CN108854541B - 多层多级原位高通量过滤系统 - Google Patents
多层多级原位高通量过滤系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108854541B CN108854541B CN201810841247.4A CN201810841247A CN108854541B CN 108854541 B CN108854541 B CN 108854541B CN 201810841247 A CN201810841247 A CN 201810841247A CN 108854541 B CN108854541 B CN 108854541B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- deep sea
- sea pump
- end cover
- pump
- stage
- 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.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000001914 filtration Methods 0.000 title claims abstract description 48
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 title claims abstract description 32
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 52
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims abstract description 44
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 25
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 39
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims description 35
- 238000011835 investigation Methods 0.000 claims description 7
- 230000003139 buffering effect Effects 0.000 claims description 6
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 claims description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 6
- 239000013535 sea water Substances 0.000 claims description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims 6
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 9
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 9
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 2
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- 239000002775 capsule Substances 0.000 description 1
- 239000013065 commercial product Substances 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 239000010954 inorganic particle Substances 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 210000001503 joint Anatomy 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 239000013618 particulate matter Substances 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000029553 photosynthesis Effects 0.000 description 1
- 238000010672 photosynthesis Methods 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 239000002352 surface water Substances 0.000 description 1
- 235000013619 trace mineral Nutrition 0.000 description 1
- 239000011573 trace mineral Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D61/00—Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/44—Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2103/00—Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
- C02F2103/08—Seawater, e.g. for desalination
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
Abstract
本发明涉及一种多层多级原位高通量过滤系统,承重通信缆的上端绕过可变向滑轮后缠绕在船载绞车上,下端通过机械转环连接有重物,承重通信缆上由上至下分层敷设有多个原位多级过滤装置;原位多级过滤装置包括安装架及分别安装在安装架上的过滤装置、固定夹、流量计、控制与电源装置和集成深海泵,固定夹夹紧在承重通信缆上,过滤装置具有实现分级过滤的多层滤膜,集成深海泵的出水口与过滤装置的进水口相连通,过滤装置的出水口与流量计的进水口相连通,控制与电源装置通过水密线缆与集成深海泵相连。本发明可以在垂直剖面的多个水层进行高通理原位分级过滤,从而实现同步的分层分级过滤,具有节省船时、原位获取样品等优点。
Description
技术领域
本发明涉及海洋取样设备,具体地说是一种多层多级原位高通量过滤系统。
背景技术
海洋中悬浮颗粒物(suspended particles concentration,SPC) (包括浮游微生物和悬浮泥沙等)是沉积物的主要来源,而沉积物是许多痕量元素由表层水向底层水输送的主要载体,它在元素输送、循环和去除中充当着重要角色,是元素的一种赋存形态。水体表层悬浮颗粒量影响着水的透明度和真光层的厚度,从而影响浮游生物的光合作用和初级生产力;悬浮颗粒物本身可作为微小生物的食物,而这些无机颗粒物和有机碎屑到达海底后成为底栖生物的主要食物来源;地震或浊流能引起大量沉积物的悬浮,使底层水密度大大增加,并常常改变底层水的温度和盐度。因而,悬浮颗粒物的精确观测对研究海洋物质输运和水体要素特征具有重要意义。在近岸海域,悬浮颗粒物的沉积影响着海水水质、生物群落和地球化学形态。目前,悬浮颗粒物浓度的测量最根本的方式是通过现场获取水样,回实验室后过滤分析,或基于光学、声学、密度、介电常数等测量估计。因此,其测量方法主要分为两类,即传统方法和现代方法。传统方法是现场取水(三点或六点法),然后对水样进行过滤、称重、计算悬浮颗粒物质量浓度,这被认为是最准确的方法;但仅能得到某几层深度、较大时间间隔的悬浮颗粒物数据,耗时且耗费较大人力。现代方法是利用光学、声学、密度、介电常数等传感器间接观测悬浮颗粒物浓度,其特点是效率高,连续采集,可获得具有较高时空分辨率的悬浮颗粒物信息;但其测量精度较低,而且这些间接观测悬浮颗粒物浓度的方法,需要对所用设备定期进行校准,并受到适用测量深度的限制。因此,如何省时省力的实现多测点、全水深多水层、长时次悬浮颗粒物浓度的立体测量,是目前迫切需要解决的问题。
发明内容
为了开展悬浮颗粒物研究,满足多层多级原位大体量过滤海水样本的需求,本发明的目的在于提供一种多层多级原位高通量过滤系统。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
本发明包括重物、机械转环、承重通信缆、原位多级过滤装置、调查船及分别安装在调查船上的可变向滑轮和船载绞车,其中承重通信缆的上端绕过可变向滑轮后缠绕在船载绞车上,下端通过机械转环连接有重物,所述承重通信缆上由上至下分层敷设有多个原位多级过滤装置;所述原位多级过滤装置包括安装架及分别安装在该安装架上的过滤装置、固定夹、流量计、控制与电源装置和集成深海泵,该固定夹夹紧在承重通信缆上,所述过滤装置具有实现分级过滤的多层滤膜,所述集成深海泵的出水口与过滤装置的进水口相连通,该过滤装置的出水口与所述流量计的进水口相连通,所述控制与电源装置通过水密线缆与集成深海泵相连、控制该集成深海泵工作,海水通过所述集成深海泵泵向过滤装置,经过滤装置多级过滤后流向流量计;
其中:所述过滤装置包括上盖、导流机构、拉紧机构、底托和多级滤膜及支撑网,该导流机构和多级滤膜及支撑网位于所述上盖与底托之间,通过所述拉紧机构连接成一密闭的腔体,所述上盖上设有与集成深海泵出水口通过耐压水管相连通的进水口,所述底托上设有与流量计进水口通过水管相连通的出水口;
所述导流机构的外围为分别与上盖和滤膜及支撑网中的支撑网密封连接的导流壳体,中间均匀开设有多个导流孔,所述导流壳体、滤膜及支撑网中的支撑网与上盖和底托通过拉紧机构相连;
所述滤膜及支撑网中的支撑网位于外围,滤膜位于中间,相邻的支撑网之间以及支撑网与底托之间、支撑网与导流机构之间均通过O 型圈实现密封;
在最下面一级的滤膜及支撑网的下方设有安装在底托上的流式扩散机构;
所述拉紧机构包括拉紧螺栓及螺母,该拉紧螺栓由底托、滤膜及支撑网中的支撑网、导流机构、上盖穿过,通过所述螺母锁紧固定;
所述固定夹包括上压板、上夹板、转轴A、支撑杆、下夹板、下压板、转轴B及紧固螺丝,该支撑杆的两端分别通过转轴A与上压板的一端和下压板的一端铰接,所述上压板及下压板均可绕铰接处转动,该上压板或下压板安装在所述安装架上;所述下压板的另一端通过转轴B铰接有紧固螺丝,该紧固螺丝在所述上压板与下压板转动对合在一起后夹紧固定于上压板的另一端;所述上夹板及下夹板分别安装在上压板、下压板相对的一侧,该上夹板及下夹板分别随所述上压板、下压板的转动对合在一起,将所述承重通信缆夹于中间;
所述控制与电源装置包括采集控制器、电源、密封舱体及水密接插件,该密封舱体包括圆筒、左端盖、右端盖及牺牲阳极,所述圆筒的左右两端分别密封连接有左端盖和右端盖,该左端盖或右端盖上分别安装有水密接插件及牺牲阳极;所述采集控制器和电源分别安装于密封舱体内,该采集控制器与电源连接,并分别与所述水密接插件相连;
所述集成深海泵包括密封装置、直流电机、压力缓冲装置、连接轴、泵头及深海泵水密接插件,该密封装置包括深海泵圆筒及分别密封连接于所述深海泵圆筒左右两端的深海泵左端盖和深海泵右端盖,在密封装置内灌装有填充油,所述直流电机容置于该密封装置内,轴端与所述深海泵右端盖的内侧抵接,尾端与所述深海泵左端盖之间依次压有压垫及压盘;所述压力缓冲装置包括贯通杆、卡箍及胶管,该贯通杆为多个,密封安装在所述深海泵左端盖上,每个所述贯通杆的一端均位于深海泵左端盖外侧、并与该深海泵左端盖的外侧表面密封抵接,每个所述贯通杆的另一端均位于深海泵左端盖内侧,所述胶管浸于填充油中,两端分别通过卡箍安装于任意两个贯通杆的另一端上,该胶管的内部通过所述贯通杆与密封装置的外部相连通,保持所述密封装置内外具有相同的压强;所述连接轴密封安装在深海泵右端盖上,位于深海泵右端盖内的一端与安装在该深海泵右端盖上的所述直流电机的转轴相连,位于深海泵右端盖外的另一端连接有安装在深海泵右端盖上的泵头;所述深海泵水密接插件安装在深海泵左端盖上,并与所述直流电机电连接;所述深海泵右端盖上设有骨架油封,所述连接轴由该骨架油封穿过,该连接轴通过骨架油封与深海泵右端盖密封连接,深海泵右端盖的外侧沿轴向设有用于固定泵头的泵头固定螺孔;
所述安装架包括支撑架体、固定板及安装卡,该支撑架体为矩形架体,所述固定板焊接固定在支撑架体的内侧;所述安装卡为“U”形,所述流量计、控制与电源装置和集成深海泵分别固定在该安装卡上。
本发明的优点与积极效果为:
1.效率高;本发明下放水下一次进行大体积采样,并分多级进行过滤,一次获取不同规格的样品。
2.保真性强;本发明能够水下原位取样与分级过滤,具有较强的保真性。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为图1中原位多级过滤装置的结构示意图;
图3为图2中过滤装置的结构剖视图;
图4为图2中固定夹的结构示意图;
图5为图2中控制与电源装置的结构示意图;
图6为图2中集成深海泵的结构示意图;
图7为图2中安装架的结构示意图;
其中:1为重物,2为机械转环,3为承重通信缆,4为原位多级过滤装置;
401为过滤装置,40101为进水口,40102为上盖,40103为导流机构,40104为I级滤膜及支撑网,40105为Ⅱ级滤膜及支撑网,40106 为Ⅲ级滤膜及支撑网,40107为O型圈,40108为拉紧机构,40109 为流式扩散机构,40110为底托,40111为出水口;
402为固定夹,40201为上压板,40202为上夹板,40203为固定螺栓,40204为转轴A,40205为支撑杆,40206为下夹板,40207为下压板,40208为转轴B,40209为紧固螺栓,40210为紧固螺母;
403为流量计;
404为控制与电源装置,40401为采集控制器,40402为电源, 40403为水密接插件,40404为牺牲阳极,40405为左端盖,40406为定位螺栓,40407为O型密封圈,40408为圆筒,40409为右端盖;
405为集成深海泵,40501为深海泵水密接插件,40502为贯通杆,40503为深海泵O型圈A,40504为深海泵左端盖,40505为深海泵固定螺栓,40506为深海泵O型圈B,40507为卡箍,40508为胶管,40509为压盘,40510为压垫,40511为电机固定杆,40512为深海泵圆筒,40513为直流电机,40514为填充油,40515为定位销,40516 为深海泵右端盖,40517为骨架油封,40518为连接轴,40519为泵头;
406为安装架,40601为支撑架体,40602为固定板,40603为安装卡;
407为耐压水管,408为水管,409为水密线缆;
5为可变向滑轮,6为船载绞车,7为调查船。
其中:
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详述。
如图1所示,本发明包括重物1、机械转环2、承重通信缆3、原位多级过滤装置4、调查船7及分别安装在调查船7上的可变向滑轮5和船载绞车6,其中承重通信缆3的上端绕过可变向滑轮5后缠绕在船载绞车6上,下端通过机械转环2连接有重物1。承重通信缆 3上由上至下分层敷设有多个原位多级过滤装置4。
如图2、图7所示,原位多级过滤装置4包括安装架406及分别安装在该安装架406上的过滤装置401、固定夹402、流量计403、控制与电源装置404和集成深海泵405,安装架406包括支撑架体 40601、固定板40602及安装卡40603,该支撑架体40601为矩形架体,固定板40602焊接固定在支撑架体40601的内侧;安装卡40603 为多个、均为“U”形,流量计403、控制与电源装置404和集成深海泵405分别固定在该安装卡40603上。固定夹402夹紧在承重通信缆3上,集成深海泵405出水口与过滤装置401的进水口40101通过耐压水管407相连,过滤装置401的出水口40111通过水管408与流量计403的进水口相连。过滤装置401放置有多层滤膜,以实现分级过滤;控制与电源装置404集成在圆柱形的密封舱体内,并与集成深海泵405通过水密线缆409连接;集成深海泵405能够在深水原位进行工作。
如图3所示,过滤装置401包括上盖40102、导流机构40103、拉紧机构40108、流式扩散机构40109、底托40110和多级滤膜及支撑网,该导流机构和多级滤膜及支撑网位于上盖40102与底托40110 之间,通过拉紧机构40108连接成一密闭的腔体,底托40110固定在安装架406上;本实施例设置了上下叠放的三级滤膜及支撑网,分别为Ⅰ级滤膜及支撑网40104、Ⅱ级滤膜及支撑网40105和Ⅲ级滤膜及支撑网40106;Ⅰ级滤膜及支撑网40104中滤膜的孔径为10微米,Ⅱ级滤膜及支撑网40105中滤膜的孔径为1微米,Ⅲ级滤膜及支撑网 40106中滤膜的孔径为0.22微米。导流机构40103的外围为导流壳体,中间均匀开设有多个导流孔;三级滤膜及支撑网中的支撑网位于外围,滤膜位于中间;上盖40102、导流壳体、三级滤膜及支撑网中的支撑网和底托40110由上至下叠放在一起,通过拉紧机构40108连接。拉紧机构40108包括拉紧螺栓及螺母,该拉紧螺栓由底托40110、三级滤膜及支撑网中的支撑网、导流壳体、上盖40102穿过,通过螺母锁紧固定。导流壳体与上盖40102之间、导流壳体与I级滤膜及支撑网40104中的支撑网之间、三级滤膜及支撑网中的支撑网之间、Ⅲ级滤膜及支撑网40106中的支撑网与底托40110之间均通过O型圈 40107实现密封。在最下面一级的滤膜及支撑网(即Ⅲ级滤膜及支撑网40106)的下方设有安装在底托40110上的流式扩散机构40109,该流式扩散机构40109可为孔径为50微米的过滤网。进水口40101 拧在上盖40102外侧,出水口40111拧在底托40110外侧。
如图4所示,固定夹402包括上压板40201、上夹板40202、固定螺栓40203、转轴A40204、支撑杆40205、下夹板40206、下压板 40207、转轴B40208及紧固螺丝,上压板40201或下压板40207固定安装在安装架406上,本实施例是将下压板40207固定在安装架406 上;支撑杆40205的两端分别通过转轴A40204与上压板40201的一端和下压板40207的一端铰接,上压板40201及下压板40207均可绕铰接处转动,上夹板40202通过固定夹固定螺栓40203固定在上压板 40201上,下夹板40206通过固定夹固定螺栓40203固定在下压板40207上,上夹板40202及下夹板40206分别安装在上压板40201、下压板40207相对的一侧。下压板40207的另一端铰接有紧固螺丝,紧固螺丝包括紧固螺栓40209及紧固螺母40210,紧固螺栓40209的一端与转轴B40208铰接,另一端螺纹连接有紧固螺母40210。上夹板40202及下夹板40206分别随上压板40201、下压板40207的转动对合在一起,将承重通信缆3夹于中间,紧固螺栓40209在上压板 40201与下压板40207转动对合在一起后转至上压板40201另一端的凹槽中,再拧紧紧固螺母40210,使上压板40201、下压板40207固定。
如图5所示,控制与电源装置404包括采集控制器40401、电源 40402、密封舱体和水密接插件40403,该密封舱体包括圆筒40408、左端盖40405、右端盖40409、牺牲阳极40404、定位螺栓40406及O 型密封圈40407,密封舱体的外壳是由圆筒40408以及圆筒40408左右两端安装的左端盖40405和右端盖40409构成,左端盖40405、右端盖40409与圆筒40408相结合的外侧壁上均分别挖切有密封槽,密封槽内放置O型密封圈40407作为填料,使左端盖40405和右端盖 40409分别与圆筒40408进行密封,从而构成一个圆柱形密封舱体。左端盖40405或右端盖40409上分别安装有水密接插件40403及牺牲阳极40404,本实施例是在左端盖40405上分别安装了水密接插件 40403及牺牲阳极40404。本发明的采集控制器40401为现有技术,该采集控制器40401和电源40402位于密封舱体内,采集控制器40401 与电源40402连接,并分别与水密接插件40403相连。
如图6所示,集成深海泵405包括密封装置、直流电机40513、压力缓冲装置、连接轴40518、泵头40519及深海泵水密接插件40501,该密封装置包括深海泵圆筒40512及密封连接于该深海泵圆筒40512 左右两端的深海泵左端盖40504、深海泵右端盖40516,深海泵左端盖40504及深海泵右端盖40516分别通过深海泵固定螺栓40505固接于深海泵圆筒40512的左右两端,并分别通过深海泵O型圈B40506 与深海泵圆筒40512的左右两端实现密封。在密封装置内灌装有填充油40514,直流电机40513通过电机固定杆40511和定位销40515容置于该密封装置内,轴端与深海泵右端盖40516的内侧抵接,尾端与深海泵 左端盖40504之间依次压上压垫40510及压盘40509。压力缓冲装置包括贯通杆40502、卡箍40507及胶管40508,该贯通杆40502 为多个(本实施例为两个),分别通过深海泵O型圈A40503密封安装在深海泵左端盖40504上,每个贯通杆40502的一端位于深海泵左端盖40504外、并与该深海泵左端盖40504的外侧表面密封抵接,每个贯通杆40502的另一端位于深海泵左端盖40504内侧,胶管40508浸于填充油40514中,两端分别通过卡箍40507安装于两个贯通杆40502 的另一端上,该胶管40508的内部通过贯通杆40502与密封装置的外部相连通,保持密封装置内外具有相同的压强。连接轴40518密封安装在深海泵右端盖40516上,位于深海泵右端盖40516内的一端与安装在该深海泵右端盖40516上的直流电机40513的转轴相连,位于深海泵右端盖40516外的另一端连接有安装在深海泵右端盖40516上的泵头40519。深海泵水密接插件40501安装在深海泵左端盖40504上,并与直流电机40513电连接。深海泵右端盖40516上放有骨架油封 40517,骨架油封40517内穿有连接轴40518,使连接轴40518通过骨架油封40517与深海泵右端盖40516密封连接,深海泵右端盖40516 的外侧沿轴向设有用于固定泵头40519的泵头固定螺孔。
本发明的机械转环2为市购产品,购置于青岛鑫超玮机械有限公司公司,型号为ZH—01。
本发明的工作原理为:
先将多个原位多级过滤装置4中的固定夹402夹紧在承重通信缆 3上,船载绞车6在调查船7的甲板上固定好后,将承重通信缆3绕过可变向滑轮5后盘绕在船载绞车6上,承重通信缆3的下端连接机械转环2和重物1;收紧承重通信缆3、提起重物1,并将重物1甩至船舷外侧,释放承重通信缆3使重物1入水,继续下放到预定深度、完成布放。
控制与电源装置404控制集成深海泵405工作,海水通过集成深海泵405泵向过滤装置401,由进水口40101进入后经导流机构40103 的导流孔导流,然后依次通过各级滤膜及支撑网中的滤膜过滤,过滤后的海水再进一步由流式扩散机构40109过滤扩散,最后由出水口 40111流向流量计403。
本发明可以在深海进行高通量原位分级过滤,具有节省船时、原位获取样品等优点。
Claims (7)
1.一种多层多级原位高通量过滤系统,其特征在于:包括重物(1)、机械转环(2)、承重通信缆(3)、原位多级过滤装置(4)、调查船(7)及分别安装在调查船(7)上的可变向滑轮(5)和船载绞车(6),其中承重通信缆(3)的上端绕过可变向滑轮(5)后缠绕在船载绞车(6)上,下端通过机械转环(2)连接有重物(1),所述承重通信缆(3)上由上至下分层敷设有多个原位多级过滤装置(4);所述原位多级过滤装置(4)包括安装架(406)及分别安装在该安装架(406)上的过滤装置(401)、固定夹(402)、流量计(403)、控制与电源装置(404)和集成深海泵(405),该固定夹(402)夹紧在承重通信缆(3)上,所述过滤装置(401)具有实现分级过滤的多层滤膜,所述集成深海泵(405)的出水口与过滤装置(401)的进水口(40101)相连通,该过滤装置(401)的出水口(40111)与所述流量计(403)的进水口相连通,所述控制与电源装置(404)通过水密线缆(409)与集成深海泵(405)相连、控制该集成深海泵(405)工作,海水通过所述集成深海泵(405)泵向过滤装置(401),经过滤装置(401)多级过滤后流向流量计(403);
所述过滤装置(401)固接在安装架(406)外表面上,该过滤装置(401)包括上盖(40102)、导流机构(40103)、拉紧机构(40108)、底托(40110)和多级滤膜及支撑网,该导流机构和多级滤膜及支撑网位于所述上盖(40102)与底托(40110)之间,通过所述拉紧机构(40108)连接成一密闭的腔体,所述上盖(40102)上设有与集成深海泵(405)出水口通过耐压水管(407)相连通的进水口(40101),所述底托(40110)上设有与流量计(403)进水口通过水管(408)相连通的出水口(40111);
所述导流机构(40103)的外围为分别与上盖(40102)和滤膜及支撑网中的支撑网密封连接的导流壳体,中间均匀开设有多个导流孔,所述导流壳体、滤膜及支撑网中的支撑网与上盖(40102)和底托(40110)通过拉紧机构(40108)相连;
在最下面一级的滤膜及支撑网的下方设有安装在底托(40110)上的流式扩散机构(40109)。
2.根据权利要求1所述的多层多级原位高通量过滤系统,其特征在于:所述滤膜及支撑网中的支撑网位于外围,滤膜位于中间,相邻的支撑网之间以及支撑网与底托(40110)之间、支撑网与导流机构(40103)之间均通过O型圈(40107)实现密封。
3.根据权利要求1所述的多层多级原位高通量过滤系统,其特征在于:所述拉紧机构(40108)包括拉紧螺栓及螺母,该拉紧螺栓由底托(40110)、滤膜及支撑网中的支撑网、导流机构(40103)、上盖(40102)穿过,通过所述螺母锁紧固定。
4.根据权利要求1所述的多层多级原位高通量过滤系统,其特征在于:所述固定夹(402)包括上压板(40201)、上夹板(40202)、转轴A(40204)、支撑杆(40205)、下夹板(40206)、下压板(40207)、转轴B(40208)及紧固螺丝,该支撑杆(40205)的两端分别通过转轴A(40204)与上压板(40201)的一端和下压板(40207)的一端铰接,所述上压板(40201)及下压板(40207)均可绕铰接处转动,该上压板(40201)或下压板(40207)安装在所述安装架(406)上;所述下压板(40207)的另一端通过转轴B(40208)铰接有紧固螺丝,该紧固螺丝在所述上压板(40201)与下压板(40207)转动对合在一起后夹紧固定于上压板(40201)的另一端;所述上夹板(40202)及下夹板(40206)分别安装在上压板(40201)、下压板(40207)相对的一侧,该上夹板(40202)及下夹板(40206)分别随所述上压板(40201)、下压板(40207)的转动对合在一起,将所述承重通信缆(3)夹于中间。
5.根据权利要求1所述的多层多级原位高通量过滤系统,其特征在于:所述控制与电源装置(404)包括采集控制器(40401)、电源(40402)、密封舱体及水密接插件(40403),该密封舱体包括圆筒(40408)、左端盖(40405)、右端盖(40409)及牺牲阳极(40404),所述圆筒(40408)的左右两端分别密封连接有左端盖(40405)和右端盖(40409),该左端盖(40405)或右端盖(40409)上分别安装有水密接插件(40403)及牺牲阳极(40404);所述采集控制器(40401)和电源(40402)分别安装于密封舱体内,该采集控制器(40401)与电源(40402)连接,并分别与所述水密接插件(40403)相连。
6.根据权利要求1所述的多层多级原位高通量过滤系统,其特征在于:所述集成深海泵(405)包括密封装置、直流电机(40513)、压力缓冲装置、连接轴(40518)、泵头(40519)及深海泵水密接插件(40501),该密封装置包括深海泵圆筒(40512)及分别密封连接于所述深海泵圆筒(40512)左右两端的深海泵左端盖(40504)和深海泵右端盖(40516),在密封装置内灌装有填充油(40514),所述直流电机(40513)容置于该密封装置内,轴端与所述深海泵右端盖(40516)的内侧抵接,尾端与所述深海泵 左端盖(40504)之间依次压有压垫(40510)及压盘(40509);所述压力缓冲装置包括贯通杆(40502)、卡箍(40507)及胶管(40508),该贯通杆(40502)为多个,密封安装在所述深海泵左端盖(40504)上,每个所述贯通杆(40502)的一端均位于深海泵左端盖(40504)外侧、并与该深海泵左端盖(40504)的外侧表面密封抵接,每个所述贯通杆(40502)的另一端均位于深海泵左端盖(40504)内侧,所述胶管(40508)浸于填充油(40514)中,两端分别通过卡箍(40507)安装于任意两个贯通杆(40502)的另一端上,该胶管(40508)的内部通过所述贯通杆(40502)与密封装置的外部相连通,保持所述密封装置内外具有相同的压强;所述连接轴(40518)密封安装在深海泵右端盖(40516)上,位于深海泵右端盖(40516)内的一端与安装在该深海泵右端盖(40516)上的所述直流电机(40513)的转轴相连,位于深海泵右端盖(40516)外的另一端连接有安装在深海泵右端盖(40516)上的泵头(40519);所述深海泵水密接插件(40501)安装在深海泵左端盖(40504)上,并与所述直流电机(40513)电连接;所述深海泵右端盖(40516)上设有骨架油封(40517),所述连接轴(40518)由该骨架油封(40517)穿过,该连接轴(40518)通过骨架油封(40517)与深海泵右端盖(40516)密封连接,深海泵右端盖(40516)的外侧沿轴向设有用于固定泵头(40519)的泵头固定螺孔。
7.根据权利要求1所述的多层多级原位高通量过滤系统,其特征在于:所述安装架(406)包括支撑架体(40601)、固定板(40602)及安装卡(40603),该支撑架体(40601)为矩形架体,所述固定板(40602)焊接固定在支撑架体(40601)的内侧;所述安装卡(40603)为“U”形,所述流量计(403)、控制与电源装置(404)和集成深海泵(405)分别固定在该安装卡(40603)上。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810841247.4A CN108854541B (zh) | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 多层多级原位高通量过滤系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810841247.4A CN108854541B (zh) | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 多层多级原位高通量过滤系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108854541A CN108854541A (zh) | 2018-11-23 |
CN108854541B true CN108854541B (zh) | 2021-03-26 |
Family
ID=64305617
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810841247.4A Expired - Fee Related CN108854541B (zh) | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 多层多级原位高通量过滤系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108854541B (zh) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101087498A (zh) * | 2007-07-04 | 2007-12-12 | 中国科学院海洋研究所 | 圆筒式水密耐压舱体 |
CN201768419U (zh) * | 2010-09-02 | 2011-03-23 | 杭州科诺过滤器材有限公司 | 一种平板过滤器 |
CN203688442U (zh) * | 2013-11-12 | 2014-07-02 | 浙江大学苏州工业技术研究院 | 一种高精度海洋原位浊度监测仪 |
CN105221658A (zh) * | 2015-10-15 | 2016-01-06 | 中国科学院海洋研究所 | 夹缆器 |
CN106385129A (zh) * | 2016-11-29 | 2017-02-08 | 中国科学院海洋研究所 | 一种深海泵 |
CN108248777A (zh) * | 2018-02-27 | 2018-07-06 | 天津大学 | 一种深海多功能长期原位观测系统 |
-
2018
- 2018-07-27 CN CN201810841247.4A patent/CN108854541B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101087498A (zh) * | 2007-07-04 | 2007-12-12 | 中国科学院海洋研究所 | 圆筒式水密耐压舱体 |
CN201768419U (zh) * | 2010-09-02 | 2011-03-23 | 杭州科诺过滤器材有限公司 | 一种平板过滤器 |
CN203688442U (zh) * | 2013-11-12 | 2014-07-02 | 浙江大学苏州工业技术研究院 | 一种高精度海洋原位浊度监测仪 |
CN105221658A (zh) * | 2015-10-15 | 2016-01-06 | 中国科学院海洋研究所 | 夹缆器 |
CN106385129A (zh) * | 2016-11-29 | 2017-02-08 | 中国科学院海洋研究所 | 一种深海泵 |
CN108248777A (zh) * | 2018-02-27 | 2018-07-06 | 天津大学 | 一种深海多功能长期原位观测系统 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
陈永华等.高通量深海海水原位采样及分级过滤系统.《海洋与湖沼》.2017, * |
高通量深海海水原位采样及分级过滤系统;陈永华等;《海洋与湖沼》;20171130;1465-1470 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN108854541A (zh) | 2018-11-23 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109187104B (zh) | 高通量深海海水采样及分级过滤系统 | |
CN215310573U (zh) | 海洋多通道原位抽滤装置 | |
CN111693335A (zh) | 一种水体中微塑料分级采集和水体参数同步监测的系统 | |
CN104990765B (zh) | 一种用于近岸及河口沉积层孔隙水的监测仪器及监测方法 | |
CN106802287B (zh) | 水质监测装置及检测方法 | |
CN109541161B (zh) | 一种可移动式水质在线监测及预警装置 | |
CN109540604B (zh) | 一种水质检测用水样多层取样装置 | |
CN210742247U (zh) | 一种近海水质环境监测装置 | |
CN210571535U (zh) | 一种水质监测用取水装置 | |
CN108854541B (zh) | 多层多级原位高通量过滤系统 | |
CN209745955U (zh) | 一种水下传感器的保护及过滤清洗设备 | |
CN207730675U (zh) | 船载或岸基水体营养盐自动检测和预警装置 | |
CN108502101B (zh) | 一种用于无人艇的水样采集器对接装置 | |
CN207067110U (zh) | 一种海水水质在线监测系统 | |
CN108254367B (zh) | 船载或岸基水体营养盐自动检测和预警装置及其方法 | |
CN101865823B (zh) | 一种水密抗压仓体 | |
RU2657481C1 (ru) | Устройство для отбора проб минеральной взвеси с различных горизонтов в придонном слое моря в зоне интенсивного волнения и обрушения волн | |
CN107941749B (zh) | 多腔室的激光检测监测仪 | |
CN109974779A (zh) | 一种海洋勘察基盘水下监控装置 | |
CN115753243A (zh) | 一种水文测验设备的联控装置 | |
BG979U1 (bg) | Уред за събиране на фитопланктонни проби | |
CN113069807A (zh) | 水体悬沙原位分时次取样与过滤系统 | |
CN107741590A (zh) | 一种分布式水质监测系统及检测方法 | |
CN205003050U (zh) | 一种气泡图像原位采集装置 | |
CN110887700A (zh) | 一种表层水体中微塑料的采样方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20210326 |