CN101329325A - 海水工厂化养殖水质在线监测的水样自动取样器 - Google Patents
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Abstract
本发明是一种海水工厂化养殖水质在线监测的水样自动取样器,其特点是:它包括带盖板的水质检测箱;水质检测箱下部连接设有水样进水管,水样进水管与若干个取样管连接;水质检测箱上部分别设有溢水管和水样排水管,水质检测箱内设有若干根上部伸出箱体的水质传感器;水质检测箱的底部设有排放管,水样进水管、取样管和排放管上均设有电子阀门元器件。本发明可以实现多点水质的检测,其造价低、实用性好、操作管理方便。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于海水工厂化养殖水质在线监测的水样自动取样装置,尤其适用于鱼、虾、贝的工厂化高密度养殖水质在线检测系统的取样和分析。
背景技术
近年来,工厂化水产养殖发展迅猛,在世界范围内正以前所未有的速度向前发展,并已成为水产养殖业现代化进程的重要标志之一。由于工厂化养殖为生产过程提供了大量可控制的环境因子,从而更容易满足养殖对象所需的最优综合环境条件,使养殖生产过程更易控制和调节,大大增加了养殖生产的可靠性和稳定性。
在传统的水产养殖生产过程中,水质的监测主要靠人工取样,采用化学方法分析,不仅在实时和精度上存在缺陷,而且数据信息量少;工厂化水产养殖有赖于大量环境和生物数据的积累和分析,从而形成较科学的信息体系,指导和建立新的生产工艺。电子和信息技术的发展,为有效监测和调控环境因子提供了可操纵的手段和工具,微型计算机技术为建立这种满足鱼类生理要求、节省能源、操作简便的现代化养殖生产管理体系创造了条件。简单的微机控制局限于养殖车间的加热和通风换气,而综合环境涉及到正常工作的情况下,系统能监测和记录下列数据:(1)气象参数:包括太阳辐射照度/有效辐射能、气温、相对湿度和水体蒸发量;(2):养殖池环境数据:包括测定不同深度水体的溶氧、温度、pH值、盐度、EC、氨氮等。如何合理有效地利用这些监测手段和设备,使养殖车间环境监控系统做到既满足测控要求,又经济适用,特别是适合中国国情,便于推广,是生产应用过程中迫切需要解决的问题。
水质参数是海水工厂化养殖管理的重要监控对象。目前,在实际工作中,大量采用的水质监测手段仍然是传统的实验室手工分析方法,这种方法测试周期长、不能实时监测水质参数,导致测试数据滞后数小时甚至更多,影响了养殖生产的高效和精准操作,在部分设施自动化程度较高的养殖场中,通过采用主要水质参数自动化实时监测系统对养殖水体进行水温、溶氧、酸碱度、盐度、氨氮等指标的实时测定,但通常采用的操作方法仍是人工采水样,将自动化检测仪器放入水样中测定,或者将自动化检测仪器设备安装到管路或某一水处理单元中,一套水质自动化检测仪器只能测量某一处的水质参数,测样数量少,难于代表养殖车间的水质总体状况,对养殖生产的指导意义不够显著。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提出一种可以实现多点水质检测、实用性强、管理方便的海水工厂化养殖水质在线监测水样水样自动取样器。
本发明所要解决的技术问题是通过以下的技术方案来实现的。本发明是一种海水工厂化养殖水质在线监测的水样自动取样器,其特点是:它包括带盖板的水质检测箱;水质检测箱下部连接设有水样进水管,水样进水管与若干个取样管连接;水质检测箱上部分别设有溢水管和水样排水管,水质检测箱内设有若干根上部伸出箱体的水质传感器;水质检测箱的底部设有排放管,水样进水管、取样管和排放管上均设有电子阀门元器件。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现。以上所述的海水工厂化养殖水质在线监测的水样自动取样器,其特点是:当水质检测箱的内部直径不大于15cm时,其内所设的水质传感器为1根;且当水质检测箱的内部直径每增加10-20cm时,其内所设的水质传感器就增加1-2根。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现。以上所述的海水工厂化养殖水质在线监测的水样自动取样器,其特点是:水质传感器的下端与水质检测箱的底部之间的距离不小于5cm;溢水管的管径为10~15mm,溢水管上部与检测箱盖板之间的距离为5~10mm。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现。以上所述的海水工厂化养殖水质在线监测的水样自动取样器,其特点是:水样进水管的管径为10~30mm;水样进水管下端部与水质检测箱箱底之间的距离为5~35mm;水样排水管的管径为10~30mm,水样排水管的上端与水质检测箱箱顶之间的距离为10~35mm。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现。以上所述的海水工厂化养殖水质在线监测的水样自动取样器,其特点是:在水样进水管上还连接设有排水管,排水管上设有截止阀。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现。以上所述的海水工厂化养殖水质在线监测的水样自动取样器,其特点是:排放管设置在检测箱底部中心位置,排放管的管径为20~50mm。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现。以上所述的海水工厂化养殖水质在线监测的水样自动取样器,其特点是:每个取样管直通需要采取水样的养殖池或水处理单元的采样点,并通过固定箍固定。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现。以上所述的海水工厂化养殖水质在线监测的水样自动取样器,其特点是:盖板与水质检测箱之间设有盖版内衬垫;水质传感器和盖板的连接处通过密封圈进行固定和密封。
本发明所述的电子阀门元器件可为现有技术中任何一种能根据指令执行开启或关闭的阀门,优选为电磁阀或电动阀。水质检测箱的形状可为正方体,长方体、圆柱体等任意形状,优选形状为圆柱体。
本发明所述的水样检测箱材料及连接件可以为现有技术中任何一种作成容器、管道或连接件材料,优选有机玻璃和/或PVC(聚氯乙烯)材料和管道、连接件。
本发明海水工厂化养殖水质在线监测的水样自动取样器,它正常使用的情况如下所述。在正常使用时,由控制系统自动或手动发出电信号,取样管上的电子阀门元器件打开,在其打开的同时,采样管上的电子阀门元器件也打开,采样水进入水质检测箱,缓慢注满,待采样水注满水质检测箱并经过排水管和溢水管溢流3~5分钟后,电子阀门元器件相继关闭,此时可通过水质传感器读出所测水样的数量值;待读出并记录好有关水样数值后,由控制系统自动或手动发出电信号,位于水质检测箱底部的排放管上的电子阀门元器件打开,水质检测箱内的水样通过排放管排出,完成检测过程。待下一次检测另一位置处的水样时,在重复上述过程即可。若间歇式使用水质检测箱检测水样,可以在完成最后一次测样后,打开截止阀,让残存在管道内的水通过排水管排放。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、利用一套水质自动检测设备,可以实现多点水质的检测;本发明装置通过在不同的取样点(包括养殖池和水处理单元处)上设置若干个取样管,并通过各个取样管上阀门的启闭,可对任意采样点根据采样需要和生产管理要求实现实时采样;采样速度快、水样准确;也节省了系统设施设备投资,简化了养殖生产管理;促进养殖业现代化的快速发展。
2、造价低、实用性好、操作管理方便。在生产应用中,只需定期将附着得管道内壁的污染物或附着物、以及难以被水流挟带冲走的颗粒物用刷子和其他工具清除,即可正常使用,生产应用管理十分方便。
附图说明
图1为本发明的一种结构示意图。
图2为采样管的一种设置示意图。
具体实施方式
下面参照附图,进一步描述本发明的具体技术实施方案,以便于本领域技术进一步理解本发明,而不是对本发明权利的限制。
实施例1。参照图1-2。一种海水工厂化养殖水质在线监测的水样自动取样器,其特征在于:它包括带盖板7的水质检测箱1;水质检测箱1下部连接设有水样进水管4,水样进水管4与若干个取样管11连接;水质检测箱1上部分别设有溢水管6和水样排水管10,水质检测箱1内设有若干根上部伸出箱体的水质传感器8;水质检测箱1的底部设有排放管12,水样进水管4、取样管11和排放管12上均设有电子阀门元器件5。
实施例2。在实施例1所述的取样器中,当水质检测箱1的内部直径不大于15cm时,其内所设的水质传感器8为1根;且当水质检测箱1的内部直径每增加10cm时,其内所设的水质传感器8就增加2根。
实施例3。在实施例1所述的取样器中,当水质检测箱1的内部直径不大于15cm时,其内所设的水质传感器8为1根;且当水质检测箱1的内部直径每增加10cm时,其内所设的水质传感器8就增加1根。
实施例4。在实施例1所述的取样器中,当水质检测箱1的内部直径不大于15cm时,其内所设的水质传感器8为1根;且当水质检测箱1的内部直径每增加20cm时,其内所设的水质传感器8就增加1根。
实施例5。在实施例1-4任何一项所述的取样器中,水质传感器8的下端与水质检测箱1的底部之间的距离不小于5cm;溢水管6的管径为10mm,溢水管6上部与检测箱盖板7之间的距离为5mm。
实施例6。在实施例1-4任何一项所述的取样器中,水质传感器8的下端与水质检测箱1的底部之间的距离不小于5cm;溢水管6的管径为15mm,溢水管6上部与检测箱盖板7之间的距离为10mm。
实施例7。在实施例1-4任何一项所述的取样器中,水质传感器8的下端与水质检测箱1的底部之间的距离不小于5cm;溢水管6的管径为12mm,溢水管6上部与检测箱盖板7之间的距离为8mm。
实施例8。在实施例1-7任何一项所述的取样器中,水样进水管4的管径为10mm;水样进水管4下端部与水质检测箱1箱底之间的距离为5mm;水样排水管10的管径为10mm,水样排水管10的上端与水质检测箱1箱顶之间的距离为10mm。
实施例9。在实施例1-7任何一项所述的取样器中,水样进水管4的管径为30mm;水样进水管4下端部与水质检测箱1箱底之间的距离为35mm;水样排水管10的管径为30mm,水样排水管10的上端与水质检测箱1箱顶之间的距离为35mm。
实施例10。在实施例1-7任何一项所述的取样器中,水样进水管4的管径为20mm;水样进水管4下端部与水质检测箱1箱底之间的距离为20mm;水样排水管10的管径为20mm,水样排水管10的上端与水质检测箱1箱顶之间的距离为20mm。
实施例11。在实施例1-7任何一项所述的取样器中,水样进水管4的管径为15mm;水样进水管4下端部与水质检测箱1箱底之间的距离为10mm;水样排水管10的管径为15mm,水样排水管10的上端与水质检测箱1箱顶之间的距离为15mm。
实施例12。在实施例1-11任何一项所述的取样器中,在水样进水管4上还连接设有排水管2,排水管2上设有截止阀3。
实施例13。在实施例1-12任何一项所述的取样器中,排放管12设置在检测箱1底部中心位置,排放管12的管径为20mm。
实施例14。在实施例1-12任何一项所述的取样器中,排放管12设置在检测箱1底部中心位置,排放管12的管径为50mm。
实施例15。在实施例1-12任何一项所述的取样器中,排放管12设置在检测箱1底部中心位置,排放管12的管径为35mm。
实施例16。在实施例1-15任何一项所述的取样器中,每个取样管11均直通需要采取水样的养殖池或水处理单元的采样点14,并通过固定箍13固定。
实施例17。在实施例1-16任何一项所述的取样器中,盖板7与水质检测箱1之间设有盖版内衬垫9;水质传感器8和盖板7的连接处通过密封圈进行固定和密封。
实施例18。在实施例1-17任何一项所述的取样器中,所述的电子阀门元器件5为电磁阀或电动阀。
实施例19。在实施例1-18任何一项所述的取样器中,所述的水质检测箱1为圆柱体形状。
Claims (10)
1、一种海水工厂化养殖水质在线监测的水样自动取样器,其特征在于:它包括带盖板(7)的水质检测箱(1);水质检测箱(1)下部连接设有水样进水管(4),水样进水管(4)与若干个取样管(11)连接;水质检测箱(1)上部分别设有溢水管(6)和水样排水管(10),水质检测箱(1)内设有若干根上部伸出箱体的水质传感器(8);水质检测箱(1)的底部设有排放管(12),水样进水管(4)、取样管(11)和排放管(12)上均设有电子阀门元器件(5)。
2、根据权利要求1所述的自动取样器,其特征在于,当水质检测箱(1)的内部直径不大于15cm时,其内所设的水质传感器(8)为1根;且当水质检测箱(1)的内部直径每增加10-20cm时,其内所设的水质传感器(8)就增加1-2根。
3、根据权利要求1所述的自动取样器,其特征在于,水质传感器(8)的下端与水质检测箱(1)的底部之间的距离不小于5cm;溢水管(6)的管径为10~15mm,溢水管(6)上部与检测箱盖板(7)之间的距离为5~10mm。
4、根据权利要求1所述的自动取样器,其特征在于,水样进水管(4)的管径为10~30mm;水样进水管(4)下端部与水质检测箱(1)箱底之间的距离为5~35mm;水样排水管(10)的管径为10~30mm,水样排水管(10)的上端与水质检测箱(1)箱顶之间的距离为10~35mm。
5、根据权利要求1所述的自动取样器,其特征在于,在水样进水管(4)上还连接设有排水管(2),排水管(2)上设有截止阀(3)。
6、根据权利要求1所述的自动取样器,其特征在于,排放管(12)设置在检测箱(1)底部中心位置,排放管(12)的管径为20~50mm。
7、根据权利要求1所述的自动取样器,其特征在于,每个取样管(11)均直通需要采取水样的养殖池或水处理单元的采样点(14),并通过固定箍(13)固定。
8、根据权利要求1所述的自动取样器,其特征在于,盖板(7)与水质检测箱(1)之间设有盖版内衬垫(9);水质传感器(8)和盖板(7)的连接处通过密封圈进行固定和密封。
9、根据权利要求1所述的自动取样器,其特征在于,所述的电子阀门元器件(5)为电磁阀或电动阀。
10、根据权利要求1所述的自动取样器,其特征在于,所述的水质检测箱(1)为圆柱体形状。
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