CN102642984B - 自动化模拟自然环境不间断流水试验装置 - Google Patents
自动化模拟自然环境不间断流水试验装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102642984B CN102642984B CN 201210118484 CN201210118484A CN102642984B CN 102642984 B CN102642984 B CN 102642984B CN 201210118484 CN201210118484 CN 201210118484 CN 201210118484 A CN201210118484 A CN 201210118484A CN 102642984 B CN102642984 B CN 102642984B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- water
- solution
- layer
- control
- test
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Landscapes
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
- Physical Water Treatments (AREA)
Abstract
本发明涉及自动化模拟自然环境不间断流水试验装置,包括水质处理系统、稀释台、生物试验培养柜、温度和光照控制系统、数据监控及采集系统、废水收集系统及贮水系统等。与现有技术相比,本发明设备模拟自然流水动态环境效果明显,设备长时间运行稳定,安全性能高、操控简单、自动化程度高,设备易拆洗、易更换,整个试验过程可实现电脑全程自动化监控、跟踪并记录,该试验装置能够保证长期生物流水式试验的可靠平稳进行,能够适用于欧盟经济合作与发展组织(OECD)及美国环保局(EPA)公布的相关各种水生生物短、长期毒性的良好实验室操作程序(GLP)试验。
Description
技术领域
本发明涉及一种模拟试验装置,尤其是涉及一种自动化模拟自然环境不间断流水试验装置。
背景技术
随着中国化工品、农药等消费市场的扩大,以及国内农药行业、制药及化工行业的快速,蓬勃发展,国内外大量的新农药、医药及化工品被引进或研发出来,其中包括大量的环境不稳定物质。根据法规这些新物质在投放市场前必须要做相关的环境水生生物毒性评价,然而现阶段国内还没有能够满足OECD、EPA及国内登记试验标准的不稳定物质的水生生物试验测试系统,所以该试验装置就是为填补这一空白而设计发明的,它能够保证在测试期间被测试物质的浓度在试验标准所规定的范围内,始终保持均匀、稳定。
发明内容
本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种操控简单,自动化程度高,设备易拆洗、易更换,试验相关参数可实现电脑全程自动化监控、跟踪并记录的自动化模拟自然环境不间断流水试验装置。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:
一种自动化模拟自然环境不间断流水试验装置,包括:
水质处理系统:由活性炭过滤罐、石英砂过滤罐、微滤膜过滤罐及PE棉过滤罐依次串联构成,PE棉过滤罐后设置紫外灯消毒器;
装置主体:包括主体框架以及设置在主体框架上的稀释台及生物试验培养柜,所述的稀释台连接在生物试验培养柜的一侧,稀释台的下部设置电信号转化箱、压缩机及加氧泵,所述的生物试验培养柜的上方设置光照控制系统,下方设置恒温水浴控制系统;
废液收集系统:包括依次连接的废水收集箱及数个PE棉吸附微滤膜罐,所述的废水收集箱连接在生物试验培养柜的下方;
数据监控及采集系统:连接在生物试验培养柜上;
贮水系统:设置在生物试验培养柜的下部,由三个贮水缸串联组成,该贮水系统分别与加氧泵及紫外灯消毒器连接。
水质处理系统的处理过程包括:原水经活性炭过滤罐、石英砂过滤罐、微滤膜过滤罐及PE棉过滤罐过滤,然后经紫外消毒后进入贮水系统的贮水缸、母液缸及溶剂对照缸。该过滤装置易拆卸,滤材易更换,该装置安装有自动反洗调节器可自动定时对过滤装置进行反清洗,以防止滤道堵塞,同时减少了滤材的使用量。
所述的主体框架由厚度为2mm的SUS304不锈钢制成,开关门均采用防爆钢化玻璃安装,安装有移动金属导轨,框架的底脚安装有移动脚轮,可移动可刹车固定。
所述的稀释台自上而下有溶液贮备层、预配溶液定量层、稀释混配层、溶液二次混匀层及溶液分流及流量控制层,其中,
溶液贮备层:由内部设有浮动阀的母液缸及空白水缸组成,下部设有导水管,经电磁阀与预配溶液定量层连接;
预配溶液定量层:由内部设有液位计及浮动阀的溶液缸及空白水缸组成,下部设有导水管,经电磁阀与稀释混配层连接;
稀释混配层:由内部设有浮动阀的混合水缸组成,下部设有导水管,经电磁阀与溶液二次混匀层连接;
溶液二次混匀层:由内部设有浮动阀的混合水缸组成,下部与溶液分流及流量控制层连接;
溶液分流及流量控制层:由数个流量计构成,流量计还经导水管与溶液贮备层以及对照组溶液缸连接。
稀释台中的测量元件通过电信号与数据监控及采集系统连接,根据试验要求在电脑中编写了溶液自动配比软件,该软件可根据液位数据来控制上方电磁阀的开关,从而控制定量容器内液体的量,两个容器不同量的溶液配在一起就形成了一个比例的溶液。
稀释台还能够实现溶液的自动混匀及流量控制等。
所述的生物试验培养柜上设有梯形盖,柜内设有数个鱼缸,每个鱼缸设有一个进水口及上下两个出水口,可按照不同的试验要求选择不同的出水口来保持缸中的溶液量,鱼缸内设有引流用挡板,该挡板顶接在鱼缸内壁开设的棱上,挡板插入的深度距离鱼缸底面为5cm,鱼缸的出水口的宽面与地面之间设有一45°的切面。
所述的光照控制系统包括灯管、光强度控制器、光强度感应探头、光强度调节旋钮及时间继电器,上述组件由数据监控及采集系统中的光照控制软件控制,提供生物所需的光照条件。
所述的恒温水浴控制系统包括不锈钢加热元件、全封闭模块式制冷机、控制仪表、LED显示板、制冷冷却管道,温度传感器及加水口和循环水口恒温水浴控制系统具有漏水和漏电保护功能及超温报警功能,由数据监控及采集系统中的温度控制软件控制。
所述的数据监控及采集系统通过设置的控制软件具有漏水自动报警监控、液位监测、阀门渗漏监测、水泵运转监测、整机具备超温报警、接地保护、短路保护及漏电保护功能。
所述的数据监控及采集系统通过自动化软件控制程序,该程序可自动控制流水式中溶液浓度稀释配比过程,而且能够调节、监控并记录光照系统及温度控制系统的相关参数,并将系统采集的各项指标数据自动记录并下载存储到流水式系统的控制电脑硬盘中。
所述的贮水系统由内部设有液位计的贮水缸、母液缸及溶解对照组缸构成,贮水系统与稀释台的溶液分流及流量控制层经导水管连接。
所述的加氧泵对各缸进行定时加氧,贮水缸的氧在溶液稀释过程中带入试验溶液。
该试验装置配制的实验溶液流速为1~100mL/min,光照控制为100~15000Lux,水温控制为15~50℃,经装置水处理后的水指标:pH为6.5~8.5;溶解氧为6.0~8.5mg/L;硬度为50~250mg/L;电导率为0.077-0.063μs/cm。
该实验装置特征在于其使用的材料、组件、连接管等材料符合OECD、EPA及国标中水生生物试验材料要求,全部采用耐腐、抗酸碱、低吸附、性状稳定的无害实验用钢材,玻璃陶瓷或有机高分子材料。
与现有技术相比,本发明针对不稳定性物质水生生物毒性测试,通过自动化软件控制程序自动化控制试验溶液浓度梯度的稀释配比;通过温度控制系统控制试验温度保持恒定,可保证恒温水浴槽中的温度在设定温度的±0.5℃;通过光照控制系统调节光照强度与光照时间以满足不同试验的要求;通过稀释台的流量控制任意调节试验溶液的流动速度且各平行间同一速度相对偏差可控在2%左右;电脑自动化监控及数据采集记录系统,可以实现实验装置运行过程中各试验参数的自动化监控记录等,同时该试验装置可安装大功率电源,在断电的情况下同样可以正常运行数小时,该装置对动态自然环境的模拟效果非常明显,而且可满足绝大部分不稳定性质的样品试验,包括鱼类、溞类急、慢性试验及生物富集试验等,具体还包括以下优点:
(1)编写了自动化电脑控制系统来自动配制各浓度试验溶液、全程控制、监控、记录温度及光照等系统,有效减少了系统误差。
(2)发明了自动化母液配比稀释台,能有效并且连续的配制固定浓度的试验溶液,自动化程度高,每次配制溶液相对误差较小,同时可控制各平行的容器之间的流速相同、稳定。
(3)装置中自动温度控制系统和光照控制系统,可很好的达到试验标准要求的恒定温度标准,同时光照度范围可自动调节,而且该系统可适用于多种生物毒性试验。
(4)该实验装置容器内流场,没有死区,管路顺畅,先入先出,能够连续多日保持稳定、一致。
(5)装置中各仪器部件、管路、水槽、容器等容易拆卸、易更换、容易清洗,可彻底清除前次试验吸附、残留的物质,能够避免干扰后续试验。
(6)该试验装置能够长时间连续、稳定运转,安装有自动报警系统,当仪器出现漏电、漏水、阀门渗漏、水泵运转异常,整机运行超温、电路短路等情况,报警器会自动启动,避免发生危险。
(7)该实验装置中试验鱼缸设计特别,其结构能够有效的实现鱼缸内的溶液浓度均匀,同时其设计有两个溢流孔,可满足5升试验溶液和8升试验溶液的生物试验在此装置中运行。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为稀释台的结构示意图;
图3为鱼缸的结构示意图;
图4为装置主体部分的结构示意图;
图5为图4中的局部放大结构示意图。
图中,1为水质处理系统、1-1为活性炭过滤罐、1-2为石英砂过滤罐、1-3为微滤膜过滤罐、1-4为PE棉过滤罐、1-5为紫外灯消毒器、2为稀释台、2-1为溶液贮备层、2-11为母液缸、2-12为空白水缸、2-2为预配溶液定量层、2-21为溶液缸、2-22为空白水缸、2-3为稀释混配层、2-4为溶液二次混匀层、2-5为溶液分流及流量控制层、3为浮动阀、4为液位计、5为电磁阀、6为对照组溶液缸、7为电信号转化箱、8为压缩机、9为加氧泵,10为生物试验培养柜、10-1为鱼缸、10-2为溢流孔、10-3为进水口、10-4为挡板、10-5为棱、10-6为出水口、11为光照控制系统,12为恒温水浴控制系统、13为废液收集系统、13-1为废水收集箱、13-2为PE棉吸附微滤膜罐、14为贮水系统、14-1为贮水缸、14-2为母液缸、14-3为溶解对照组缸、15为电脑、16为LED显示屏。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。
实施例
一种自动化模拟自然环境不间断流水试验装置,其结构如图1-5所示,包括:
水质处理系统1:由活性炭过滤罐1-1、石英砂过滤罐1-2、微滤膜过滤罐1-3、PE棉过滤罐1-4依次连接构成,PE棉过滤罐1-4后设置紫外灯消毒器1-5,上述过滤装置均易拆卸,滤材易更换,并且安装有自动反洗调节器可自动定时对过滤装置进行反清洗,以防止滤道堵塞,同时减少了滤材的使用量。
装置主体:包括主体框架以及设置在主体框架上的稀释台2及生物试验培养柜10,稀释台2连接在生物试验培养柜10的一侧,稀释台2的下部设置电信号转化箱7、压缩机8及加氧泵9,生物试验培养柜10的上方设置光照控制系统11,下方设置恒温水浴控制系统12。
主体框架由厚度为2mm的SUS304不锈钢制成,开关门均采用防爆钢化玻璃安装,安装有移动金属导轨,框架的底脚安装有移动脚轮,可移动可刹车固定。稀释台2自上而下有溶液贮备层2-1、预配溶液定量层2-2、稀释混配层2-3、溶液二次混匀层2-4及溶液分流及流量控制层2-5,其中,溶液贮备层2-1由内部设有浮动阀3的母液缸2-11及空白水缸2-12组成,溶液贮备层2-1下部设有导水管,经电磁阀5与预配溶液定量层2-2连接;预配溶液定量层2-2由内部设有液位计4及浮动阀3的溶液缸2-21及空白水缸2-22组成,预配溶液定量层2-2下部设有导水管,经电磁阀5与稀释混配层2-3连接;稀释混配层2-3由内部设有浮动阀3的混合水缸组成,稀释混配层2-3下部设有导水管,经电磁阀5与溶液二次混匀层2-4连接;溶液二次混匀层2-4由内部设有浮动阀3的混合水缸组成,下部与溶液分流及流量控制层2-5连接;溶液分流及流量控制层2-5由数个流量计构成,流量计还经导水管与溶液贮备层2-1以及对照组溶液缸6连接。
稀释台2中的测量元件通过电信号与数据监控及采集系统连接,根据试验要求在电脑中编写了溶液自动配比软件,该软件可根据液位数据来控制上方电磁阀的开关,从而控制定量容器内液体的量,两个容器不同量的溶液配在一起就形成了一个比例的溶液,另外,稀释台2还能够实现溶液的自动混匀及流量控制等功能。
生物试验培养柜10上设有梯形盖,柜内设有数个鱼缸10-1,每个鱼缸10-1均设有溢流孔10-2、进水口10-3及出水口10-6,可按照不同的试验要求选择不同的出水口来保持缸中的溶液量,鱼缸内设有引流用挡板10-4,该挡板10-4顶接在鱼缸内壁开设的棱10-5上,挡板10-4插入的深度距离鱼缸10-1底面为5cm,鱼缸10-1的出水口10-6的宽面与地面之间设有一45°的切面。
光照控制系统11包括灯管、光强度控制器、光强度感应探头、光强度调节旋钮及时间继电器,上述组件由数据监控及采集系统中的光照控制软件控制,提供生物所需的光照条件。恒温水浴控制系统12包括不锈钢加热元件、全封闭模块式制冷机、控制仪表、LED显示板、制冷冷却管道,温度传感器及加水口和循环水口恒温水浴控制系统具有漏水和漏电保护功能及超温报警功能,由数据监控及采集系统中的温度控制软件控制。
废液收集系统13包括依次连接的废水收集箱13-1及数个PE棉吸附微滤膜罐13-2,在本实施例中,PE棉吸附微滤膜罐13-2设有两个,废水收集箱13-1连接在生物试验培养柜10的下方;
数据监控及采集系统:连接在生物试验培养柜10上,包括电脑15、LED显示屏16等硬件结构以及自动化软件控制程序,设置的控制软件具有漏水自动报警监控、液位监测、阀门渗漏监测、水泵运转监测、整机具备超温报警、接地保护、短路保护及漏电保护功能。自动化软件控制程序可自动控制流水式中溶液浓度稀释配比过程,而且能够调节、监控并记录光照系统及温度控制系统的相关参数,并将系统采集的各项指标数据自动记录并下载存储到流水式系统的控制电脑硬盘中。
贮水系统14:设置在生物试验培养柜10的下部,由内部设有液位计的贮水缸14-1、母液缸14-2、溶解对照组缸14-3组成,该贮水缸14-1、母液缸14-2、溶解对照组缸14-3分别与加氧泵9、紫外灯消毒器连接1-5及溶液分流及流量控制层2-5连接,加氧泵9对各缸进行定时加氧,贮水缸14-1的氧在溶液稀释过程中带入试验溶液。
本发明的原理及试验水溶液的水流路径是:实验室自来水先经过水质处理系统1中的活性炭过滤罐1-1、石英砂过滤罐1-2、微滤膜过滤罐1-3、PE棉过滤罐1-4过滤,然后经紫外灯消毒器1-5进行紫外消毒后进入贮水系统14的贮水缸14-1、母液缸14-2及溶剂对照缸14-3,当三缸中的水加满后,缸中的液位计4会发送信号到电脑系统,系统启动加氧泵9对三缸处理后的水进行定时加氧,在加氧过程中,试验操作人员根据试验样品的特性及试验需求分别在母液缸14-2和溶剂对照缸14-3中配制试验所需浓度的母液及溶剂对照组溶液,当设定的加氧时间运行完毕后,定时器会发送信号,控制系统会启动三台抽水泵将三种试验溶液抽入稀释台中对应的溶液缸,根据样品性质在自动化电脑控制系统中设定好需要配置的试验浓度梯度后,稀释台2中的各控制部件会根据接到的控制系统中的各项命令将母液和空白水按照设定的比例稀释混配,最终配制好的各浓度稀释溶液会经过溶液分流及流量控制层2-5中的流量计分流并控制溶液流速进入生物培养柜中的各试验用鱼缸10-1中,每个鱼缸10-1都有溢流孔10-2,当鱼缸中的水位达到设定容量时,多余的试验溶液会从溢流孔10-2中流出经过废水排放槽到达废水收集箱13-1,废水收集箱13-1连接了两个PE棉吸附微滤膜罐13-2,废水经过滤处理后排放。
试验装置中的恒温水浴控制系统12控制方式为:鱼缸10-1的底部是恒温水浴控制系统12,电脑控制系统会根据设定的试验温度条件来控制恒温水浴控制系统12中的温度,如果实际温度低于设定的试验温度时,控制系统会自动启动恒温水浴控制系统中的加热器,等温度达到设定的温度时加热器自动停止工作,当恒温水浴控制系统中实际温度高于设定的温度时,控制系统会启动压缩机工作制冷,当温度到达设定温度时停止,该装置试验温度控制范围为15~60℃,控温精度可达设定温度的±0.5℃,试验鱼缸放置在该恒温系统中,可保证试验温度恒定。
实验装置中的光照控制系统11可根据不同的试验要求,通过试验装置上的光照强度调节旋钮调节培养柜中的光照强度,该系统光照强度范围可为200~18000Lux,可根据试验要求在此范围内任意调节光照强度。
自动化电脑控制系统编写了不同软件来控制稀释配比试验溶液浓度、记录试验期间所配各浓度溶液的积累量及累积时间,还可以10秒自动记录试验鱼缸中的温度及生物培养柜中的光照强度,并形成记录曲线,以上数据自动存储在电脑硬盘中,同时根据需求随时查询以往某个时间点的溶液配制量、温度和光照数据。还可以根据试验需要,在电脑试验控制界面上将某个环节或流程调节为手动控制,例如对某个电磁阀或抽水泵进行手动控制等。自动化电脑控制系统同时与报警器连接,当仪器出现,漏电、漏水、阀门渗漏、水泵运转异常,整机运行超温、电路短路等情况,报警器会自动启动,避免发生危险。
稀释台2每小时可为5个浓度组、一个空白对照和一个溶剂对照组,准确的传输至少2升水和试验溶液,稀释台2包括五层,第一层是溶液贮备层2-1;第二层是预配溶液定量层2-2;第三层是稀释混配层2-3;第四层是溶液二次混匀层2-4;第五层是溶液分流及流量控制层2-5。其中,空白水缸、溶剂对照缸和母液缸是直接在缸下面分别连接三个出水管与第五层流量计连接,经过流量计控制流量后溶液分别进入生物培养柜中相对应的鱼缸10-1中,分别作为母液浓度组、空白对照组和溶剂对照组。除了直接与第五层连接的导水管外,第一层的母液缸2-11和空白水缸2-12下面分别有导水管通过电磁阀5与第二层的的溶液缸2-21和空白水缸2-22连接,前面四层的每个容器缸中都装有一个浮动阀3,第二层的两个缸内还安装有液位计4,同时第一、二、三、四层中间都通过导水管连接有电磁阀5,所有浮动阀3、液位计4及电磁阀5都有信号线与其连接,同时与自动化电脑控制系统的软件连接。浮动阀3的功能就是指示溶液缸中的溶液‘空’和‘满’的状态,电磁阀5的作用就是接受控制系统的信号指示何时‘开’和‘关’,液位计4的作用就是根据系统设定的配制量定量缸中的溶液量,控制系统会根据浮动阀传回的信号及时开关抽水泵和电磁阀5,保证试验过程中各层溶液缸的及时添加与排放,溶液的稀释倍数是事先在电脑控制系统中设定好的,例如配制3升50%的母液稀释液,系统会向稀释台2第二层的两个液位计4发送1.5升母液量和1.5升空白水量的指令,溶液定量完成后,第三层的溶液缸中的浮动阀3会发送‘空’的信号给控制系统,此时系统会开启二、三层中间所稀释浓度相对应的电磁阀5,已定量的母液和空白水注入到稀释混配层中的制定溶液缸中混匀,当第四层对应的溶液缸中的溶液排完后,三层和四层中间的对应浓度的电磁阀5会开启,稀释溶液会在第四层对应豹浓度溶液缸中再次混匀,混匀后的溶液经过导管进入第五层的流量计控制流速后进入生物培养柜中相对应的鱼缸10-1中,配制好的溶液还没有完全流入鱼缸10-1前,下一轮浓度稀释配制已开始,配制好的该浓度溶液会在第三层相对应的浓度缸中预配贮存,当第四层溶液缸浮动阀3到达设定液位后,电磁阀5将自动开启,该试验浓度溶液会自动补充到第四层溶液缸中,从而实现不间断的流水。所以,根据试验需要,只要在自动化电脑控制系统中设定好要稀释母液的倍数,系统会自动控制以上器件按照设定的稀释倍数不间断的逐个完成设定浓度的溶液配制。
该试验装置配制的实验溶液流速为1~100mL/min,光照控制为100~15000Lux,水温控制为15~50℃,经装置水处理后的水指标:pH为6.5~8.5;溶解氧为6.0~8.5mg/L;硬度为50~250mg/L;电导率为0.077-0.063μs/cm。
该实验装置特征在于其使用的材料、组件、连接管等材料符合OECD、EPA及国标中水生生物试验材料要求,全部采用耐腐、抗酸碱、低吸附、性状稳定的无害实验用钢材,玻璃陶瓷或有机高分子材料。
本发明可用于各种性质化学品、农药、医药中间体及复合污水的鱼类、溞类急性毒性试验以及鱼类早期生命阶段试验及无脊椎动物的急性毒性及繁殖试验测试等。该设备操控简单,自动化程度高,设备易拆洗、易更换,试验相关参数可实现电脑全程自动化监控、跟踪并记录,该试验装置能够保证实验的可靠平稳进行,能够适用于欧盟经济合作与发展组织(OECD)及美国环保局(EPA)公布的相关各种水生生物短、长期毒性的良好实验室操作程序(GLP)试验。
Claims (9)
1.一种自动化模拟自然环境不间断流水试验装置,其特征在于,该装置包括:
水质处理系统:由活性炭过滤罐、石英砂过滤罐、微滤膜过滤罐及PE棉过滤罐依次串联构成,PE棉过滤罐后设置紫外灯消毒器;
装置主体:包括主体框架以及设置在主体框架上的稀释台及生物试验培养柜,所述的稀释台连接在生物试验培养柜的一侧,稀释台的下部设置电信号转化箱、压缩机及加氧泵,所述的生物试验培养柜的上方设置光照控制系统,下方设置恒温水浴控制系统;
废液收集系统:包括依次连接的废水收集箱及数个PE棉吸附微滤膜罐,所述的废水收集箱连接在生物试验培养柜的下方;
数据监控及采集系统:连接在生物试验培养柜上;
贮水系统:设置在生物试验培养柜的下部,由三个贮水缸串联组成,该贮水系统分别与加氧泵及紫外灯消毒器连接;
所述的稀释台自上而下有溶液贮备层、预配溶液定量层、稀释混配层、溶液二次混匀层及溶液分流及流量控制层,其中,
溶液贮备层:由内部设有浮动阀的母液缸及溶液贮备层空白水缸组成,下部设有导水管,经电磁阀与预配溶液定量层连接;
预配溶液定量层:由内部设有液位计及浮动阀的溶液缸及预配溶液定量层空白水缸组成,下部设有导水管,经电磁阀与稀释混配层连接;
稀释混配层:由内部设有浮动阀的混合水缸组成,下部设有导水管,经电磁阀与溶液二次混匀层连接;
溶液二次混匀层:由内部设有浮动阀的混合水缸组成,下部与溶液分流及流量控制层连接;
溶液分流及流量控制层:由数个流量计构成,流量计还经导水管与溶液贮备层以及对照组溶液缸连接;
稀释台中的测量元件通过电信号与数据监控及采集系统连接,根据试验要求在电脑中编写了溶液自动配比软件,该软件可根据液位数据来控制上方电磁阀的开关,从而控制定量容器内液体的量,两个容器不同量的溶液配在一起就形成了一个比例的溶液。
2.根据权利要求1所述的一种自动化模拟自然环境不间断流水试验装置,其特征在于,所述的水质处理系统外接试验进水,在水质处理系统的下部设有对过滤罐进行反清洗的自动反洗调节器。
3.根据权利要求1所述的一种自动化模拟自然环境不间断流水试验装置,其特征在于,所述的主体框架由厚度为2mm的SUS304不锈钢制成,框架的底脚安装有移动脚轮。
4.根据权利要求1所述的一种自动化模拟自然环境不间断流水试验装置,其特征在于,所述的生物试验培养柜上设有梯形盖,柜内设有数个鱼缸,每个鱼缸设有一个进水口及上下两个出水口,鱼缸内设有引流用挡板,该挡板顶接在鱼缸内壁开设的棱上,挡板插入的深度距离鱼缸底面为5cm,鱼缸的出水口的宽面与地面之间设有一45°的切面。
5.根据权利要求1所述的一种自动化模拟自然环境不间断流水试验装置,其特征在于,所述的光照控制系统包括灯管、光强度控制器、光强度感应探头、光强度调节旋钮及时间继电器,上述组件由数据监控及采集系统中的光照控制软件控制,提供生物所需的光照条件。
6.根据权利要求1所述的一种自动化模拟自然环境不间断流水试验装置,其特征在于,所述的恒温水浴控制系统包括不锈钢加热元件、全封闭模块式制冷机、控制仪表、LED显示板、制冷冷却管道,温度传感器及加水口和循环水口恒温水浴控制系统具有漏水和漏电保护功能及超温报警功能,由数据监控及采集系统中的温度控制软件控制。
7.根据权利要求1所述的一种自动化模拟自然环境不间断流水试验装置,其特征在于,所述的数据监控及采集系统通过设置的控制软件具有漏水自动报警监控、液位监测、阀门渗漏监测、水泵运转监测、整机具备超温报警、接地保护、短路保护及漏电保护功能。
8.根据权利要求1所述的一种自动化模拟自然环境不间断流水试验装置,其特征在于,所述的贮水系统由内部设有液位计的贮水缸、母液缸及溶解对照组缸构成,贮水系统与稀释台的溶液分流及流量控制层经导水管连接。
9.根据权利要求1所述的一种自动化模拟自然环境不间断流水试验装置,其特征在于,该试验装置配制的实验溶液流速为1~100mL/min,光照控制为100~15000Lux,水温控制为15~50℃,经装置水处理后的水指标:pH为6.5~8.5;溶解氧为6.0~8.5mg/L;硬度为50~250mg/L;电导率为0.077-0.063μs/cm。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 201210118484 CN102642984B (zh) | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 自动化模拟自然环境不间断流水试验装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 201210118484 CN102642984B (zh) | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 自动化模拟自然环境不间断流水试验装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102642984A CN102642984A (zh) | 2012-08-22 |
CN102642984B true CN102642984B (zh) | 2013-09-18 |
Family
ID=46656108
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN 201210118484 Active CN102642984B (zh) | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 自动化模拟自然环境不间断流水试验装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102642984B (zh) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107490656B (zh) * | 2017-07-27 | 2023-04-18 | 北京爱生科技发展有限公司 | 测试装置及其使用方法 |
CN107357215A (zh) * | 2017-08-24 | 2017-11-17 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | 一种可远程控制的攻毒试验装置及试验方法 |
CN107346143B (zh) * | 2017-09-14 | 2022-04-01 | 郑州大学 | 一种调控pH值的鱼类毒性试验装置 |
CN109254131A (zh) * | 2018-10-12 | 2019-01-22 | 中国环境科学研究院 | 一种模拟河流生态系统的室内微宇宙模拟实验装置 |
CN110902947A (zh) * | 2019-11-27 | 2020-03-24 | 安徽德邦化工有限公司 | 一种废水末端处理的检测系统 |
CN111661957B (zh) * | 2020-07-06 | 2021-02-12 | 扬州纪扬机械设备有限公司 | 一种可用于污水处理的阀门设备 |
CN116256482B (zh) * | 2023-03-22 | 2024-02-23 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 一种微生物农药抑制大型溞活动的测试装置及其测试方法 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5950023B2 (ja) * | 1980-11-17 | 1984-12-06 | 三菱電機株式会社 | 給湯装置 |
US5913809A (en) * | 1997-10-20 | 1999-06-22 | Erlichman; Alexander | Ozone generators useful in promoting complete combustion |
CN1064403C (zh) * | 1997-12-31 | 2001-04-11 | 华南理工大学 | 管道气升式磁处理光生物反应器微藻生产系统及监控方法 |
CN202116397U (zh) * | 2011-06-15 | 2012-01-18 | 西安紫云环保科技有限公司 | 一种全自动洗车污水处理装置 |
-
2012
- 2012-04-20 CN CN 201210118484 patent/CN102642984B/zh active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102642984A (zh) | 2012-08-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102642984B (zh) | 自动化模拟自然环境不间断流水试验装置 | |
CN101477056B (zh) | 多通道发光细菌在线水质毒性监测装置及监测方法 | |
CN114814131B (zh) | 底泥污染过程与控制智能模拟装置及实验方法 | |
CN201159728Y (zh) | 高锰酸盐指数自动检测仪 | |
CN110231314B (zh) | 活性污泥在线监控装置 | |
CN204269631U (zh) | 流水式鱼类毒性试验系统 | |
CN101254953A (zh) | 循环冷却水净化再利用自动监控系统 | |
CN104007277B (zh) | 一种生物毒性自动监测仪及监测方法 | |
CN208224206U (zh) | 一种室内水生微宇宙试验系统装置 | |
CN109856121A (zh) | 一种水质生物毒性在线检测的装置 | |
CN208588728U (zh) | 一种水利用水质监测及远程监督设备 | |
CN204193785U (zh) | 一种挥发性有机废气生物滴滤净化一体化装置 | |
CN104391089A (zh) | 流水式鱼类毒性试验系统 | |
CN110320070A (zh) | 一种水质监测预处理装置及水质监测系统 | |
CN201190120Y (zh) | 循环冷却水净化再利用自动监控装置 | |
CN102297933B (zh) | 一种带静止水管段的循环管网水质综合模拟试验系统 | |
CN103157381B (zh) | 一种反渗透膜微生物污染的判定方法及应用 | |
KR102563943B1 (ko) | 생물반응조 모니터링 시스템 | |
CN208001890U (zh) | 一种适于底栖生物毒性实验的智能光照、控温、自动溢流实验装置 | |
CN102577920B (zh) | 无土栽培用营养液循环装置 | |
CN104297444B (zh) | 用于模拟颗粒物变化对水环境影响过程的实验装置 | |
CN105784954B (zh) | 一种模拟河流有机氮矿化的实验装置 | |
CN102289977B (zh) | 管道消毒效果综合检测设备 | |
RU82723U1 (ru) | Система контроля и мониторинга качества воды источников водоснабжения мегаполиса | |
KR200395649Y1 (ko) | 활성 슬러지 부피 자동 측정 장치 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CP01 | Change in the name or title of a patent holder |
Address after: 200062 Shanghai city Putuo District Yunling Road No. 345 Co-patentee after: Chemical Registration Center of MEP Patentee after: Shanghai Chemical Research Institute Co., Ltd. Address before: 200062 Shanghai city Putuo District Yunling Road No. 345 Co-patentee before: Chemical Registration Center of MEP Patentee before: Shanghai Research Institute of Chemical Industry |
|
CP01 | Change in the name or title of a patent holder |