CN113274786A - 一种船舶压载水取样装置 - Google Patents
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Abstract
本发明属于船舶压载水取样技术领域,公开了一种船舶压载水取样装置,包括取样器、连接管和分离器,取样器内设置有采样管组件,采样管组件包括采样管和取样导管,采样管伸入排水管道内,取样导管与取样器螺纹连接;连接管的一端与取样器可拆卸连接;分离器包括第一过滤区、第二过滤区和蛇形管路,第一过滤区内设置有第一过滤组件;第二过滤区包括第二过滤组件和第二过滤区出水口,经第二过滤组件过滤后的压载水从第二过滤区出水口排出;经第一过滤区过滤后的压载水经由蛇形管路,一部分能够流入第二过滤区内,另一部分从第一过滤区出水口排出。本发明可同时进行两种尺寸区间的活体生物过滤采样,提升采样效率,适配多种规格的压载水排水管道。
Description
技术领域
本发明涉及船舶压载水取样技术领域,尤其涉及一种船舶压载水取样装置。
背景技术
随着世界经济全球化发展,船舶贸易增加了外来有害水生物、病菌成活和转移的可能性。因此,国际海事组织对压载水中海洋活体生物做出明确规定,需对船舶压载水排放进行有效监管。水质样品应取自主管路上具有代表性的取样点,取样过程尽可能不改变取样点的水流特性,并制备成符合公约要求的压载水测试样品,按时限要求快速完成现场指示性分析。但目前船舶压载水取样器结构复杂,不易安装及携带,取样器定量控制精度差,检测偏差大,人工取样操作繁琐,耗时长,成本高,存在影响检测时效性风险;取样器通用性差,无法适配多规格排水管道。
发明内容
本发明的目的在于提供一种船舶压载水取样装置,可同时进行两种尺寸区间的活体生物过滤采样,提升采样效率,能够适配多种规格的压载水排水管道。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
一种船舶压载水取样装置,包括:
取样器,所述取样器与压载水排水管道可拆卸连接,所述取样器内设置有采样管组件,所述采样管组件包括可拆卸连接的采样管和取样导管,所述采样管伸入所述排水管道内,所述取样导管与所述取样器内壁螺纹连接;
连接管,所述连接管的一端与所述取样器可拆卸连接,所述取样导管伸入所述连接管内;以及
分离器,所述分离器包括:
第一过滤区,所述连接管的另一端与所述第一过滤区连通,所述第一过滤区内设置有第一过滤组件;
第二过滤区,所述第二过滤区包括第二过滤组件和第二过滤区出水口,经所述第二过滤组件过滤后的压载水从所述第二过滤区出水口排出;以及
蛇形管路,所述蛇形管路与所述第一过滤区和所述第二过滤区连通,所述蛇形管路的一端作为第一过滤区出水口,经所述第一过滤区过滤后的压载水通过所述蛇形管路,一部分能够流入所述第二过滤区内,另一部分能够从所述第一过滤区出水口排出。
作为本发明的一种优选结构,所述第一过滤组件包括第一滤网和导流平台,所述第一滤网呈锥型,所述第一滤网底端设置有导流口;所述导流平台置于所述第一滤网下方,与所述蛇形管路连通。
作为本发明的一种优选结构,第二过滤组件包括第二滤网和第二过滤区隔膜阀,所述第二滤网呈弧型,所述第二过滤区隔膜阀被配置为调节流入所述第二滤网内压载水的流量。
作为本发明的一种优选结构,所述连接管上设置有连接管隔膜阀。
作为本发明的一种优选结构,所述第一过滤区出水口处设置有第一过滤区流量计,所述第二过滤区出水口处设置有第二过滤区流量计。
作为本发明的一种优选结构,所述取样器上设置有第一法兰,所述压载水排水管道上设置有第二法兰,所述第一法兰与所述第二法兰可拆卸连接,所述取样导管穿过所述第一法兰,且与所述第一法兰螺纹连接。
作为本发明的一种优选结构,所述采样管的一端弯曲作为采样端,另一端与所述取样导管螺纹连接。
作为本发明的一种优选结构,所述分离器还包括有压力表,所述压力表被配置为检测所述分离器内部压力。
作为本发明的一种优选结构,所述连接管的两端分别设置有卸扣。
作为本发明的一种优选结构,所述取样器和所述分离器的材料均为不锈钢。
本发明的有益效果:本发明的船舶压载水取样装置采用取样、过滤、收集、排放一体式设计,可同时进行两种尺寸区间的活体生物分级分离过滤采样,大幅提升采样效率,降低人工成本,取样器内的采样管和取样导管可拆卸连接,可根据实际检测情况更换合适直径尺寸的采样管,取样导管与取样器采用螺接设计,可旋转调节取样导管相对于取样器的伸出长度,以适配多种规格的压载水排水管道。
附图说明
图1是本发明实施例所述的船舶压载水取样装置的结构示意图;
图2是本发明实施例所述的分离器的结构示意图。
图中:
1、取样器;11、采样管组件;111、采样管;112、取样导管;12、第一法兰;
2、连接管;21、连接管隔膜阀;22、卸扣;
3、分离器;31、第一过滤区;311、第一过滤组件;3111、第一滤网;3110、导流口;3112、导流平台;32、第二过滤区;321、第二过滤组件;3211、第二滤网;3212、第二过滤区隔膜阀;322、第二过滤区出水口;3221、第二过滤区流量计;33、蛇形管路;331、第一过滤区出水口;3311、第一过滤区流量计;34、压力表;
100、压载水排水管道;101、第二法兰。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的零部件或具有相同或类似功能的零部件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,可以是机械连接,也可以是电连接,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一特征和第二特征直接接触,也可以包括第一特征和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
如图1-图2所示,本发明提供了一种船舶压载水取样装置,包括取样器1、连接管2和分离器3,取样器1与压载水排水管道100可拆卸连接,取样器1内设置有采样管组件11,采样管组件11包括可拆卸连接的采样管111和取样导管112,采样管111伸入排水管道100内,取样导管112与取样器1内壁螺纹连接;连接管2的一端与取样器1可拆卸连接,取样导管112伸入连接管2内;分离器3包括第一过滤区31、第二过滤区32和蛇形管路33,连接管2的另一端与第一过滤区31连通,第一过滤区31内设置有第一过滤组件311;第二过滤区32包括第二过滤组件321和第二过滤区出水口322,经第二过滤组件321过滤后的压载水从第二过滤区出水口322排出;蛇形管路33与第一过滤区31和第二过滤区32连通,蛇形管路33的一端作为第一过滤区出水口331,经第一过滤区31过滤后的压载水通过蛇形管路33,一部分能够流入第二过滤区32内,另一部分能够从第一过滤区出水口331排出。
使用时,根据压载水排水管道100直径选择合适直径尺寸的采样管111,并将采样管111安装于取样导管112端部,将取样导管112与取样器1内壁进行螺接固定,调节取样导管112的伸长量,确保采样处位于压载水排水管道100中部位置;压载水排水管道100内的压载水通过连接管2经过第一过滤区31和第二过滤区32后,可分别从第一过滤区出水口331和第二过滤区出水口322排出,第一过滤区31用于收集尺寸大于50um的浮游生物,第二过滤区32用于收集尺寸为10um~50um的浮游生物;用第一过滤区出水口331排出的滤后压载水清洗第一过滤区31收集的浮游生物,配制成指定体积的浓缩液,用于检测尺寸大于50um的浮游生物;用第二过滤区出水口322排出的滤后压载水清洗第二过滤区32收集的浮游生物,配制成指定体积的浓缩液,用于检测尺寸为10um~50um的浮游生物。优选地,第二过滤区32部分壳体可采用半开放镂空设计,便于作业人员操作、检修。
具体地,第一过滤组件311包括第一滤网3111和导流平台3112,第一滤网3111呈锥型,第一滤网3111底端设置有导流口3110;导流平台3112置于第一滤网3111下方,与蛇形管路33连通。本实施例中,第一滤网3111为50um刚性锥形滤网,导流口3110用于完成定量过滤后第一滤网3111上残留生物的清洗、收集,通过导流口3110收集清洗液,并配制成指定体积的浓缩液。
具体地,第二过滤组件321包括第二滤网3211和第二过滤区隔膜阀3212,第二滤网3211呈弧型,第二过滤区隔膜阀3212被配置为调节流入第二滤网3211内压载水的流量。本实施例中,第二滤网3211为刚性弧形滤网,第二滤网3211上铺设有10um玻璃纤维滤纸,压载水经滤纸过滤后,从第二过滤区出水口322流出并收集,本实施例中,第二过滤区出水口322处设置有水阀开关,可通过该水阀开关调节排放。
具体地,连接管2上设置有连接管隔膜阀21,用于流速控制。
具体地,第一过滤区出水口331处设置有第一过滤区流量计3311,第二过滤区出水口322处设置有第二过滤区流量计3221,用于分别记录第一过滤区出水口331和第二过滤区出水口322的滤后压载水排出流量,便于定量采集。
具体地,取样器1上设置有第一法兰12,压载水排水管道100上设置有第二法兰101,第一法兰12与第二法兰101可拆卸连接,取样导管112穿过第一法兰12,且与第一法兰12螺纹连接。本实施例中,取样器1与压载水排水管道100通过第一法兰12与第二法兰101可拆卸连接,便于拆卸安装。取样导管112与第一法兰12螺纹连接,可通过旋转自由调节取样导管112伸出第一法兰12部分的长度以符合采样位置要求。
具体地,采样管111的一端弯曲作为采样端,另一端与取样导管112螺纹连接。本实施例中,采样管111呈L型,采样端开口呈斜面以提供管路内外流畅渐进的过渡。
具体地,分离器3还包括有压力表34,压力表34被配置为检测分离器3内部压力,作业人员可通过压力表34实时观察装置内部水压,避免压载水中异物堵塞第一滤网3111,导致水压过高,引发安全问题。
具体地,连接管2的两端分别设置有卸扣22。本实施例中,连接管2的两端通过卸扣22分别与取样器1和分离器3固定连接,卸扣22为本领域内常见装置,其具体结构及其原理本实施例中不再赘述。
具体地,取样器1和分离器3的材料均为不锈钢。本实施例中的取样器1和分离器3的主体结构均采用316不锈钢材质,避免因管路腐蚀影响采集流速和取样代表性。
显然,本发明的上述实施例仅仅是为了清楚说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种船舶压载水取样装置,其特征在于,包括:
取样器(1),所述取样器(1)与压载水排水管道(100)可拆卸连接,所述取样器(1)内设置有采样管组件(11),所述采样管组件(11)包括可拆卸连接的采样管(111)和取样导管(112),所述采样管(111)伸入所述排水管道(100)内,所述取样导管(112)与所述取样器(1)内壁螺纹连接;
连接管(2),所述连接管(2)的一端与所述取样器(1)可拆卸连接,所述取样导管(112)伸入所述连接管(2)内;以及
分离器(3),所述分离器(3)包括:
第一过滤区(31),所述连接管(2)的另一端与所述第一过滤区(31)连通,所述第一过滤区(31)内设置有第一过滤组件(311);
第二过滤区(32),所述第二过滤区(32)包括第二过滤组件(321)和第二过滤区出水口(322),经所述第二过滤组件(321)过滤后的压载水从所述第二过滤区出水口(322)排出;以及
蛇形管路(33),所述蛇形管路(33)与所述第一过滤区(31)和所述第二过滤区(32)连通,所述蛇形管路(33)的一端作为第一过滤区出水口(331),经所述第一过滤区(31)过滤后的压载水通过所述蛇形管路(33),一部分能够流入所述第二过滤区(32)内,另一部分能够从所述第一过滤区出水口(331)排出。
2.根据权利要求1所述的船舶压载水取样装置,其特征在于,所述第一过滤组件(311)包括第一滤网(3111)和导流平台(3112),所述第一滤网(3111)呈锥型,所述第一滤网(3111)底端设置有导流口(3110);所述导流平台(3112)置于所述第一滤网(3111)下方,与所述蛇形管路(33)连通。
3.根据权利要求1所述的船舶压载水取样装置,其特征在于,第二过滤组件(321)包括第二滤网(3211)和第二过滤区隔膜阀(3212),所述第二滤网(3211)呈弧型,所述第二过滤区隔膜阀(3212)被配置为调节流入所述第二滤网(3211)内压载水的流量。
4.根据权利要求1-3任一项所述的船舶压载水取样装置,其特征在于,所述连接管(2)上设置有连接管隔膜阀(21)。
5.根据权利要求1-3任一项所述的船舶压载水取样装置,其特征在于,所述第一过滤区出水口(331)处设置有第一过滤区流量计(3311),所述第二过滤区出水口(322)处设置有第二过滤区流量计(3221)。
6.根据权利要求1-3任一项所述的船舶压载水取样装置,其特征在于,所述取样器(1)上设置有第一法兰(12),所述压载水排水管道(100)上设置有第二法兰(101),所述第一法兰(12)与所述第二法兰(101)可拆卸连接,所述取样导管(112)穿过所述第一法兰(12),且与所述第一法兰(12)螺纹连接。
7.根据权利要求1-3任一项所述的船舶压载水取样装置,其特征在于,所述采样管(111)的一端弯曲作为采样端,另一端与所述取样导管(112)螺纹连接。
8.根据权利要求1-3任一项所述的船舶压载水取样装置,其特征在于,所述分离器(3)还包括有压力表(34),所述压力表(34)被配置为检测所述分离器(3)内部压力。
9.根据权利要求1-3任一项所述的船舶压载水取样装置,其特征在于,所述连接管(2)的两端分别设置有卸扣(22)。
10.根据权利要求1-3任一项所述的船舶压载水取样装置,其特征在于,所述取样器(1)和所述分离器(3)的材料均为不锈钢。
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