专利名称:简易固定式深池取样器的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及一种应用于环境保护污水治理的取样器,尤其涉及一种简易固定式深池取样器。
背景技术:
在污水处理工程调试及运行阶段,需要取样监测反应池内的不同深度的污水及污泥,以了解系统运行状况,解决运 行过程出现的问题或确定最佳运行条件,完善系统工艺。但是对于密闭式反应池,尤其是钢砼结构的水处理构筑物,当需要从池内不同深度取样监测时,操作较为困难。一般采用在池壁不同高度设取样管加阀门的形式,但是这种方法存在诸多不足( I)当池体较高时,在不同高度设取样管及阀门,操作人员需要攀爬至不同位置进行采样,操作较为困难;(2)若将不同高度的取样管均向下延伸至操作高度适宜的位置,虽然解决了多次攀爬的体力劳动,但是池外取样管的长度过长,在寒冷季节容易发生冻管等问题;即使采取保温措施,由于存在施工质量等问题,冻管现象还是难以避免;(3)在池壁处设多个取样管,不仅对土建施工的防水要求较为严格,而且对取样管处阀门的质量要求也很严格,否则出现问题时,由于难以采取弥补措施,将会造成很大损失。
实用新型内容针对上述现有技术,本实用新型提供一种简易固定式深池取样器,解决密闭式污水处理构筑物取样困难的问题。为了解决上述技术问题,本实用新型简易固定式深池取样器予以实现的技术方案是包括筒体,所述筒体内设有一个回流管和若干个取样管,所述回流管和所述若干个取样管的上端口均高于所述筒体的顶部,所述若干个取样管的下端口沿筒体的轴向自上而下布置,每个取样管的下端口均为弯头,所述弯头穿过筒体的壁伸到筒体的外部;每个取样管的上端口均分别设有第一连接软管,所述第一连接软管上设有阀门;还包括一取样泵,所述取样泵的泵出口设有一三通,所述三通的一个口通过第二连接软管与所述回流管的上端口连通;所述筒体的顶部固定有一定位盘,所述定位盘设有多个分别与所述取样管和回流管一一配合的通孔,所述取样管和回流管的上端口均从对应的通孔中穿出。本实用新型简易固定式深池取样器,其中,所述取样泵优选气动隔膜泵。所述回流管的下端口最好高于所有取样管的下端口。所述取样管和回流管与定位盘上的相互配合的通孔之间均分别设有密封圈。所述筒体、取样管和回流管的材质选用玻璃钢、UPVC和不锈钢中的一种。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是(I)结构简单,成本低,便于制作安装。[0011](2)使用寿命长,不存在诸多检修问题,不存在冰冻问题。(3)经过试验性使用,本实用新型的取样器非常适用于池体较高的密闭式钢砼结构反应池,如UASB厌氧反应池的污水及污泥取样监测中。
图I是本实用新型取样器应用示意图;图2-1是本实用新型取样器结构示意图;图2-2是图2-1中所示A向局部放大图;图2-3是图2-1中I-I位置放大剖视图。 图中I-筒体,20-取样管,21,22,23-取样管的上端口,21’、22’、23’_取样管的下端口,3_回流管,31-回流管的上端口,31’ -回流管的下端口,4-阀门,51-第一连接软管,52-第二连接软管,6-取样栗,7-水池,8_池底板,9-池顶盖,10-定位盘。
具体实施方式
下面结合具体实施方式
对本实用新型作进一步详细地描述。如图2-1所示,本实用新型简易固定式深池取样器,包括筒体1,所述筒体I内设有一个回流管3和若干个取样管20,所述回流管3和所述若干个取样管20的上端口均高于所述筒体I的顶部,所述若干个取样管20的下端口 21’、22’、23’沿筒体I的轴向自上而下布置,每个取样管20的下端口 21’、22’、23’均为弯头,如图2_1和图2_3所示,所述弯头穿过筒体I的壁伸到筒体I的外部;所述回流管3的下端口 31’高于所有取样管20的下端口21’、22’、23’。如图I所示,每个取样管的上端口均分别设有第一连接软管51,所述第一连接软管51上设有阀门4 ;还包括一取样泵6,所述取样泵6的泵出口设有一三通,所述三通的一个口通过第二连接软管52与所述回流管3的上端口 31连通;如图2-1、图2-2所示,所述筒体I的顶部固定有一定位盘10,所述定位盘10设有多个分别与所述取样管20和回流管3 —一配合的通孔,所述取样管20和回流管3的上端口均从对应的通孔中穿出。所述取样管20和回流管3与定位盘上的相互配合的通孔之间最好分别设有密封圈。本实用新型取样器中筒体I、取样管20和回流管3根据水质腐蚀程度可选用玻璃钢、UPVC或钢管防腐。实施例如图2-1、图2-2和图2-3所示,本实用新型取样器的整体形状为一圆柱状,安装时是竖直地设于密闭水处理构筑物内,如图I所示,该密闭水处理构筑物为水池7,取样器的上端伸出池顶盖9,其下端与池底板8固定。其中,筒体I为取样器的骨架,起到支撑和保护取样管20的作用。取样管20呈环状均布于筒体I的内部,取样管20的根数由工艺要求的取样点数量确定,本实施例具有三个取样管20,每个取样管20的上端口 21、22、23伸出筒体I的顶部,如图I所示,取样管20的上端口均接有第一连接软管51,每个第一连接软管51上均设有阀门4,使用时,通过第一连接软管51的另一端出口与取样泵6连接,取样泵6最好选用气动隔膜泵等有一定自吸能力的水泵;每个取样管20的下端口 21’、22’、23’不在同一高度,其具体高度根据工艺要求确定伸入水面的深度,并通过下端口处的弯头伸出筒体I外壁。回流管3位于筒体I的中央位置,用于解决取样富余液体的去向问题,即回流至水池内部,以避免污染。在取样泵6的出口处设有一三通,三通的其中一个口为取样出口,三通的另一个口经第二连接软管52与回流管3连通。本实用新型取样器的使用过程,使用时,将取样泵6的进水口与其中一个取样管20的上端口连接,打开该取样管的第一连接软管51上的阀门,将取样泵6的泵出口处的三通上的一支路与回流管3连接,另一支路作取样用。启动取样泵6取样,取样完毕后,保持取样泵6与回流管3连接的那一支路不动,将另一支路换接到第二个取样管后进行取样,依次类推,完成所有取样管的取样,即取得了不同深度的水样。本实用新型取样器的特点是取样器的操作位于水处理构筑物的顶部,同一位置取不同深度的多个水样,操作简便。取样器的主体(S卩,其中设有多个不同深度取样管的筒体)位于水处理构筑物内部,解决了现有技术中取样管的防冻问题。设置取样回流系统,即回流管3,使多余的取样液体可以就近排回水池,避免周围污染,干净卫生。水下取样位置可根据工艺需要任意确定,避免池壁取样存在短流、易堵等不利影响。取样器与水池池体的接触处位于水池的顶部,不会与池内的液体接触,可以保证防水要求,同时,可避免液体漏渗的问题;另外,在非取样状态下,与取样管连接的阀门不承受水压,可防止阀门长时间受压出现的质量问题。尽管上面结合图对本实用新型进行了描述,但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式
,上述的具体实施方式
仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不脱离本实用新型宗旨的情况下,还可以作出很多变形,这些均属于本实用新型的保护之内。
权利要求1.一种简易固定式深池取样器,包括筒体(1),其特征在于,所述筒体(I)内设有一个回流管(3)和若干个取样管(20),所述回流管(3)和所述若干个取样管(20)的上端口均高于所述筒体(I)的顶部,所述若干个取样管(20 )的下端口沿筒体(I)的轴向自上而下布置,每个取样管(20)的下端口均为弯头,所述弯头穿过筒体(I)的壁伸到筒体(I)的外部;每个取样管的上端口均分别设有第一连接软管(51),所述第一连接软管(51)上设有阀门(4); 还包括一取样泵(6 ),所述取样 泵(6 )的泵出口设有一三通,所述三通的一个口通过第二连接软管(52)与所述回流管(3)的上端口( 31)连通; 所述筒体(I)的顶部固定有一定位盘(10),所述定位盘(10)设有多个分别与所述取样管(20)和回流管(3)—一配合的通孔,所述取样管(20)和回流管(3)的上端口均从对应的通孔中穿出。
2.根据权利要求I所述简易固定式深池取样器,其特征在于,所述取样泵(6)为气动隔膜泵。
3.根据权利要求I所述简易固定式深池取样器,其特征在于,所述回流管(3)的下端口(31’)高于所有取样管(20 )的下端口。
4.根据权利要求I所述简易固定式深池取样器,其特征在于,所述取样管(20)和回流管(3)与定位盘上的相互配合的通孔之间均分别设有密封圈。
5.根据权利要求I所述简易固定式深池取样器,其特征在于,所述筒体(I)、取样管(20 )和回流管(3 )的材质选用玻璃钢、UPVC和不锈钢中的一种。
专利摘要本实用新型公开了一种简易固定式深池取样器,包括筒体,筒体内设有一个回流管和若干个取样管,回流管和若干个取样管的上端口均高于筒体的顶部,若干个取样管的下端口沿筒体的轴向自上而下布置,每个取样管的下端口均为弯头,弯头穿过筒体的壁伸到筒体的外部;每个取样管的上端口均分别设有第一连接软管,第一连接软管上设有阀门;还包括一取样泵,取样泵的泵出口设有一三通,三通的一个口通过第二连接软管与回流管的上端口连通;筒体的顶部固定有一定位盘,定位盘设有多个分别与取样管和回流管一一配合的通孔,取样管和回流管的上端口均从对应的通孔中穿出。本实用新型适用于池体较高的密闭式钢砼结构反应池的污水及污泥取样监测。
文档编号G01N1/14GK202720142SQ20122039355
公开日2013年2月6日 申请日期2012年8月9日 优先权日2012年8月9日
发明者孙丽娜, 韩树新, 荆建刚, 沈新天, 刘华, 陈锡剑, 阎裕荣 申请人:天津市联合环保工程设计有限公司