一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备转让专利

申请号 : CN201710856273.X

文献号 : CN107764961B

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相似专利:

发明人 : 王晓东

申请人 : 牧星智能工业科技(上海)有限公司

摘要 :

本发明公开了一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备,包括机架,所述机架内设有进水计数机构,所述进水计数机构设有吸水泵、伸缩软管、防护网、盛放台、圆柱形水杯、锥形进口、盛水容器、进水口、进水管、出水管、电动截止阀、流量计数器、液位测量计、搅拌机构,所述机架内设有去水机构,所述机架内设有清洁机构,所述机架内设有称重机构,所述进水计数机构外接有水中升降机构,所述水中升降机构设有滑道、导向槽、存水箱、导向轮、伸缩气管、抽气泵、活塞滑块、圆形开口,所述机架外接有太阳能发电机构,所述太阳能发电机构外接有蓄电池机构,所述机架外设有警报灯,所述机架外设有控制器。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。

权利要求 :

1.一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备,包括机架(1),其特征在于,所述机架(1)内设有分层隔板(2)固定安装河边地面上,所述机架(1)内设有进水计数机构,所述进水计数机构由固定安装在隔板(2)上表面的吸水泵(3)、一端与吸水泵(3)进水端固定连接另一端伸入河中的伸缩软管(4)、所述伸缩软管(4)进水端设有防护网(5)、固定安装在隔板(2)上表面的盛放台(6)、放置在盛放台(6)上方的圆柱形水杯(7)、固定安装在圆柱形水杯(7)上方的锥形进口(8)、固定安装在隔板(2)上表面位于圆柱形水杯(7)一侧的支撑架(9)、固定安装在支撑架(9)上表面的盛水容器(10)、位于盛水容器(10)上方一侧的进水口(11)、一端与吸水泵(3)出水端固定连接一端与进水口(11)固定连接的进水管(12)、固定安装在盛水容器(10)下方一侧位于锥形进口(8)上方的出水管(13)、固定安装在出水管(13)处的电动截止阀(14)、固定安装在出水管(13)处的流量计数器(15)、位于流量计数器(15)内部的信号发射器一(16)、固定安装在盛水容器(10)内的液位测量计(17)、位于液位测量计(17)内部的信号发射器二(18)、固定安装在盛水容器(10)内上表面的搅拌机构共同构成的,所述机架(1)内设有去水机构,所述去水机构由固定安装在圆柱形水杯(7)中间的过滤网(19)、固定安装在圆柱形水杯(7)下方一侧略向下倾斜的排水管(20)、固定安装在排水管(20)进水端的电动截流阀(21)、固定安装在圆柱形水杯(7)内的烘干器(22)、固定安装在烘干器(22)外侧的防水外壳(78)、固定安装在机架(1)底层的储水箱(23)、固定安装在储水箱(23)上表面与排水管(20)出口端位置对应的过滤水进管(24)、位于盛水容器(10)底部的排水口(25)、一端与排水口(25)固定连接另一端伸入储水箱(23)内部的导管(26)、固定安装在导管(26)进口处的电动限流阀(27)共同构成的,所述机架(1)内设有清洁机构,所述清洁机构由位于圆柱形水杯(7)上一侧与过滤网(19)位置对应的冲水进管(28)、位于圆柱形水杯(7)上另一侧与过滤网(19)位置对应的冲水出管(29)、固定安装在隔板(2)上表面的喷水枪(30)、固定安装在喷水枪(30)出口端与冲水进管(28)位置对应的喷水出管(31)、固定安装在储水箱(23)底部的喷水泵(32)、一端与喷水泵(32)出水端固定连接另一端与喷水枪(30)进水端固定连接的喷水进管(33)、分别固定安装在冲水进管(28)和冲水出管(29)处的电磁阀门(77)、固定安装在储水箱(23)上表面与冲水出管(29)出水端位置对应的冲水管(34)、固定安装在储水箱(23)底部的抽水泵(35)、一端与抽水泵(35)出水端固定连接另一端伸到河中的抽水管(36)共同构成的,所述机架(1)内设有称重机构,所述称重机构由固定安装在盛放台(6)上表面的将圆柱形水杯(7)放到其表面的压力传感器(37)、位于压力传感器(37)内部的信号发射器三(38)共同构成的,所述进水计数机构外接有水中升降机构,所述水中升降机构由固定安装在河道底部的滑道(39)、位于滑道(39)上的导向槽(40)、套装在滑道(39)内且上方固定安装有伸缩软管(4)的存水箱(41)、固定安装在存水箱(41)上与导向槽(40)位置对应的导向轮(42)、一端伸入存水箱(41)内安装在伸缩软管(4)外侧另一端伸入机架(1)内的伸缩气管(43)、固定安装在隔板(2)上表面并与伸缩气管(43)出气端固定连接的抽气泵(44)、固定安装在存水箱(41)内部的活塞滑块(45)、位于存水箱(41)底部均匀分布的圆形开口(46)共同构成的,所述机架(1)外接有太阳能发电机构,所述太阳能发电机构外接有蓄电池机构,所述机架(1)外设有警报灯(47),所述机架(1)外设有控制器(48)。

2.根据权利要求1所述的一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备,其特征在于,所述搅拌机构由固定安装在盛水容器(10)内上表面的电动机(49)、固定安装在盛水容器(10)内上的支撑台(50)、固定安装在支撑台(50)上与电动机(49)旋转端对应的固定轴承(51)、一端与电动机(49)旋转端固定连接另一端与固定轴承(51)固定连接的联轴器(52)、与固定轴承(51)固定连接的驱动轴(53)、与驱动轴(53)固定连接的U型搅拌器(54)共同构成的。

3.根据权利要求1所述的一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备,其特征在于,所述过滤网(19)为两端升高中间凹陷的半圆管形状。

4.根据权利要求1所述的一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备,其特征在于,所述圆柱形水杯(7)除直接放在压力传感器(37)上外不与任何机构直接接触。

5.根据权利要求1所述的一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备,其特征在于,所述太阳能发电机构由固定安装在地面的固定架(55)、固定安装在固定架(55)上的铝合金框架(56)、固定安装在铝合金框架(56)上一侧的接线盒(57)、固定安装在铝合金框架(56)上的TPT背板(58)、固定安装在TPT背板(58)上的电池片(59)、分别固定安装在电池片(59)上下方的EVA薄膜(60)、固定安装在电池片(59)上的高透光钢化玻璃(61)、固定安装在铝合金框架(56)四周将太阳能发电机构密封的硅胶(62)共同构成的。

6.根据权利要求1所述的一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备,其特征在于,所述太阳能发电机构与蓄电池机构通过光伏控制器(63)进行连接。

7.根据权利要求1所述的一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备,其特征在于,所述蓄电池机构由固定安装在地面的蓄电池壳体(64)、固定安装在蓄电池壳体(64)内均匀分布的正极板(65)、固定安装在蓄电池壳体(64)内均匀分布与正极板(65)相对分布的负极板(66)、分别固定安装在蓄电池壳体(64)内位于正极板(65)和负极板(66)之间的正负极隔板(67)、位于蓄电池壳体(64)内的电解液(68)、固定安装在蓄电池壳体(64)内且上端露出蓄电池上表面的正负接线柱(69)、位于蓄电池壳体(64)上表面的进液口(70)、固定安装在进液口(70)上方的压盖(71)、固定安装在地面将蓄电池机构包裹的防护外壳(72)共同构成的。

8.根据权利要求1所述的一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备,其特征在于,所述控制器(48)内设有工业用电接口(73)、电容显示屏(74)、信号接收器(75)、PLC系统(76)。

9.根据权利要求1所述的一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备,其特征在于,所述信号发射器一(16)、信号发射器二(18)、信号发射器三(38)通过蓝牙信号与信号接收器(75)连接。

10.根据权利要求1所述的一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备,其特征在于,所述控制器(48)与吸水泵(3)、电动截止阀(14)、流量计数器(15)、液位测量计(17)、电动截流阀(21)、电动限流阀(27)、喷水泵(32)、抽水泵(35)、压力传感器(37)、抽气泵(44)、警报灯、电动机(49)电性连接,通过PLC系统(76)进行控制。

说明书 :

一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备

技术领域

[0001] 本发明涉及水质监测领域,特别是一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备。

背景技术

[0002] 目前水质污染很严重,尤其河道中的一些杂质很难凭借人为直接监测到,需要将河水收集然后再去化验检测,而河水处于流动状态,且上下层杂质含量不同,造成监测非常复杂,浪费大量人力物力。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决上述问题,设计了一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备。
[0004] 实现上述目的本发明的技术方案为,一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备,包括机架,所述机架内设有分层隔板固定安装河边地面上,所述机架内设有进水计数机构,所述进水计数机构由固定安装在隔板上表面的吸水泵、一端与吸水泵进水端固定连接另一端伸入河中的伸缩软管、所述伸缩软管进水端设有防护网、固定安装在隔板上表面的盛放台、放置在盛放台上方的圆柱形水杯、固定安装在圆柱形水杯上方的锥形进口、固定安装在隔板上表面位于圆柱形水杯一侧的支撑架、固定安装在支撑架上表面的盛水容器、位于盛水容器上方一侧的进水口、一端与吸水泵出水端固定连接一端与进水口固定连接的进水管、固定安装在盛水容器下方一侧位于锥形进口上方的出水管、固定安装在出水管处的电动截止阀、固定安装在出水管处的流量计数器、位于流量计数器内部的信号发射器一、固定安装在盛水容器内的液位测量计、位于液位测量计内部的信号发射器二、固定安装在盛水容器内上表面的搅拌机构共同构成的,所述机架内设有去水机构,所述去水机构由固定安装在圆柱形水杯中间的过滤网、固定安装在圆柱形水杯下方一侧略向下倾斜的排水管、固定安装在排水管进水端的电动截流阀、固定安装在圆柱形水杯内的烘干器、固定安装在烘干器外侧的防水外壳、固定安装在机架底层的储水箱、固定安装在储水箱上表面与排水管出口端位置对应的过滤水进管、位于盛水容器底部的排水口、一端与排水口固定连接另一端伸入储水箱内部的导管、固定安装在导管进口处的电动限流阀共同构成的,所述机架内设有清洁机构,所述清洁机构由位于圆柱形水杯上一侧与过滤网位置对应的冲水进管、位于圆柱形水杯上另一侧与过滤网位置对应的冲水出管、固定安装在隔板上表面的喷水枪、固定安装在喷水枪出口端与冲水进管位置对应的喷水出管、固定安装在储水箱底部的喷水泵、一端与喷水泵出水端固定连接另一端与喷水枪进水端固定连接的喷水进管、分别固定安装在冲水进管和冲水出管处的电磁阀门、固定安装在储水箱上表面与冲水出管出水端位置对应的冲水管、固定安装在储水箱底部的抽水泵、一端与抽水泵出水端固定连接另一端伸到河中的抽水管共同构成的,所述机架内设有称重机构,所述称重机构由固定安装在盛放台上表面的将圆柱形水杯放到其表面的压力传感器、位于压力传感器内部的信号发射器三共同构成的,所述进水计数机构外接有水中升降机构,所述水中升降机构由固定安装在河道底部的滑道、位于滑道上的导向槽、套装在滑道内且上方固定安装有伸缩软管的存水箱、固定安装在存水箱上与导向槽位置对应的导向轮、一端伸入存水箱内安装在伸缩软管外侧另一端伸入机架内的伸缩气管、固定安装在隔板上表面并与伸缩气管出气端固定连接的抽气泵、固定安装在存水箱内部的活塞滑块、位于存水箱底部均匀分布的圆形开口共同构成的,所述机架外接有太阳能发电机构,所述太阳能发电机构外接有蓄电池机构,所述机架外设有警报灯,所述机架外设有控制器。
[0005] 所述搅拌机构由固定安装在盛水容器内上表面的电动机、固定安装在盛水容器内上的支撑台、固定安装在支撑台上与电动机旋转端对应的固定轴承、一端与电动机旋转端固定连接另一端与固定轴承固定连接的联轴器、与固定轴承固定连接的驱动轴、与驱动轴固定连接的U型搅拌器共同构成的。
[0006] 所述过滤网为两端升高中间凹陷的半圆管形状。
[0007] 所述圆柱形水杯除直接放在压力传感器上外不与任何机构直接接触。
[0008] 所述太阳能发电机构由固定安装在地面的固定架、固定安装在固定架上的铝合金框架、固定安装在铝合金框架上一侧的接线盒、固定安装在铝合金框架上的TPT背板、固定安装在TPT背板上的电池片、分别固定安装在电池片上下方的EVA薄膜、固定安装在电池片上的高透光钢化玻璃、固定安装在铝合金框架四周将太阳能发电机构密封的硅胶共同构成的。
[0009] 所述太阳能发电机构与蓄电池机构通过光伏控制器进行连接。
[0010] 所述蓄电池机构由固定安装在地面的蓄电池壳体、固定安装在蓄电池壳体内均匀分布的正极板、固定安装在蓄电池壳体内均匀分布与正极板相对分布的负极板、分别固定安装在蓄电池壳体内位于正极板和负极板之间的正负极隔板、位于蓄电池壳体内的电解液、固定安装在蓄电池壳体内且上端露出蓄电池上表面的正负接线柱、位于蓄电池壳体上表面的进液口、固定安装在进液口上方的压盖、固定安装在地面将蓄电池机构包裹的防护外壳共同构成的。
[0011] 所述控制器内设有工业用电接口、电容显示屏、信号接收器、PLC系统。
[0012] 所述信号发射器一、信号发射器二、信号发射器三通过蓝牙信号与信号接收器连接。
[0013] 所述控制器与吸水泵、电动截止阀、流量计数器、液位测量计、电动截流阀、电动限流阀、喷水泵、抽水泵、压力传感器、抽气泵、警报灯、电动机电性连接,通过PLC系统进行控制。
[0014] 利用本发明的技术方案制作的监测水中不同深度水层杂质含量的设备,只需将设备放到河边,机器会自动抽水然后称重杂质的质量,由此计算出水中杂质含量的多少,达到设定值后警报灯响起,并且通过抽气泵的运转控制所抽取水的深度,达到监测不同水位的作用,大大降低了人员劳动力。

附图说明

[0015] 图1是本发明所述监测水中不同深度水层杂质含量的设备的结构示意图;
[0016] 图2是本发明所述监测水中不同深度水层杂质含量的设备的局部示意图;
[0017] 图3是本发明所述搅拌机构的局部示意图;
[0018] 图4是本发明所述水中升降机构的局部示意图;
[0019] 图5是本发明所述太阳能发电机构的局部示意图;
[0020] 图6是本发明所述蓄电池机构的局部示意图;
[0021] 图7是本发明所述控制器的局部示意图;
[0022] 图中,1、机架;2、隔板;3、吸水泵;4、伸缩软管;5、防护网;6、盛放台;7、圆柱形水杯;8、锥形进口;9、支撑架;10、盛水容器;11、进水口;12、进水管;13、出水管;14、电动截止阀;15、计数器;16、信号发射器一;17、液位测量计;18、信号发射器二;19、过滤网;20、排水管;21、电动截流阀;22、烘干器;23、储水箱;24、过滤水进管;25、排水口;26、导管;27、电动限流阀;28、冲水进管;29、冲水出管;30、喷水枪;31、喷水出管;32、喷水泵;33、喷水进管;34、冲水管;35、抽水泵;36、抽水管;37、压力传感器;38、信号发射器三;39、滑道;40、导向槽;41、存水箱;42、导向轮;43、伸缩气管;44、抽气泵;45、活塞滑块;46、圆形开口;47、警报灯;48、控制器;49、电动机;50、支撑台;51、固定轴承;52、联轴器;53、驱动轴;54、U型搅拌器;55、固定架;56、铝合金框架;57、接线盒;58、TPT背板;59、电池片;60、EVA薄膜;61、高透光钢化玻璃;62、硅胶;63、光伏控制器;64、蓄电池壳体;65、正极板;66、负极板;67、正负极隔板;68、电解液;69、正负接线柱;70、进液口;71、压盖;72、防护外壳;73、工业用电接口;
74、电容显示屏;75、信号接收器;76、PLC系统;77、电磁阀门;78、防水外壳。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图对本发明进行具体描述,如图1-7所示,一种监测水中不同深度水层杂质含量的设备,包括机架1,所述机架1内设有分层隔板2固定安装河边地面上,所述机架1内设有进水计数机构,所述进水计数机构由固定安装在隔板2上表面的吸水泵3、一端与吸水泵3进水端固定连接另一端伸入河中的伸缩软管4、所述伸缩软管4进水端设有防护网5、固定安装在隔板2上表面的盛放台6、放置在盛放台6上方的圆柱形水杯7、固定安装在圆柱形水杯7上方的锥形进口8、固定安装在隔板2上表面位于圆柱形水杯7一侧的支撑架9、固定安装在支撑架9上表面的盛水容器10、位于盛水容器10上方一侧的进水口11、一端与吸水泵3出水端固定连接一端与进水口11固定连接的进水管12、固定安装在盛水容器10下方一侧位于锥形进口8上方的出水管13、固定安装在出水管13处的电动截止阀14、固定安装在出水管13处的流量计数器15、位于流量计数器15内部的信号发射器一16、固定安装在盛水容器
10内的液位测量计17、位于液位测量计17内部的信号发射器二18、固定安装在盛水容器10内上表面的搅拌机构共同构成的,所述机架1内设有去水机构,所述去水机构由固定安装在圆柱形水杯7中间的过滤网19、固定安装在圆柱形水杯7下方一侧略向下倾斜的排水管20、固定安装在排水管20进水端的电动截流阀21、固定安装在圆柱形水杯7内的烘干器22、固定安装在烘干器22外侧的防水外壳78、固定安装在机架1底层的储水箱23、固定安装在储水箱
23上表面与排水管20出口端位置对应的过滤水进管24、位于盛水容器10底部的排水口25、一端与排水口25固定连接另一端伸入储水箱23内部的导管26、固定安装在导管26进口处的电动限流阀27共同构成的,所述机架1内设有清洁机构,所述清洁机构由位于圆柱形水杯7上一侧与过滤网19位置对应的冲水进管28、位于圆柱形水杯7上另一侧与过滤网19位置对应的冲水出管29、固定安装在隔板2上表面的喷水枪30、固定安装在喷水枪30出口端与冲水进管28位置对应的喷水出管31、固定安装在储水箱23底部的喷水泵32、一端与喷水泵32出水端固定连接另一端与喷水枪30进水端固定连接的喷水进管33、分别固定安装在冲水进管
28和冲水出管29处的电磁阀门77、固定安装在储水箱23上表面与冲水出管29出水端位置对应的冲水管34、固定安装在储水箱23底部的抽水泵35、一端与抽水泵35出水端固定连接另一端伸到河中的抽水管36共同构成的,所述机架1内设有称重机构,所述称重机构由固定安装在盛放台6上表面的将圆柱形水杯7放到其表面的压力传感器37、位于压力传感器37内部的信号发射器三38共同构成的,所述进水计数机构外接有水中升降机构,所述水中升降机构由固定安装在河道底部的滑道39、位于滑道39上的导向槽40、套装在滑道39内且上方固定安装有伸缩软管4的存水箱41、固定安装在存水箱41上与导向槽40位置对应的导向轮42、一端伸入存水箱41内安装在伸缩软管4外侧另一端伸入机架1内的伸缩气管43、固定安装在隔板2上表面并与伸缩气管43出气端固定连接的抽气泵44、固定安装在存水箱41内部的活塞滑块45、位于存水箱41底部均匀分布的圆形开口46共同构成的,所述机架1外接有太阳能发电机构,所述太阳能发电机构外接有蓄电池机构,所述机架1外设有警报灯47,所述机架1外设有控制器48;所述搅拌机构由固定安装在盛水容器10内上表面的电动机49、固定安装在盛水容器10内上的支撑台50、固定安装在支撑台50上与电动机49旋转端对应的固定轴承
51、一端与电动机49旋转端固定连接另一端与固定轴承51固定连接的联轴器52、与固定轴承51固定连接的驱动轴53、与驱动轴53固定连接的U型搅拌器54共同构成的;所述过滤网19为两端升高中间凹陷的半圆管形状;所述圆柱形水杯7除直接放在压力传感器37上外不与任何机构直接接触;所述太阳能发电机构由固定安装在地面的固定架55、固定安装在固定架55上的铝合金框架56、固定安装在铝合金框架56上一侧的接线盒57、固定安装在铝合金框架56上的TPT背板58、固定安装在TPT背板58上的电池片59、分别固定安装在电池片59上下方的EVA薄膜60、固定安装在电池片59上的高透光钢化玻璃61、固定安装在铝合金框架56四周将太阳能发电机构密封的硅胶62共同构成的;所述太阳能发电机构与蓄电池机构通过光伏控制器63进行连接;所述蓄电池机构由固定安装在地面的蓄电池壳体64、固定安装在蓄电池壳体64内均匀分布的正极板65、固定安装在蓄电池壳体64内均匀分布与正极板65相对分布的负极板66、分别固定安装在蓄电池壳体64内位于正极板65和负极板66之间的正负极隔板67、位于蓄电池壳体64内的电解液68、固定安装在蓄电池壳体64内且上端露出蓄电池上表面的正负接线柱69、位于蓄电池壳体64上表面的进液口70、固定安装在进液口70上方的压盖71、固定安装在地面将蓄电池机构包裹的防护外壳72共同构成的;所述控制器48内设有工业用电接口73、电容显示屏74、信号接收器75、PLC系统76;所述信号发射器一16、信号发射器二18、信号发射器三38通过蓝牙信号与信号接收器75连接;所述控制器48与吸水泵3、电动截止阀14、流量计数器15、液位测量计17、电动截流阀21、电动限流阀27、喷水泵
32、抽水泵35、压力传感器37、抽气泵44、警报灯、电动机49电性连接,通过PLC系统76进行控制。
[0024] 本实施方案的特点为,机架内设有分层隔板固定安装河边地面上,机架内设有进水计数机构,进水计数机构由固定安装在隔板上表面的吸水泵、一端与吸水泵进水端固定连接另一端伸入河中的伸缩软管、伸缩软管进水端设有防护网、固定安装在隔板上表面的盛放台、放置在盛放台上方的圆柱形水杯、固定安装在圆柱形水杯上方的锥形进口、固定安装在隔板上表面位于圆柱形水杯一侧的支撑架、固定安装在支撑架上表面的盛水容器、位于盛水容器上方一侧的进水口、一端与吸水泵出水端固定连接一端与进水口固定连接的进水管、固定安装在盛水容器下方一侧位于锥形进口上方的出水管、固定安装在出水管处的电动截止阀、固定安装在出水管处的流量计数器、位于流量计数器内部的信号发射器一、固定安装在盛水容器内的液位测量计、位于液位测量计内部的信号发射器二、固定安装在盛水容器内上表面的搅拌机构共同构成的,机架内设有去水机构,去水机构由固定安装在圆柱形水杯中间的过滤网、固定安装在圆柱形水杯下方一侧略向下倾斜的排水管、固定安装在排水管进水端的电动截流阀、固定安装在圆柱形水杯内的烘干器、固定安装在烘干器外侧的防水外壳、固定安装在机架底层的储水箱、固定安装在储水箱上表面与排水管出口端位置对应的过滤水进管、位于盛水容器底部的排水口、一端与排水口固定连接另一端伸入储水箱内部的导管、固定安装在导管进口处的电动限流阀共同构成的,机架内设有清洁机构,清洁机构由位于圆柱形水杯上一侧与过滤网位置对应的冲水进管、位于圆柱形水杯上另一侧与过滤网位置对应的冲水出管、固定安装在隔板上表面的喷水枪、固定安装在喷水枪出口端与冲水进管位置对应的喷水出管、固定安装在储水箱底部的喷水泵、一端与喷水泵出水端固定连接另一端与喷水枪进水端固定连接的喷水进管、分别固定安装在冲水进管和冲水出管处的电磁阀门、固定安装在储水箱上表面与冲水出管出水端位置对应的冲水管、固定安装在储水箱底部的抽水泵、一端与抽水泵出水端固定连接另一端伸到河中的抽水管共同构成的,机架内设有称重机构,称重机构由固定安装在盛放台上表面的将圆柱形水杯放到其表面的压力传感器、位于压力传感器内部的信号发射器三共同构成的,进水计数机构外接有水中升降机构,水中升降机构由固定安装在河道底部的滑道、位于滑道上的导向槽、套装在滑道内且上方固定安装有伸缩软管的存水箱、固定安装在存水箱上与导向槽位置对应的导向轮、一端伸入存水箱内安装在伸缩软管外侧另一端伸入机架内的伸缩气管、固定安装在隔板上表面并与伸缩气管出气端固定连接的抽气泵、固定安装在存水箱内部的活塞滑块、位于存水箱底部均匀分布的圆形开口共同构成的,机架外接有太阳能发电机构,太阳能发电机构外接有蓄电池机构,机架外设有警报灯,机架外设有控制器,一种自动进水、除水、清洁、称重、警报的监测不同深度水中杂质含量设备,自动化程度高,结构简单,极大降低了人工成本。
[0025] 在本实施方案中,打开机器,通过吸水泵上的伸缩软管将河水吸到盛水容器中,通过盛水容器内的液位测量计测量水位,将信号传到控制器中,并控制吸水泵的开关,并通过伸缩软管上的防护网可防止一些异物进入,水进入盛水容器中后,启动电动机,从而带动U型搅拌器运转,将河水搅拌均匀,然后打开电动截止阀,河水通过出水管进入圆柱形水杯中,并通过流量计数器计算水量,圆柱形水杯中的过滤网将杂质截流,河水流到下方,打开电动截流阀,使水排到储水箱中,然后打开烘干器将剩余水量烘干,然后通过压力传感器称重,由于圆柱形水杯不与除压力传感器外的与任何机构直接接触,所以只需要判断压力传感器初始和结束时的压力变化,可得出所含杂质的质量,并通过流量计数器计算的水量,从而得出水中所含杂质的百分比,计算完一次后,若超过限定值,则启动警报灯,若没有超过限定值,则更换水位深度继续监测,然后将电磁阀门打开,启动喷水泵,使水从过滤网上冲过,将过滤网上的杂质冲到储水箱中,盛水容器中的水通过吸水泵反吸将水管中残留的杂质冲回河内,剩余的水通过打开电动限流阀使其进入储水箱中,当储水箱中的水达到一定程度后,启动抽水泵,将水抽到河中,通过抽气泵将存水箱中的空气抽走或增加,使存水箱依靠浮力在滑道上浮动,从而达到吸取不同深度的河水,外接的太阳能发电机构和蓄电池机构可增加使用场合。
[0026] 上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案,本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理,属于本发明的保护范围之内。