CN207540820U - 病原样本采集器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型一种病原样本采集器,包括箱体、微流量采样器、微流量显示器、微流量控制阀、样本过滤器、进水快接头和出水快接头,进水快接头、微流量控制阀、微流量采样器、样本过滤器、出水快接头依次连接,微流量控制阀上设有微流量控制器,微流量显示器分别与所述微流量采样器和微流量控制器连接,其中,进水快接头与出水快接头分别位于箱体的外侧并延伸至箱体内部,微流量控制阀与微流量显示器均位于箱体的前端,微流量采样器位于所述箱体的内部,样本过滤器位于所述箱体的顶端。本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单、携带方便、采样数据准确的病原样本采集器。
Description
技术领域
本实用新型涉及采样设备技术领域,特别是涉及一种病原样本采集器。
背景技术
针对水质中病原样本的采集,科研人员需要随时随地在各种环境下(如江河湖泊、自来水厂、医院、高校、居民生活用水等)的水质进行抽取、过滤、收集以及提取、回收病原样本,目前在对病原样本进行采集的过程中需要使用多种仪器设备,这些设备体积大、重量大、不方便携带和运输,对于需要采集各种环境下的水质样品极不方便,而且现有的设备无自带储蓄电池,离开外接电源便无法使用,外接头耐腐蚀性差,耐高温性差,耐低温性也差,当外部环境不够良好时极易损坏,无法直观的统计数据,导致采样流量数据不精确。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单、携带方便、采样数据准确的病原样本采集器。
本实用新型一种病原样本采集器,包括箱体、微流量采样器、微流量显示器、微流量控制阀、样本过滤器、进水快接头和出水快接头,所述进水快接头、微流量控制阀、微流量采样器、样本过滤器、出水快接头依次连接,所述微流量控制阀上设有微流量控制器,所述微流量显示器分别与所述微流量采样器和微流量控制器连接,其中,所述进水快接头与出水快接头分别位于所述箱体的外侧并延伸至箱体内部,所述微流量控制阀与微流量显示器均位于所述箱体的前端,所述微流量采样器位于所述箱体的内部,所述样本过滤器位于所述箱体的顶端。
本实用新型病原样本采集器,其中还包括微型水泵,所述微型水泵安装在所述箱体的内部,所述微型水泵分别与所述进水快接头和出水快接头连接。
本实用新型病原样本采集器,其中还包括驱动电源和电源开关,所述电源开关安装在所述箱体前端,所述驱动电源安装在所述箱体的内部,所述电源开关与驱动电源连接,所述驱动电源分别与所述微型水泵、微流量控制阀、微流量采样器、微流量显示器和样本过滤器连接。
本实用新型病原样本采集器,其中所述进水快接头与出水快接头均为自锁式快插接头,所述快接头采用聚砜树脂材质。
本实用新型病原样本采集器,其中所述样本过滤器包括滤筒和连接接头,所述连接接头安装在所述滤筒的上部,所述连接接头的一端与所述微流量采样器连接,另一端与出水快接头连接。
本实用新型病原样本采集器,其中所述滤筒为内部中空的腔体结构,所述滤筒内设有滤膜,所述滤膜采用阳离子滤膜。
与现有技术相比,本实用新型所具有的优点和有益效果为:
(1)本实用新型所需采样区域的水通过进水快接头依次输送至微流量控制阀、微流量采样器和样本过滤器,微流量控制阀上设有微流量控制器,微流量显示器分别与微流量采样器和微流量控制器连接,微流量控制器用于根据不同采样环境设定相应的参考流速值以及实时监测水流流速,微流量控制阀用于控制水流流速,微流量显示器用于显示所采集水质样品的含量以及将水流流速值进行输入与显示,微流量采样器所采集的水质样品流至样本过滤器,通过样本过滤器对水质样品中的颗粒物进行截留和采集,本实用新型在进行水质采样时仅携带一个箱体能够实现采样工作,体积小、方便携带和运输。
(2)本实用新型通过设有微型水泵、驱动电源和电源开关,驱动电源用于为整个设备在无外界动力源的情况下为设备供电,微型水泵用于在驱动电源的作用下将所需采样区域的水抽取至箱体,保证采样工作的正常进行,在外界条件有无动力源提供的条件下均可使用,适用范围广。
下面结合附图对本实用新型的病原样本采集器作进一步说明。
附图说明
图1为本实用新型病原样本采集器的结构示意图;
图2为本实用新型病原样本采集器中样本过滤器的结构示意图;
其中:1、箱体;2、驱动电源;3、微型水泵;4、进水快接头;5、微流量控制阀;6、微流量采样器;7、电源开关;8、微流量显示器;9、样本过滤器;
901、连接接头;902、滤筒。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型一种病原样本采集器,包括箱体1、微流量采样器6、微流量显示器8、微流量控制阀5、样本过滤器9、进水快接头4和出水快接头,进水快接头4、微流量控制阀5、微流量采样器6、样本过滤器9、出水快接头之间通过输水管路依次连接,微流量控制阀5上设有微流量控制器,微流量显示器8分别与微流量采样器6和微流量控制器连接,其中,进水快接头4与出水快接头分别位于箱体1的外侧并延伸至箱体1内部,进水快接头4与出水快接头分别位于箱体1上相对的两侧面上,微流量控制阀5与微流量显示器8 均位于箱体1的前端,微流量采样器6位于箱体1的内部,样本过滤器9位于箱体1的顶端。
进水快接头4与出水快接头均为自锁式快插接头,采用聚砜树脂材质,聚砜树脂可承受的温度为-40℃-138℃,具有很好的耐高温、耐低温性,在寒冷和酷热环境下能够保证正常使用,不被损坏,其中,快接头内部所采用的外簧采用316不锈钢材质,经久耐用,不易被腐蚀,保证病原样本采集器整体设备的结构稳定性,使用寿命长。
不同采样环境对样本采样流速具有不同的要求,微流量控制器用于根据不同采样环境设定相应的参考流速值以及实时监测水流流速,并通过微流量显示器8将流速值进行输入与显示,在设定时通过微流量显示器8将所需参考数值输入,并通过微流量控制阀5根据微流量控制器所设定的流速值进行水流调速,微流量控制阀5在水流调速时,微流量控制器会实时监测水流流速,并通过微流量显示器8显示出来,若实际流速值超出所预设的参考流速值,微流量控制器会发出相应报警,并通过微流量控制阀5进行相应调节,微流量控制器与微流量控制阀5的配合使用保证后续样本过滤器9所截留和采集的病原样本达到最佳值,其中,本实用新型的一个实施例中,微流量控制器所设定的参考流速值范围在0.5-10L/min之间,实际流速值与参考流速值之间所允许的误差值为±0.01L/min。
微流量采集器6用于采集水质样品,微流量显示器8能够直观的显示所采集水质样品的含量,便于采样数据的统计与记录,保证采样数据统计的精确度,避免采样过多或不足。
如图2所示,样本过滤器9包括滤筒902和连接接头901,连接接头901安装在滤筒902 的上部,连接接头901的一端与微流量采样器6连接,另一端与出水快接头连接,样本过滤器9通过连接接头901与微流量采样器6连接,滤筒902为内部中空的腔体结构,滤筒902内设有滤膜,滤膜采用阳离子滤膜,微流量采样器6所采集的水质样品通过连接接头901流至样本过滤器9,样本过滤器9通过滤膜对水质样品中的颗粒物进行截留和采集,剩余的水通过出水快接头排出。
本实用新型的工作过程为:通过采样现场的水阀与进水快接头4连接,水阀通过采样现场的水泵将所需采样区域的水通过进水快接头4依次输送至微流量控制阀5、微流量采样器6 和样本过滤器9,通过微流量控制阀5控制水流速,微流量控制阀5、微流量采样器6和样本过滤器9通过采样现场的外接电源供电,微流量采样器6所采集的水质样品流至样本过滤器 9,通过样本过滤器9对水质样品中的颗粒物进行截留和采集,剩余的水通过出水快接头排出。
本实用新型的一个实施例中,还包括微型水泵3,微型水泵3安装在箱体1的内部,微型水泵3分别与进水快接头4和出水快接头连接,微型水泵3、微流量控制阀5、微流量采样器6和样本过滤器9通过采样现场的外接电源供电,通过采样现场的水阀与进水快接头4连接,水阀通过微型水泵3将所需采样区域的水通过进水快接头4依次输送至微流量控制阀5、微流量采样器6和样本过滤器9,实现病原样本的采集,剩余的水并通过出水快接头排出。
本实用新型的一个实施例中,还包括驱动电源2和电源开关7,电源开关7安装在箱体1 前端,驱动电源2安装在箱体1的内部,电源开关7与驱动电源2连接,驱动电源2分别与微流量控制阀5、微流量采样器6和样本过滤器9连接,病原样本采集器通过内置的驱动电源2为微流量控制阀5、微流量采样器6和样本过滤器9供电,通过采样现场的水阀与进水快接头4连接,水阀通过采样现场的水泵将所需采样区域的水通过进水快接头4依次输送至微流量控制阀5、微流量采样器6和样本过滤器9,实现病原样本的采集,剩余的水并通过出水快接头排出。
本实用新型的一个实施例中,优选的,还包括驱动电源2、电源开关7和微型水泵3,电源开关7安装在箱体1前端,驱动电源2安装在箱体1的内部,电源开关7与驱动电源2连接,驱动电源2分别与微型水泵3、微流量控制阀5、微流量采样器6和样本过滤器9连接,病原样本采集器通过内置的驱动电源2为微型水泵3、微流量控制阀5、微流量采样器6和样本过滤器9供电,通过采样现场的水阀与进水快接头4连接,水阀通过微型水泵3将所需采样区域的水通过进水快接头4依次输送至微流量控制阀5、微流量采样器6和样本过滤器9,实现病原样本的采集,剩余的水并通过出水快接头排出。
本实用新型所需采样区域的水通过进水快接头4依次输送至微流量控制阀5、微流量采样器6和样本过滤器9,微流量控制阀5上设有微流量控制器,微流量显示器8分别与微流量采样器6和微流量控制器连接,微流量控制器用于根据不同采样环境设定相应的参考流速值以及实时监测水流流速,微流量控制阀5用于控制水流流速,微流量显示器8用于显示所采集水质样品的含量以及将水流流速值进行输入与显示,微流量采样器6所采集的水质样品流至样本过滤器9,通过样本过滤器9对水质样品中的颗粒物进行截留和采集,本实用新型在进行水质采样时仅携带一个箱体1能够实现采样工作,体积小、方便携带和运输。
本实用新型通过设有微型水泵3、驱动电源2和电源开关7,驱动电源2用于为整个设备在无外界动力源的情况下为设备供电,微型水泵3用于在驱动电源2的作用下将所需采样区域的水抽取至箱体1,保证采样工作的正常进行,在外界条件有无动力源提供的条件下均可使用,适用范围广。
以上所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的范围进行限定,在不脱离本实用新型设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。
Claims (6)
1.一种病原样本采集器,其特征在于:包括箱体、微流量采样器、微流量显示器、微流量控制阀、样本过滤器、进水快接头和出水快接头,所述进水快接头、微流量控制阀、微流量采样器、样本过滤器、出水快接头依次连接,所述微流量控制阀上设有微流量控制器,所述微流量显示器分别与所述微流量采样器和微流量控制器连接,其中,所述进水快接头与出水快接头分别位于所述箱体的外侧并延伸至箱体内部,所述微流量控制阀与微流量显示器均位于所述箱体的前端,所述微流量采样器位于所述箱体的内部,所述样本过滤器位于所述箱体的顶端。
2.根据权利要求1所述的病原样本采集器,其特征在于:还包括微型水泵,所述微型水泵安装在所述箱体的内部,所述微型水泵分别与所述进水快接头和出水快接头连接。
3.根据权利要求2所述的病原样本采集器,其特征在于:还包括驱动电源和电源开关,所述电源开关安装在所述箱体前端,所述驱动电源安装在所述箱体的内部,所述电源开关与驱动电源连接,所述驱动电源分别与所述微型水泵、微流量控制阀、微流量采样器、微流量显示器和样本过滤器连接。
4.根据权利要求1所述的病原样本采集器,其特征在于:所述进水快接头与出水快接头均为自锁式快插接头,所述快接头采用聚砜树脂材质。
5.根据权利要求1所述的病原样本采集器,其特征在于:所述样本过滤器包括滤筒和连接接头,所述连接接头安装在所述滤筒的上部,所述连接接头的一端与所述微流量采样器连接,另一端与出水快接头连接。
6.根据权利要求5所述的病原样本采集器,其特征在于:所述滤筒为内部中空的腔体结构,所述滤筒内设有滤膜,所述滤膜采用阳离子滤膜。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN201721080313.8U CN207540820U (zh) | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 病原样本采集器 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN110672377A (zh) * | 2019-10-23 | 2020-01-10 | 北京科力华源科技有限公司 | 一种基于低流速原理与水质原位监测功能的一体化采样器 |
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2017
- 2017-08-25 CN CN201721080313.8U patent/CN207540820U/zh active Active
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