构图;

  图2为本实用新型一种具有水质总氮分析仪表的在线自动监测装置在移动状态下的结构图;

  图3为本实用新型一种具有水质总氮分析仪表的在线自动监测装置其调节架与插装管的连接结构示意图;

  图4为本实用新型一种具有水质总氮分析仪表的在线自动监测装置其太阳能板、总氮分析仪及远程网络服务器的连接状态示意图。

  图中:1、总氮分析仪;2、支架;3、聚脲浮体;4、太阳能板;5、远程网络服务器;6、调节架;7、轮架;8、万向脚轮;9、定位片;10、穿管孔;21、浮体连接板;22、底座;23、侧框;24、分析仪固定框;25、拉手;231、插装管;232、插装腔;233、调节槽;234、第一螺孔;235、第二螺孔;236、调节架主紧固螺栓;237、垫片;238、副紧固螺栓孔;61、轮架连接管;62、第一连接横梁;63、轮架铰接槽;71、脚轮安装管;72、第二连接横梁;91、第一紧固孔;92、第二紧固孔;93、轮架紧固螺栓。

  具体实施方式

  下面结合附图及具体实施例,对本实用新型作进一步的描述,以便于更清楚地理解本实用新型要求保护的技术思想。

  如图1-4所示本实用新型一种具有水质总氮分析仪表的在线自动监测装置,包括总氮分析仪1,总氮分析仪1搭载固定于支架2,支架2安装固定于聚脲浮体3的顶面,总氮分析仪1的取样管穿过所述聚脲浮体3朝聚脲浮体3的底部延伸出,支架2上安装有太阳能板4,太阳能板4与总氮分析仪1的内嵌工业计算机系统连接向总氮分析仪1输电,总氮分析仪1的内嵌工业计算机系统通过CDMA、GPRS或4G网络与远程网络服务器5通信连接进行数据交互传输;

  支架2包括浮体连接板21、底座22、侧框23和分析仪固定框24,浮体连接板21紧固于聚脲浮体3的顶面,底座22紧固于浮体连接板21,侧框23连接于底座22位于底座22的两侧,分析仪固定框24设置于底座22上位于侧框23之间,侧框23的顶部之间横跨固定设置有拉手25,总氮分析仪1安装固定于分析仪固定框24上,太阳能板4安装固定于侧框23上,侧框23的顶端背向总氮分析仪1延伸设置有插装管231,插装管231具有插装腔232,插装管231的顶面设有与插装腔232相通的调节槽233,调节槽233的两端侧部分别设置有第一螺孔234和第二螺孔235,调节架6的后端插装于插装管231的插装腔232,调节架主紧固螺栓236穿过调节槽233螺纹连接于调节架6,调节架主紧固螺栓236上设有垫片237,垫片237上设有副紧固螺栓孔238;调节架6的前端铰接安装有轮架7,轮架7的外架面上安装有万向脚轮8,轮架7和调节架6之间通过定位片9固定连接,定位片9的一端铰接安装于调节架6的前端侧部,定位片9的另一端上分别设置有第一紧固孔91和第二紧固孔92;调节架6缩进插装管231时,垫片237通过副紧固螺栓穿过副紧固螺栓孔238螺纹连接于第一螺孔234锁紧固定,轮架7通过轮架紧固螺栓93穿过第一紧固孔91螺纹连接于轮架7锁紧固定且轮架7的自由端搭在聚脲浮体3的外侧;调节架6拉出插装管231时,垫片237通过副紧固螺栓穿过副紧固螺栓孔238螺纹连接于第二螺孔235锁紧固定,轮架7通过轮架紧固螺栓93穿过第二紧固孔92螺纹连接于轮架7锁紧固定且轮架7与调节架6垂直。

  使用时,在线自动监测装置通过聚脲浮体3漂浮于河流上,总氮分析仪1由太阳能板4供电并由其内置的取样水泵通过取样管抽取河水送入到总氮分析仪1进行水质分析,水质分析数据由总氮分析仪1的内嵌工业计算机系统通过CDMA、GPRS或4G网络传送到远程网络服务器5,再通过接入到远程网络服务器5的监控终端接收监测数据进行实时监控,同时聚脲浮体3漂浮于河流上时,调节架6缩进插装管231、轮架7的自由端搭在聚脲浮体3的外侧;当将在线自动监测装置拉出水面,需要移送到其他河流使用或者移送到维护中心维护时,调节架6拉出插装管231、垫片237通过副紧固螺栓穿过副紧固螺栓孔238螺纹连接于第二螺孔235锁紧固定,轮架7通过轮架紧固螺栓93穿过第二紧固孔92螺纹连接于轮架7锁紧固定且轮架7与调节架6垂直,将整个在线自动监测装置翻转过来使万向脚轮8着地,调节架6和轮架7即构成一个推车结构,通过拉动拉手25就可以方便拉动在线自动监测装置移动。上述提及的总氮分析仪1属于现有技术可采购获得的仪表,太阳能板4通过连接总氮分析仪1的内嵌工业计算机系统向总氮分析仪1的取样水泵等需要供电的部件输电,该内嵌工业计算机系统的具体构成均是现有总氮分析仪1已具备的技术方案,其与远程网络服务器5的网络通讯都属于现有公知技术。

  其中,调节架6具体包括轮架连接管61和第一连接横梁62,轮架连接管61之间平行且通过第一连接横梁62固定连接,轮架连接管61的后端插装于插装管231的插装腔232,轮架连接管61的前端设置有轮架铰接槽63,轮架7具体包括脚轮安装管71和第二连接横梁72,脚轮安装管71之间平行并通过第二连接横梁72固定连接,脚轮安装管71的一端铰接安装于轮架连接管61的轮架铰接槽63,万向脚轮8安装固定于脚轮安装管71的外侧面上。

  聚脲浮体3及浮体连接板21的中心对应设置有穿管孔10,总氮分析仪1的取样管是穿过穿管孔10朝聚脲浮体3的底部延伸出的。支架2的浮体连接板21、底座22、侧框23、分析仪固定框24及拉手25均采用铝材,调节架6及轮架7均采用铝材,可使在线自动监测装置的重量轻量化。

  对于本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及变形,而所有的这些改变以及变形都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

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