[发明专利]一种环境监测用水质检测装置及其检测方法在审
申请号: | 201910656243.3 | 申请日: | 2019-07-19 |
公开(公告)号: | CN110376345A | 公开(公告)日: | 2019-10-25 |
发明(设计)人: | 于丽丽;王啸;汪伶俐;刘倩;屈武林;辜汉华 | 申请(专利权)人: | 中矿(天津)岩矿检测有限公司 |
主分类号: | G01N33/18 | 分类号: | G01N33/18;G01S19/14;G08C17/02;H04N7/18;F16M11/04;F16M11/18 |
代理公司: | 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616 | 代理人: | 魏蓓 |
地址: | 300450 天津市滨海新区*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 浮板 水质检测装置 环境监测 竖板 竖管 隔板 壳体 检测 太阳能发电组件 无线通信模块 远程监控终端 蓄电池 从动锥齿轮 风力发电机 水质检测仪 主动锥齿轮 微处理器 智能球机 控制器 活动管 螺纹杆 螺纹套 旋转杆 支撑杆 支架 电机 | ||
1.一种环境监测用水质检测装置,包括浮板(1),其特征在于:所述浮板(1)的底部固定连接有竖管(4),所述竖管(4)的前后两侧与两侧均固定连接有竖板(2),所述竖板(2)的顶部与浮板(1)固定连接,所述浮板(1)的顶部固定连接有壳体(8),所述壳体(8)内腔的底部固定连接有电机(3),所述电机(3)的输出端固定连接有主动锥齿轮(17),所述主动锥齿轮(17)的左侧设置有旋转杆(7),所述旋转杆(7)的表面固定套设有与主动锥齿轮(17)配合使用的从动锥齿轮(18),所述旋转杆(7)的顶部与壳体(8)内腔的顶部活动连接,所述旋转杆(7)的底部依次贯穿壳体(8)和浮板(1)延伸至竖管(4)的内腔并固定连接有螺纹杆(25),所述螺纹杆(25)的表面从上至下依次套设有螺纹套(24)和活动管(6),所述活动管(6)的顶部与螺纹套(24)固定连接,所述活动管(6)的底部贯穿至竖管(4)的外侧并固定连接有水质检测仪(5),所述壳体(8)内腔的右侧从上至下依次固定连接有微处理器(20)、无线通信模块(21)和GPS定位模块(23),所述壳体(8)内腔底部的左侧固定连接有蓄电池(10),所述壳体(8)顶部的前侧固定连接有控制器(26),所述壳体(8)的顶部设置有顶板(13),所述顶板(13)底部的四角均固定连接有支撑杆(12),所述支撑杆(12)的底部与壳体(8)固定连接,所述顶板(13)的底部固定连接有智能球机(11),所述顶板(13)顶部的两侧均固定连接有支架(14),所述支架(14)的顶端固定连接有太阳能发电组件(15),所述顶板(13)的顶部固定连接有风力发电机(16);
所述微处理器(20)分别与水质检测仪(5)、智能球机(11)、无线通信模块(21)和GPS定位模块(23)双向电连接,所述无线通信模块(21)双向电连接有远程监控终端(9),所述微处理器(20)的输出端与电机(3)固定连接,所述微处理器(20)的输入端电连接有控制器(26),所述控制器(26)的输入端与蓄电池(10)电连接,所述蓄电池(10)的输入端分别与支架(14)和风力发电机(16)电连接。
2.根据权利要求1所述的一种环境监测用水质检测装置,其特征在于:所述蓄电池(10)的右侧活动连接有第一隔板(19),所述第一隔板(19)靠近壳体(8)内壁的一侧与壳体(8)的内壁固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种环境监测用水质检测装置,其特征在于:所述电机(3)的右侧设置有第二隔板(22),所述第二隔板(22)靠近壳体(8)内壁的一侧与壳体(8)的内壁固定连接。
4.根据权利要求1所述的一种环境监测用水质检测装置,其特征在于:所述旋转杆(7)的表面与壳体(8)的连接处通过轴承活动连接,所述旋转杆(7)的表面与浮板(1)的连接处做密封处理。
5.根据权利要求1所述的一种环境监测用水质检测装置,其特征在于:所述螺纹杆(25)的表面与螺纹套(24)的连接处螺纹连接,所述螺纹套(24)的表面与竖管(4)的内壁滑动连接。
6.根据权利要求1所述的一种环境监测用水质检测装置,其特征在于:所述控制器(26)的表面固定连接有软质橡胶防水套,所述竖板(2)呈三角形。
7.根据权利要求1-6所述的一种环境监测用水质检测方法,具体检测步骤如下:
A:使用者将该装置放置在水体中,浮板(1)托住该装置漂浮在水面,风力发电机(16)利用风能进行发电,太阳能发电组件(15)利用太阳能进行发电,并将电能充入蓄电池(10)内,方便后续的使用;
B:蓄电池(10)为该装置的运行提供电能,通过控制器(26)启动该装置的运行,智能球机(11)持续的旋转对水面的情况进行拍摄,水质检测仪(5)对水质进行实时检测,智能球机(11)和水质检测仪(5)将所得到的数据反馈给微处理器(20),微处理器(20)提供无线通信模块(21)将数据反馈给远程监控终端(9),方便使用者及时查看;
C:使用者可根据需要,对不同深度的水质进行检测,在这个过程中,使用者可通过远程控制终端(9)和无线通信模块(21)的配合对微处理器(20)下达控制指令,微处理器(20)启动电机(3)的运行,电机(3)的输出端带动主动锥齿轮(17)旋转,主动锥齿轮(17)通过从动锥齿轮(18)带动旋转杆(7)进行旋转,旋转杆(7)带动螺纹杆(25)旋转,螺纹杆25旋转时通过螺纹传动带动螺纹套(24)在螺纹杆(25)的表面下降,螺纹套(24)通过活动管(6)带动水质检测仪(5)向下移动,进入深水区,方便对不同深度的水域进行检测;
D:当使用者需要了解该装置的具体位置时,使用者可通过远程控制终端(9)和无线通信模块(21)的配合对微处理器(20)下达控制指令,微处理器(20)控制GPS定位模块(23)运行,GPS定位模块(23)将位置信息反馈给微处理器(20),微处理器(20)通过无线通信模块(21)将位置信息反馈给远程监控终端(9)。
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