一种库水质检测仪

申请号 CN201710415037.4 申请日 2017-06-05 公开(公告)号 CN107167571A 公开(公告)日 2017-09-15
申请人 防城港市水利水电勘测设计院; 发明人 郑伟江; 易作坤;
摘要 本 发明 公开了一种 水 库水质检测仪,其包括:浮箱;检测箱,其设置于浮箱内;检测箱设置有一进水管和一出水管,出水管上设置有出水 开关 ;抽水管,其固定于浮箱上,抽水管的上端与进水管连接,且抽水管的下端穿出于浮箱之外;水 泵 ,其设置于抽水管的下端;水质检测仪,其设置于检测箱内; 排水管 ,其与出水管连接;排水管上设置有至少一个支管开关;以及储水箱,每个支管开关通过排水支管与一个储水箱连接,且每个储水箱低于检测箱;每个储水箱自上至下设置有若干个通过通水管 串联 起来的储存室,每个通水管上设置有一个通水开关。本发明能够准确地检测水库的水质,且能够及时储存每个时间段的 水体 标本,以便于重新检测。
权利要求

1.一种库水质检测仪,其特征在于,包括:
浮箱;
检测箱,其设置于所述浮箱内;该检测箱设置有一进水管和一出水管,所述出水管上设置有出水开关
抽水管,其固定于所述浮箱上,该抽水管的上端与所述进水管连接,且该抽水管的下端穿出于所述浮箱之外;
,其设置于所述抽水管的下端;
水质检测仪,其设置于所述检测箱内;
排水管,其与所述出水管连接;该排水管上设置有至少一个支管开关;以及储水箱,每个所述支管开关通过排水支管与一个该储水箱连接,且每个该储水箱低于所述检测箱;每个该储水箱自上至下设置有若干个通过通水管串联起来的储存室,每个所述通水管上设置有一个通水开关。
2.根据权利要求1所述的水库水质检测仪,其特征在于,所述抽水管为伸缩管。
3.根据权利要求1所述的水库水质检测仪,其特征在于,所述水质检测仪设置于所述检测箱的上部,所述检测箱内设置有一高于所述水质检测仪的水位传感器
4.根据权利要求1所述的水库水质检测仪,其特征在于,每个所述储存室内设置有一水位传感器。

说明书全文

一种库水质检测仪

技术领域

[0001] 本发明涉及水利勘探领域,特别涉及一种水库水质检测仪。

背景技术

[0002] 水库作为一种水利工程,在资源水利、农业水利、城市水利中发挥着越来越大的作用。水库不仅有防洪、调洪、蓄洪等除灾减灾的功能,在水资源的优化中也是举足轻重,在传统的农田水利中它是农业的命脉,同时,随着社会经济的发展,城市化进程的加快,水库已是重要的取水水源。在对水库进行日常维护中,对水质进行检测是工作内容的重中之重。目前对水库的水质进行检测主要是采用专用的水质检测仪。检测仪工作时需要长时间浸泡在水中,检测仪会很快被水中的杂质、污物、真菌或藻类植物所污染,从而造成水质检测的数据不准确,当对检测结果存在疑问时,由于检测仪是实时检测的,无法再回头对之前的水质进行重新检测。
[0003] 公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种水库水质检测仪,从而克服现有的对水库的水质进行检测容易造成检测的数据不准确且无法回头对之前的水质进行重新检测的缺点。
[0005] 为实现上述目的,本发明提供了一种水库水质检测仪,其中,包括:浮箱;检测箱,其设置于所述浮箱内;该检测箱设置有一进水管和一出水管,所述出水管上设置有出水开关;抽水管,其固定于所述浮箱上,该抽水管的上端与所述进水管连接,且该抽水管的下端穿出于所述浮箱之外;水,其设置于所述抽水管的下端;水质检测仪,其设置于所述检测箱内;排水管,其与所述出水管连接;该排水管上设置有至少一个支管开关;以及储水箱,每个所述支管开关通过排水支管与一个该储水箱连接,且每个该储水箱低于所述检测箱;每个该储水箱自上至下设置有若干个通过通水管串联起来的储存室,每个所述通水管上设置有一个通水开关。
[0006] 优选地,上述技术方案中,所述抽水管为伸缩管。
[0007] 优选地,上述技术方案中,所述水质检测仪设置于所述检测箱的上部,所述检测箱内设置有一高于所述水质检测仪的水位传感器
[0008] 优选地,上述技术方案中,每个所述储存室内设置有一水位传感器。
[0009] 与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
[0010] 本发明通过把水库水抽入到检测箱内进行检测,从而避免水质检测仪长期避免浸泡在水中,提高长期检测时的准确性,且每个时间段检测完成后,均可把对应的水体标本适量和依序地储存到各个储存室中存放,以方便后续进行重新检测。附图说明
[0011] 图1是根据本发明水库水质检测仪的结构示意图。
[0012] 图2是根据本发明的储水箱的结构示意图。
[0013] 主要附图标记说明:
[0014] 1-浮箱,2-检测箱,3-进水管,4-出水管,5-出水开关,6-抽水管,7-水泵,8-水质检测仪,9-水位传感器,10-排水管,11-支管开关,12-排水支管,13-储水箱,14-储存室,15-通水管,16-通水开关。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图,对本发明的具体实施方式进行详细描述,但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。
[0016] 除非另有其它明确表示,否则在整个说明书权利要求书中,术语“包括”或其变换如“包含”或“包括有”等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分,而并未排除其它元件或其它组成部分。
[0017] 图1至图2显示了根据本发明优选实施方式的一种水库水质检测仪的结构示意图,该水库水质检测仪包括浮箱1、检测箱2、抽水管6、水泵7、水质检测仪8、排水管10以及储水箱13,参考图1,浮箱1用于漂浮在水库的水面上,其下部沉入到水内,上部露出于水面。检测箱2设置于浮箱1内,检测箱2设置有一进水管3和一出水管4,出水管4上设置有出水开关5,其可以为电磁开关。抽水管6固定于浮箱1上,抽水管6的上端与进水管3连接,且抽水管6的下端穿出于浮箱1之外,以深入到水面之下。水泵7设置于抽水管6的下端,需要检测时,通过水泵7把水库中的水抽送到检测箱2内进行检测。优选地,抽水管6为伸缩管,其可以调整水泵7的深度,从而能够根据需要来抽取水库的不同深度的水来进行水质检测。
[0018] 继续参考图1,水质检测仪8设置于检测箱2内,关闭出水开关5,水库的水被抽入到检测箱2内浸到水质检测仪8时,便可通过水质检测仪8来对水质进行准确检测。检测完毕后打开出水开关5以排空检测箱2内的水,水质检测仪8就不必长期浸在水内,以避免水质检测仪8容易被污染,从而提高使用寿命和检测的准确性。优选地,水质检测仪8设置于检测箱2的上部,检测箱2内设置有一高于水质检测仪8的水位传感器9,通过水位传感器9来自动判断抽送入检测箱2内的水量是否达到要求,以确保每次都有足够的水量来供水质检测仪8进行准确检测。
[0019] 继续参考图1,排水管10与出水管4连接,排水管10上设置有至少一个支管开关11,每个支管开关11通过排水支管12与一个储水箱13连接,且每个储水箱13低于检测箱2,出水开关5打开时,检测箱2内的水能够自动流出到储水箱13。参考图2,每个储水箱13自上至下设置有若干个通过通水管15串联起来的储存室14,每个通水管15上设置有一个通水开关16,每个储存室14用于单独储存一个时间段的水库的水体标本。由通水开关16的控制,可以使储水箱13内的储存室14自下至上逐个依序收集检测箱2排出的水体标本。每个储水箱13的储存室14根据时间先后顺序自下至上依序存放水体标体,可以便于区分和按时间顺序进行编号标记,管理十分方便。优选地,每个储存室14内设置有一水位传感器,以使每个储存室14内能够收集到合适的水体标本。
[0020] 本发明通过把水库水抽入到检测箱2内进行检测,从而避免水质检测仪8长期避免浸泡在水中,提高长期检测时的准确性,且每个时间段检测完成后,均可把对应的水体标本适量和依序地储存到各个储水箱13内的储存室14中存放,以方便后续进行重新检测。储存室14内获得合适的水体标本后,及时关闭支管开关11,使检测箱2内多余的水向外排出。另外,在每次检测前,需要在打开水泵7的同时,打开出水开关5和关闭所有的支管开关11,使水进入到检测箱2后直接由排水管10排出,以把之前残留的水都冲出去,再进行新的一次水质检测,避免当次检测受到上一次的干扰,从而提高检测的准确性。
[0021] 前述对本发明的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本发明限定为所公开的精确形式,并且很显然,根据上述教导,可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本发明的特定原理及其实际应用,从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本发明的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本发明的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。
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