CN101571534B - 水质毒性检测仪 - Google Patents

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黄鹤
胡瑞
刘文明
任强
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Abstract

本发明公开了一种水质毒性检测仪,包括相互独立的以下几个部分:发光菌存放区;采样槽,与循环管路相连接;吸头区,用于存放一次性吸头;检测区,用于所述发光菌和水样的反应并进行检测;机械手,可在所述发光菌存放区、采样槽、吸头区和检测区之间来回移动。由于本发明各个部分都是分离的,区域与区域之间不通过管路连接,而是通过机械手实现物质的输送,这样避免了区域间的交叉感染。而且检测用的吸头、反应杯都是一次性的,完全杜绝了菌种相互污染、待测样品相互污染的问题,各仪器也不需要冲洗液进行冲洗,真正实现了零交叉污染。

Description

水质毒性检测仪
技术领域
本发明属于水质检测领域,具体说是一种水质毒性检测仪。
背景技术
细菌发光法是目前水环境生态检测领域中的发展趋势。传统的理化方法,只能定量分析待测水样中某一种或者几种有毒成分含量,不能直接、全面地反映各种有毒物质对环境的综合影响。而利用发光细菌与有害物质接触就会发生强度改变的活体生物检测原理,通过对发光菌的相对发光强度进行检验,就能得出水中污染物的毒性程度。比起理化方法,细菌发光法具有广谱、快速、简便、经济,最能反应综合毒性对生物体的危害程度。
现有的检测仪包括菌液配制与水样采集两大部分,见图1,一方面通过缓冲液培养活性发光菌(见缓冲液1所在支路),另一方面预处理采集到的水样(见采样槽7所在支路,过滤器5用于预处理水样),两部分最后同时输送到反应器3里进行检测。该检测仪能实现在线实时监测和分析,但有以下问题:1)由于整台检测仪各环节通过管路连接,存在隐性污染。如水样经预处理后,在过滤器5中留下毒性物质,当下次水样经过时,会带走残留的有害成分,导致检测结果不准;2)菌液2存放时间不能长久,发光菌的稳定期和衰亡期都很短,一旦时间过长,不仅会丧失活性,而且还要清除死亡细菌,增加了设备的复杂度。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种水质毒性检测仪,不会引起交叉感染,保证检测结果的准确性。
本发明采用以下技术方案:
一种水质毒性检测仪,其特征是包括以下独立的几个部分:发光菌存放区;采样槽,与循环管路相连接;吸头区,用于存放一次性吸头;检测区,用于所述发光菌和水样的反应并进行检测;机械手,可在所述发光菌存放区、采样槽、吸头区和检测区之间来回移动。
优选地,还包括一缓冲液区,用于放置发光菌复苏和培养所用的缓冲液。
优选地,还包括一反应杯区,存放用于放置发光细菌培养、发光菌实时检测的一次性反应杯。
优选地,还包括一废物区,用于收集用过的吸头和反应杯。
由于本发明各个部分都是分离的,区域与区域之间不通过管路连接,而是通过机械手实现物质的输送,这样避免了区域间的交叉感染。而且检测用的吸头、反应杯都是一次性的,完全杜绝了交叉污染的问题,各器件也不需要冲洗液进行冲洗,真正实现了零交叉污染。
进一步地,所述发光菌存放区为发光菌冻干粉冷藏区。
进一步地,所述冷藏区包括多条试剂通道。
优选地,所述采样槽与第一泵、取样池、过滤器、第二泵依次连接,形成回路。
附图说明
图1为现有水质检测仪的结构示意图。
图2为本发明的平面布置示意图(机械手未示出)。
图3为本发明采样部分的示意图。
具体实施方式
结合图2,水质毒性检测仪包括如下若干个独立的区域,每个区域都有特定的用途。发光菌冻干粉冷藏区,用于存放发光菌冻干粉,温度条件为4-10℃可调;冷藏区内配置有多条试剂通道,以存放多种发光细菌,评估各种毒性物质对水环境的影响。吸头区,存放一次性吸头,是物质传递所用到的工具,包括将发光菌、缓冲液、水样等送到反应杯中。采样槽,用于水样的采集,随时等待吸头吸取送去检测。反应杯区,存放一次性反应杯,反应杯作为发光细菌培养、反应、实时检测的容器。反应杯区可进行温度控制,在培养和测量时可以使发光细菌活性保持正常状态。缓冲液区,提供缓冲液解决菌液配制,温度条件与反应杯区一样同为10-255℃可调。在本实施例中,缓冲液区与反应杯区相邻,以便于一起进行温度控制。检测区,检测区设光电倍增管,检验发光菌的相对发光强度。废物区,收集用过的吸头和反应杯。
本发明配有机械手(图中未示出),通过预设程序,控制机械手来回于各个区域内进行操作。由于各区域之间的物质输送不是通过管道而是完全靠机械手的传递来实现,避免了区域间的交叉感染。而且检测用的吸头、反应杯都是一次性的,完全杜绝了菌种相互污染、待测样品相互污染的问题,各器件也不需要冲洗液进行冲洗,真正实现了零交叉污染。
另外,在菌液培养上,本发明采用了冻干粉复溶技术,可使发光菌保存时间大大延长。且冷藏区设了多个试剂通道,能满足不同毒性检测的需求,使检测全面。而且还能对通道进行扩展不仅,非常灵活方便。
优选地,采样槽可采用如图3所示形式。按照“取样池——中空纤维过滤器——第二泵——采样槽——第一泵——取样池”这样的回路,使水样循环流动在管道中。在现有技术中可以看到(见图1),水样品采集是单向的,这就使样品在从水池4至采样槽7的过程中(水池4——过滤器5——泵6——采样槽7)不可避免地混入残留物质而受到污染。本发明采用循环流动的采样形式,能保证采集槽中的样品与待检测的取样池中的样品是一致的。
最后介绍一下操作过程:
a)仪器的机械手先从吸头区取一个吸头,利用该吸头从发光菌冻干粉冷藏区吸取发光菌放入一个一次性反应杯中;
b)机械手再换一个吸头(用过的吸头放入废物区),吸取缓冲液和纯净水放入上述反应杯中并搅拌,配制成菌液;
c)机械手再换一个吸头(用过的吸头放入废物区),从采样槽处吸取水样放入上述有菌液的反应杯中进行反应;
d)机械手将上述反应杯放到检测区,在检测区对反应杯中发光菌的发光强度进行检测;
e)检测结束后,机械手将用过的吸头和反应杯放入废物区;
f)软件根据发光强度和预设检测曲线判定水质毒性。

Claims (4)

1.一种水质毒性检测仪,其特征是包括以下独立的几个部分:
发光菌存放区,用于存放发光菌冻干粉;
缓冲液区,用于放置发光菌复苏和培养所用的缓冲液;
采样槽,与第一泵、取样池、过滤器、第二泵依次连接,形成回路;
反应杯区,存放用于发光菌培养、发光菌实时检测的一次性反应杯;
吸头区,用于存放一次性吸头,所述吸头用于将发光菌、缓冲液、水样送到反应杯中;
检测区,用于所述发光菌和水样的反应并进行检测;
机械手,可在所述发光菌存放区、采样槽、吸头区和检测区之间来回移动。
2.根据权利要求1所述的水质毒性检测仪,其特征是:还包括一废物区,用于收集用过的吸头和反应杯。
3.根据权利要求1所述的水质毒性检测仪,其特征是:所述发光菌存放区为发光菌冻干粉冷藏区。
4.根据权利要求3所述的水质毒性检测仪,其特征是:所述发光菌冻干粉冷藏区包括多条试剂通道。
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