CN105938059A - 一种海洋水质采样—检测系统 - Google Patents

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CN105938059A CN201610224509.3A CN201610224509A CN105938059A CN 105938059 A CN105938059 A CN 105938059A CN 201610224509 A CN201610224509 A CN 201610224509A CN 105938059 A CN105938059 A CN 105938059A
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杨耀民
田旭
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Abstract

本发明涉及海洋水质检测系统,具体涉及到一种海洋水质采样—检测系统。包括样品采集单元、悬浮物检测单元、悬浮物处理单元、参数检测单元、样品收集单元、排水管路单元,样品采集单元连接悬浮物检测单元,其次连接悬浮物处理单元,最后连接参数检测单元和排水管路单元。本发明提出了一种海洋水质采样—检测系统,本发明克服了现有采样—检测技术检测范围小、效率低的缺点,提供了一种高效、检测范围广、检测及时的海洋水质采样—检测系统。

Description

一种海洋水质采样—检测系统
技术领域
本发明涉及海洋水质检测系统,具体涉及到一种海洋水质采样—检测系统。
背景技术
水是生命之源,人类在生活和生产活动中都离不开水,水质的优劣与人类健康密切相关。如今社会经济发展、科学进步和人民生活水平也不断提高,但这些进步都是建立在人们对环境破坏、水质污染的基础上的。为了改善环境,首先需要对水质有一个清楚的认识,尤其在海洋资源勘探和海洋环境治理的过程中。海洋水质的有效检测不仅有利于环境污染的治理,而且也对海洋资源的利用提供了一定的理论支持。
目前,海洋水质的检测主要集中在浅海区域和深海表面,所采用的方法多为人工采样之后,带回到实验室分析。由于不是实时检测,对于测量结果中某些参数会有较大的影响;另外,由于人工采样的局限性,很难对深海海水实现有效的检测。并且现有的技术,采样量有限,对检测结果的准确性是一个挑战,同时,采样、分析的周期时间长。
基于现有海洋水质检测存在的不足,需要提供一种可以应用于海洋的实时检测分析系统。
发明内容
为解决现有技术中的缺点和不足,本发明提出了一种海洋水质采样—检测系统,本发明克服了现有采样—检测技术检测范围小、效率低的缺点,提供了一种高效、检测范围广、检测及时的海洋水质采样—检测系统。其采用的技术方案如下:
一种海洋水质采样—检测系统,包括样品采集单元、悬浮物检测单元、悬浮物处理单元、参数检测单元、样品收集单元、排水管路单元,所述的样品采集单元连接悬浮物检测单元,悬浮物检测单元之后设置悬浮物处理单元,悬浮物处理单元的一个端口连接参数检测单元。
所述的样品采集单元包括样品采集口A、样品采集口B、样品采集口C,采样管路控制箱,所述的样品采集口A、样品采集口B和样品采集口C设置于不同高度。
所述的悬浮物检测单元包括流量计、悬浮物检测仪,所述的流量计连接悬浮物检测仪,流量计为涡街流量计。
所述的悬浮物处理单元包括悬浮物分离装置、海水入口、海水出口、悬浮物出口、滤网A、滤网B,所述的滤网A和滤网B(35)置于悬浮物分离装置内部,滤网A的网孔为0.45~1.5μm,滤网B的网孔大于1.5μm。
所述的参数检测单元包括检测端口A、检测端口B、检测端口C,所述的检测端口A、检测端口B和检测端口C为并联连接。
所述的样品收集单元内设置三个样品储存罐,样品收集单元既与悬浮物检测单元入口连接,又与悬浮物处理单元的海水出口连接,既可以储存含有悬浮物的样品,又可以储存不含有悬浮物的样品。
有益效果:本发明克服了现有采样—检测技术检测范围小、效率低的缺点,采用多个采样口,可以满足一次性采集不同高的水样,采用多的检测单元,可以满足对多种因素的同时检测,设置悬浮物检测和处理流程,不仅可以检测悬浮物含量,同时还可以排除悬浮物对后续流程的检测结果的干扰。
附图说明
图1为本发明的总体结构示意图;
图2为本发明的悬浮物处理装置半剖图。
符号说明
1.样品采集单元、2.悬浮物检测单元、3.悬浮物处理单元、4.参数检测单元、5.样品收集单元、6.排水管路单元、11.样品采集口A、12样品采集口B、13.样品采集口C、14.采样管路控制箱、21.流量计、22悬浮物检测仪、30.悬浮物分离装置、31.海水入口、32.海水出口、33.悬浮物出口、34.滤网A、35.滤网B、41.测端口A、42.检测端口B、43.检测端口C、51.样品储存罐。
具体实施方式
下面通过具体实施例对本发明对本发明进行详细说明。
如图1-2所示,一种海洋水质采样—检测系统,包括样品采集单元1、悬浮物检测单元2、悬浮物处理单元3、参数检测单元4、样品收集单元5、排水管路单元6,所述的样品采集单元1连接悬浮物检测单元2,悬浮物检测单元2之后设置悬浮物处理单元3,悬浮物处理单元3的一个端口连接参数检测单元4。
上述的样品采集单元1包括样品采集口A11、样品采集口B12、样品采集口C13,采样管路控制箱14,所述的样品采集口A11、样品采集口B12和样品采集口C13设置于不同高度。
上述的悬浮物检测单元2包括流量计21、悬浮物检测仪22,所述的流量计21连接悬浮物检测仪22,流量计21为涡街流量计。
上述的悬浮物处理单元3包括悬浮物分离装置30、海水入口(31)、海水出口32、悬浮物出口33、滤网A34、滤网B35,所述的滤网A(34)和滤网B35置于悬浮物分离装置30内部,滤网A34的网孔为0.45~1.5μm,滤网B35的网孔大于1.5μm。
上述的参数检测单元4包括检测端口A41、检测端口B42、检测端口C43,所述的检测端口A41、检测端口B42和检测端口C43为并联连接。
上述的样品收集单元5内设置三个样品储存罐51,样品收集单元5既与悬浮物检测单元2入口连接,又与悬浮物处理单元3的海水出口32连接。
具体工作过程:
实施例:将样品采集单元1放入海水中,通过控制采样管路控制箱14到达预定位置,此时,样品采集口A11、样品采集口B12和样品采集口C13分别位于不同的高度,通过控制每个采集口的电磁阀的闭合,控制采集不同水深的样品,样品采集之后可以选择直接进入样品收集单元5,储存在样品储存罐51中。要是需要就地检测,也可以进入悬浮物检测单元2,测定采集样品中悬浮物的含量及组成成分,宏观反应水质情况;之后进入悬浮物处理单元3,在悬浮物处理单元3主要采用膜处理的方式,样品进过滤网B35除去大颗粒悬浮物,再通过滤网A34进一步处理悬浮物。接下来从悬浮物处理单元3的海水出口(32)出来的样品可以选在直接进入样品收集单元5,储存在样品储存罐51中。要是需要就地检测,可以选择进入参数检测单元4中的检测端口A41、检测端口B42和检测端口C43,所述的检测端口A41、检测端口B42和检测端口C43上根据需要安装不同水质参数的测量传感器,依次测定所需的各个参数;当需要测定更多的参数时,可以添加更多的检测端口。所有参数检测完成后,样品从排水管路单元6排出。

Claims (6)

1.一种海洋水质采样—检测系统,其特征在于:包括样品采集单元(1)、悬浮物检测单元(2)、悬浮物处理单元(3)、参数检测单元(4)、样品收集单元(5)、排水管路单元(6),所述的样品采集单元(1)连接悬浮物检测单元(2),悬浮物检测单元(2)之后设置悬浮物处理单元(3),悬浮物处理单元(3)的一个端口连接参数检测单元(4)。
2.根据权利要求1所述的一种海洋水质采样—检测系统,其特征在于:样品采集单元(1)包括样品采集口A(11)、样品采集口B(12)、样品采集口C(13),采样管路控制箱(14),所述的样品采集口A(11)、样品采集口B(12)和样品采集口C(13)设置于不同高度。
3.根据权利要求1所述的一种海洋水质采样—检测系统,其特征在于:悬浮物检测单元(2)包括流量计(21)、悬浮物检测仪(22),所述的流量计(21)连接悬浮物检测仪(22),流量计(21)为涡街流量计。
4.根据权利要求1所述的一种海洋水质采样—检测系统,其特征在于:悬浮物处理单元(3)包括悬浮物分离装置(30)、海水入口(31)、海水出口(32)、悬浮物出口(33)、滤网A(34)、滤网B(35),所述的滤网A(34)和滤网B(35)置于悬浮物分离装置(30)内部,滤网A(34)的网孔为0.45~1.5μm,滤网B(35)的网孔大于1.5μm。
5.根据权利要求1所述的一种海洋水质采样—检测系统,其特征在于:参数检测单元(4)包括检测端口A(41)、检测端口B(42)、检测端口C(43),所述的检测端口A(41)、检测端口B(42)和检测端口C(43)为并联连接。
6.根据权利要求1所述的一种海洋水质采样—检测系统,其特征在于:样品收集单元(5)内设置三个样品储存罐(51),样品收集单元(5)既与悬浮物检测单元(2)入口连接,又与悬浮物处理单元(3)的海水出口(32)连接。
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