CN106353470B - 海洋水样多点采集装置 - Google Patents

海洋水样多点采集装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种海洋水样多点采集装置,旨在解决现有的海水检测采样过程操作不便,水样多点采集时工作效率低,对不同深度的水样采集不便的不足。该发明包括伞状气囊,伞状气囊包括中心囊体、环形囊圈、均布连接在中心囊体和环形囊圈之间的若干个连接囊筋,连接囊筋上以及连接囊筋与环形囊圈连接位置均设有环形的安装囊圈,中心囊圈上安装有通气接头,安装囊圈上连接有支架,支架上安装有若干个密闭的采集罐,采集罐上均连接有取样软管和通气软管,同一支架上采集罐对应的取样软管下端设置在不同的高度,通气软管通过软管连接到通气接头,伞状气囊上连通充气软管,充气软管连接充气泵,通气接头上连通通气总管,通气总管连接抽气泵。

Description

海洋水样多点采集装置
技术领域
本发明涉及一种海水采集设备,更具体地说,它涉及一种采集范围广的海洋水样多点采集装置。
背景技术
海洋水质监测过程中需要采集海水,对采集的海水进行检测,从而判断海洋水质。目前海水采集一般采用人工采集的方式,船上的人员将采集罐直接抛向海中,采集罐上连接拉绳,然后将灌满海水的采集罐拉起,完成该位置的水样采集,为了提高检测的准确度,需要进行多点采样,这就需要采样人员多次重复上述采样动作,存在安全隐患,采样操作不便,而且对不同深度的水样采集不便。
中国专利公告号CN203606176U,公开了一种水样采集器,用于采集指定深度的水样,其结构包括储水腔、控制腔、推板,储水腔上设有进水口,在进水口处设有控制进水口开启与关闭的移动板,控制腔内设有控制推板上下移动的驱动装置,推板通过连接件与移动板相连,推板带动移动板移动使进水口开启或关闭,驱动装置设置在密封空间内。水样采集器通过驱动装置使推板向下移动,从而带动移动板开启进水口,利用水压力自动进水,在注水完成后,由水压推动推板向上移动,自动关闭进水口。水样采集器精度高而且对电能的消耗小、设计简易、成本低、操作简捷,可以采集较大深度范围内的水样。但是当需要对多个位置水样进行采集时,操作不便,工作效率低。
发明内容
本发明克服了现有的海水检测采样过程操作不便,水样多点采集时工作效率低,对不同深度的水样采集不便的不足,提供了一种海洋水样多点采集装置,海水检测采样时,采样装置同时进行多点采样,采集点多,采样范围广,对不同深度的海水进行采样,采集方便,提高采样的准确度,水样多点采集操作方便,工作效率高,而且采集装置携带方便。
为了解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:一种海洋水样多点采集装置,包括伞状气囊,伞状气囊包括中心囊体、环形囊圈、均布连接在中心囊体和环形囊圈之间的若干个连接囊筋,连接囊筋上以及连接囊筋与环形囊圈连接位置均设有环形的安装囊圈,中心囊体、环形囊圈、连接囊筋、安装囊圈相互连通,中心囊圈上安装有通气接头,安装囊圈上连接有支架,支架上安装有若干个密闭的采集罐,采集罐上均连接有取样软管和通气软管,同一支架上采集罐对应的取样软管下端设置在不同的高度,通气软管通过软管连接到通气接头,伞状气囊上连通充气软管,充气软管连接充气泵,通气接头上连通通气总管,通气总管连接抽气泵。
海水采样时,将放气状态下的伞状气囊抛向海面,由充气软管和通气总管拉着伞状气囊,而充气泵和抽气泵放置在船上,之后通过充气泵向伞状气囊内充气,使整个伞状气囊从中间向周围撑开呈伞状结构,扩大取样范围,伞状气囊鼓起浮在海面上,关闭充气泵。取样软管下沉到海水中,同一支架上采集罐对应的取样软管下端设置在不同的高度,对不同高度位置的海水进行取样。然后启动抽气泵,通过通气总管和通气软管从采集罐内抽气,使采集罐内形成负压,从而使海水通过取样软管被抽到采集罐内,采集罐内海水采集完后,关闭抽气泵,将采集装置从海面上拉起放到船上,将采集罐内取样到的海水倒入检测装置进行水样检测。取样完成后对伞状气囊进行放气,使伞状气囊处于放气状态,便于存放和携带。这种海洋水样多点采集装置在海水检测采样时,同时进行多点采样,采集点多,采样范围广,对不同深度的海水进行采用,采集方便,提高采样的准确度,水样多点采集操作方便,工作效率高,而且采集装置携带方便。
作为优选,取样软管下端外壁上连接有挂绳,挂绳下端连接配重块。配重块便于取样软管快速下沉到海水中,提高取样软管平稳性,减小晃动,便于海水取样。
作为优选,取样软管下端设有硬质的活塞筒,活塞筒内安装有取样活塞管,取样活塞管上端设有活塞,活塞上设有上下贯通的安装孔,安装孔内安装有取样单向阀,活塞紧密套接在活塞筒内,取样活塞管下端设有取样孔,通气总管上靠近抽气泵端并联有两根分支管,两分支管分别与抽气泵和充气泵连接,两分支管上均安装有通断阀,充气软管上靠近充气泵端安装有通断阀。
采集罐取样到一定海水后,关闭与抽气泵连接的分支管上的通断阀,关闭充气软管上的通断阀,打开与充气泵连接的分支管上的通断阀,通过充气泵向采集罐内充气,增加采集罐内的气压,而活塞上的安装孔内安装了取样单向阀,因此取样软管内的压力增加从而推动取样活塞杆向下移动,取样活塞杆移动到一定位置后,取样活塞杆下端的取样孔移动到另一个取样位置,关闭充气泵,打开与抽气泵连接的分支管上的通断阀,关闭与充气泵连接的分支管上的通断阀,启动抽气泵,使采集罐内形成负压,进行再次水样采集,采集完成后关闭抽气泵。采集装置收上来之后推动取样活塞管进行回位。这种结构设置使取样位置增加一倍,提高采样的准确性,而且采集操作方便。
作为优选,取样活塞管下端呈半球状结构,取样孔设有若干个且均布设置在取样活塞管下端外表面上。取样孔局部设置在球面上,便于采集到各个方向的水样,提高采样准确度。
作为优选,活塞筒内靠近下端位置设有若干个均匀分布的定位凸起。定位凸起的设置防止取样活塞管脱离活塞筒。
作为优选,活塞筒热熔在取样软管内壁上,取样活塞管外壁和活塞筒内壁之间设有间隙。活塞筒与取样软管连接可靠,密封性好,取样活塞管和活塞筒之间设置间隙,便于取样活塞管的移动。
作为优选,支架呈圆柱状结构,支架上端连接有支撑板,三个采集罐一体成型在支撑板上。圆柱形的支架紧密插接在安装囊圈内,连接平稳可靠,采集罐一通成型在支撑板上,结构强度好,便于布置连接。
作为优选,连接囊筋上靠近安装囊圈位置均连接有连接片,连接片上连接拉绳,拉绳外端连接磁铁片,每个安装囊圈上均连接有连接铁片,拉绳长度小于伞状气囊充气状态下连接片到连接铁片的距离,伞状气囊放气状态下磁铁片吸合在连接铁片上,取样软管折叠捆扎在拉绳与伞状气囊之间。
采集装置存放时,伞状气囊处于放气状态下,因此磁铁片能够吸合在连接铁片上,取样软管折叠捆扎在拉绳与伞状气囊之间,避免取样软管杂乱打结现象,使采集装置存放更加整齐,便于下次使用。采集装置放入水中,伞状气囊充气后向外膨胀,由于拉绳长度小于伞状气囊充气状态下连接片到连接铁片的距离,因此磁铁片与连接铁片分离,捆扎的取样软管被放开,受重力作用下沉到海水中。
作为优选,采集罐上端开口位置均紧密连接密封塞,取样软管和通气软管均紧密连接在密封塞上,且取样软管和通气软管端部设置在采集罐内靠近密封塞位置。通过密封塞对采集罐进行密封,密封性好,拆装方便。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:海洋水样多点采集装置在海水检测采样时,同时进行多点采样,采集点多,采样范围广,对不同深度的海水进行采用,采集方便,提高采样的准确度,水样多点采集操作方便,工作效率高,而且采集装置携带方便。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是本发明的取样软管的结构示意图;
图3是本发明的取样罐的结构示意图;
图中:1、中心囊体,2、环形囊圈,3、连接囊筋,4、安装囊圈,5、通气接头,6、支架,7、采集罐,8、取样软管,9、通气软管,10、充气软管,11、充气泵,12、通气总管,13、抽气泵,14、挂绳,15、配重块,16、活塞筒,17、取样活塞管,18、活塞,19、安装孔,20、取样单向阀,21、取样孔,22、分支管,23、通断阀,24、定位凸起,25、磁铁片,26、支撑板,27、连接片,28、拉绳,29、连接铁片,30、密封塞。
具体实施方式
下面通过具体实施例,并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的具体描述:
实施例:一种海洋水样多点采集装置(参见附图1至3),包括伞状气囊,伞状气囊包括中心囊体1、环形囊圈2、均布连接在中心囊体和环形囊圈之间的六个连接囊筋3,连接囊筋上以及连接囊筋与环形囊圈连接位置均设有环形的安装囊圈4,中心囊体、环形囊圈、连接囊筋、安装囊圈相互连通,中心囊圈上安装有通气接头5,安装囊圈上连接有支架6,支架上安装有若干个密闭的采集罐7,支架呈圆柱状结构,支架上端连接有支撑板26,三个采集罐一体成型在支撑板上。采集罐上均连接有取样软管8和通气软管9,同一支架上采集罐对应的取样软管下端设置在不同的高度,通气软管通过软管连接到通气接头,伞状气囊上连通充气软管10,充气软管连接充气泵11,伞状气囊上与充气软管连接位置安装有充气单向阀,通气接头上连通通气总管12,通气总管连接抽气泵13。取样软管下端外壁上连接有两根对称设置的挂绳14,挂绳下端连接配重块15。连接囊筋上靠近安装囊圈位置均连接有连接片27,连接片上连接拉绳28,拉绳外端连接磁铁片25,每个安装囊圈上均连接有连接铁片29,拉绳长度小于伞状气囊充气状态下连接片到连接铁片的距离,伞状气囊放气状态下磁铁片吸合在连接铁片上,取样软管折叠捆扎在拉绳与伞状气囊之间。采集罐上端开口位置均紧密连接密封塞30,取样软管和通气软管均紧密连接在密封塞上,且取样软管和通气软管端部设置在采集罐内靠近密封塞位置。取样软管下端设有硬质的活塞筒16,活塞筒内安装有取样活塞管17,取样活塞管上端设有活塞18,活塞上设有上下贯通的安装孔19,安装孔内安装有取样单向阀20,活塞紧密套接在活塞筒内,取样活塞管下端设有取样孔21,通气总管上靠近抽气泵端并联有两根分支管22,两分支管分别与抽气泵和充气泵连接,两分支管上均安装有通断阀23,充气软管上靠近充气泵端安装有通断阀。取样活塞管下端呈半球状结构,取样孔设有若干个且均布设置在取样活塞管下端外表面上。活塞筒内靠近下端位置设有若干个均匀分布的定位凸起24。活塞筒热熔在取样软管内壁上,取样活塞管外壁和活塞筒内壁之间设有间隙。
海水采样时,将放气状态下的伞状气囊抛向海面,由充气软管和通气总管拉着伞状气囊,而充气泵和抽气泵放置在船上,此时与抽气泵连接的分支管上的通断阀打开,与与充气泵连接的分支管上的通断阀关闭,充气软管上的通断阀打开,通过充气泵向伞状气囊内充气,使整个伞状气囊从中间向周围撑开呈伞状结构,扩大取样范围,伞状气囊鼓起浮在海面上,关闭充气泵。磁铁片与连接铁片分离,捆扎的取样软管被放开,受重力作用下沉到海水中,同一支架上采集罐对应的取样软管下端设置在不同的高度,对不同高度位置的海水进行取样。然后启动抽气泵,通过通气总管和通气软管从采集罐内抽气,使采集罐内形成负压,从而使海水通过取样软管被抽到采集罐内,采集罐内海水采集完后,关闭抽气泵。然后关闭与抽气泵连接的分支管上的通断阀,关闭充气软管上的通断阀,打开与充气泵连接的分支管上的通断阀,通过充气泵向采集罐内充气,增加采集罐内的气压,而活塞上的安装孔内安装了取样单向阀,因此取样软管内的压力增加从而推动取样活塞杆向下移动,取样活塞杆移动到一定位置后,取样活塞杆下端的取样孔移动到另一个取样位置,关闭充气泵,打开与抽气泵连接的分支管上的通断阀,关闭与充气泵连接的分支管上的通断阀,启动抽气泵,使采集罐内形成负压,进行再次水样采集,采集完成后关闭抽气泵。将采集装置从海面上拉起放到船上,将采集罐内取样到的海水倒入检测装置进行水样检测。取样完成后对伞状气囊进行放气,使伞状气囊处于放气状态,便于存放和携带,推动取样活塞管进行回位。这种海洋水样多点采集装置在海水检测采样时,同时进行多点采样,采集点多,采样范围广,对不同深度的海水进行采用,采集方便,提高采样的准确度,水样多点采集操作方便,工作效率高,而且采集装置携带方便。
以上所述的实施例只是本发明的一种较佳的方案,并非对本发明作任何形式上的限制,在不超出权利要求所记载的技术方案的前提下还有其它的变体及改型。

Claims (9)

1.一种海洋水样多点采集装置,其特征是,包括伞状气囊,伞状气囊包括中心囊体、环形囊圈、均布连接在中心囊体和环形囊圈之间的若干个连接囊筋,连接囊筋上以及连接囊筋与环形囊圈连接位置均设有环形的安装囊圈,中心囊体、环形囊圈、连接囊筋、安装囊圈相互连通,中心囊圈上安装有通气接头,安装囊圈上连接有支架,支架上安装有若干个密闭的采集罐,采集罐上均连接有取样软管和通气软管,同一支架上采集罐对应的取样软管下端设置在不同的高度,通气软管通过软管连接到通气接头,伞状气囊上连通充气软管,充气软管连接充气泵,通气接头上连通通气总管,通气总管连接抽气泵。
2.根据权利要求1所述的海洋水样多点采集装置,其特征是,取样软管下端外壁上连接有挂绳,挂绳下端连接配重块。
3.根据权利要求1所述的海洋水样多点采集装置,其特征是,取样软管下端设有硬质的活塞筒,活塞筒内安装有取样活塞管,取样活塞管上端设有活塞,活塞上设有上下贯通的安装孔,安装孔内安装有取样单向阀,活塞紧密套接在活塞筒内,取样活塞管下端设有取样孔,通气总管上靠近抽气泵端并联有两根分支管,两分支管分别与抽气泵和充气泵连接,两分支管上均安装有通断阀,充气软管上靠近充气泵端安装有通断阀。
4.根据权利要求3所述的海洋水样多点采集装置,其特征是,取样活塞管下端呈半球状结构,取样孔设有若干个且均布设置在取样活塞管下端外表面上。
5.根据权利要求3所述的海洋水样多点采集装置,其特征是,活塞筒内靠近下端位置设有若干个均匀分布的定位凸起。
6.根据权利要求3所述的海洋水样多点采集装置,其特征是,活塞筒热熔在取样软管内壁上,取样活塞管外壁和活塞筒内壁之间设有间隙。
7.根据权利要求1至6任意一项所述的海洋水样多点采集装置,其特征是,支架呈圆柱状结构,支架上端连接有支撑板,三个采集罐一体成型在支撑板上。
8.根据权利要求1至6任意一项所述的海洋水样多点采集装置,其特征是,连接囊筋上靠近安装囊圈位置均连接有连接片,连接片上连接拉绳,拉绳外端连接磁铁片,每个安装囊圈上均连接有连接铁片,拉绳长度小于伞状气囊充气状态下连接片到连接铁片的距离,伞状气囊放气状态下磁铁片吸合在连接铁片上,取样软管折叠捆扎在拉绳与伞状气囊之间。
9.根据权利要求1至6任意一项所述的海洋水样多点采集装置,其特征是,采集罐上端开口位置均紧密连接密封塞,取样软管和通气软管均紧密连接在密封塞上,且取样软管和通气软管端部设置在采集罐内靠近密封塞位置。
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