CN211877482U - 一种原位水体微塑料分级采样系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种原位水体微塑料分级采样系统,包括供水泵,设有进水口和出水口,该供水泵进水口用于引入海水,供水泵出水口连接缓冲桶;流量计,设置于供水泵和缓冲桶之间,其一端连接供水泵的出水口,另一端连接缓冲通;缓冲桶,设有进水口和出水口,该缓冲桶的进水口连接流量计,该缓冲桶的出水口连接有至少两个依序设置的过滤器。采用本实用新型的采样系统进行微塑料采集工作方便简单。而且,通过过滤器在相对密闭的环境截留微塑料,避免了样品被沾污,为后续的微塑料的准确分析提供了可靠的基础。
Description
技术领域
本实用新型涉及海洋环境检测技术领域,具体涉及一种原位水体微塑料分级采样系统。
背景技术
微塑料是直径小于5毫米的塑料碎片和颗粒。实际上,微塑料的粒径范围从几微米到几毫米,是形状多样的非均匀塑料颗粒混合体,肉眼往往难以分辨,被形象地称为"海中的PM2.5"。当微塑料被浮游生物和鱼类等误食,能长时间滞留生物体内,并在食物网中发生转移和富集,最终经过食物链会被人类食用,严重影响到海洋生态系统和人类健康。海水样品中微塑料丰度较低,一般需经过浓缩、富集等预处理方法才能被检出。
目前水样中微塑料采集的装置及方法尚未标准化,一般应用拖网的方式采样,或者采集大量水样到实验室过滤后分析。采集大量水样到实验室过滤分析需要采集并运输大量的水样,增加不必要的运输成本。而通过水平拖网方式采样,采样水层深度误差较大,难以实现微塑料的剖面分布研究;此外,拖网过程中易受风浪和船体航行产生的波浪影响,网具易破损、易出现倾斜,且网口流量计准确性较差,导致网口进水量不稳定,拖网水体体积偏差较大,计算结果不准确。常用的采样网尺寸较大,微塑料样品易附着于网衣或筛绢上,易导致冲洗不净,样品残留严重,直接影响样品的定量分析。此外,针对不同粒径的微塑料样品,需要更换不同网孔的网具多次拖网,造成分级样品的统一性差,且造成人力物力的浪费。
实用新型内容
针对现有技术存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种方便且精准的原位水体微塑料分级采样系统。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:
一种原位水体微塑料分级采样系统,其包括
供水泵,设有进水口和出水口,该供水泵进水口用于引入海水,供水泵出水口连接缓冲桶;
流量计,设置于供水泵和缓冲桶之间,其一端连接供水泵的出水口,另一端连接缓冲通;
缓冲桶,设有进水口和出水口,该缓冲桶的进水口连接流量计,该缓冲桶的出水口连接有至少两个依序设置的过滤器。
所述过滤器为Y型过滤器,其包括进水部、出水部和过滤部,进水部和出水部通过过滤部连通,所述过滤部上设有一阀门,所述过滤内设有一可拆卸的过滤网。
连接缓冲桶的至少两个所述过滤器的过滤网孔径不同。
所述过滤网为不锈钢过滤网。
采用本实用新型的采样系统进行微塑料采集时,只需要将该系统放置在采样点,然后打开供水泵即可采样,在采样过程中,工作人员只需关注流量计的流量是否达到采样量,当达到采样量,关闭供水泵;接着收集过滤器中的微塑料即完成采样工作,使得微塑料的采集工作更加方便简单。而且,通过过滤器在相对密闭的环境截留微塑料,避免了样品被沾污,为后续的微塑料的准确分析提供了可靠的基础。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型过滤器的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型揭示了一种原位水体微塑料分级采样系统,其包括供水泵1,设有进水口11和出水口12,该供水泵1进水口11用于引入海水,供水泵1出水口12连接缓冲桶3;
流量计2,设置于供水泵1和缓冲桶3之间,其一端连接供水泵1的出水口,另一端连接缓冲通3;
缓冲桶3,设有进水口31和出水口32,该缓冲桶3的进水口31连接流量计2,该缓冲桶3的出水口32连接有至少两个依序设置的过滤器4。该缓冲桶3用于调节水量,从而调节过滤速度。
在使用时,供水泵1的进水口连接管道,并将该管道甚至海水中,从而将海水引入到采样系统中,然后依次经由流量计2、缓冲桶以及两个以上的过滤器4。当海水经由过滤器4时,过滤器4内的过滤网会截留微塑料颗粒。通过流量计2统计采样的海水量,当采样量达到要求后,关闭供水泵1,停止采样。然后收集过滤器4中截留的微塑料,即完成了微塑料的采样。采用本实用新型的采样系统进行微塑料采集时,只需要将该系统放置在采样点,然后打开供水泵1即可采样,在采样过程中,工作人员只需关注流量计2的流量是否达到采样量,当达到采样量,关闭供水泵1;接着收集过滤器4中的微塑料即完成采样工作,采样工作方便简单。
甚至无需检测采样量,在流量计2上设定一阈值,当流量达到阈值,向供水泵1传输一信号,自动关闭供水泵1,停止采样工作。这样,工作人员采样时只需进行打开水泵和收集过滤器4中的微塑料两项工作,使得微塑料的采集工作更加方便简单。而且,通过过滤器4在相对密闭的环境截留微塑料,避免了样品被沾污,为后续的微塑料的准确分析提供了可靠的基础。
如图2所示,过滤器4为Y型过滤器4,其包括进水部41、出水部42和过滤部43,进水部41和出水部42通过过滤部43连通,过滤部43上设有一阀门432,过滤部43内设有一可拆卸的过滤网431,该过滤网431为不锈钢过滤网。
连接缓冲桶3的两个以上过滤器4的过滤网431孔径不同。例如,当缓冲桶连接有五个依顺序设置的过滤器4,五个过滤器4中的过滤网431孔径不同,例如,五个过滤网431的孔径可以分别设置为:2mm、1mm、500μm、300μm、20μm。每个过滤器4上采集到的微塑料都是不同级别的,可以将其分别收集,后续研究则可以根据不同级别的微塑料进行分类研究。
收集过滤器4中的微塑料时,打开底部阀门432,收集试样,同时由出水口灌注反冲洗液,即可清洗过滤网431上沉积的颗粒,反冲洗液收集到试样存储瓶。为防止沉积到过滤网431的颗粒物无法完全脱离滤网,完成一次采集之后,可保存过滤网431带回实验室分析。同时更换过滤网431,进行下一次采集。
以上所述,仅是本实用新型实施例而已,并非对本实用新型的技术范围作任何限制,故凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。
Claims (4)
1.一种原位水体微塑料分级采样系统,其特征在于:包括
供水泵,设有进水口和出水口,该供水泵进水口用于引入海水,供水泵出水口连接缓冲桶;
流量计,设置于供水泵和缓冲桶之间,其一端连接供水泵的出水口,另一端连接缓冲通;
缓冲桶,设有进水口和出水口,该缓冲桶的进水口连接流量计,该缓冲桶的出水口连接有至少两个依序设置的过滤器。
2.根据权利要求1所述的一种原位水体微塑料分级采样系统,其特征在于:所述过滤器为Y型过滤器,其包括进水部、出水部和过滤部,进水部和出水部通过过滤部连通,所述过滤部上设有一阀门,所述过滤内设有一可拆卸的过滤网。
3.根据权利要求2所述的一种原位水体微塑料分级采样系统,其特征在于:连接缓冲桶的至少两个所述过滤器的过滤网孔径不同。
4.根据权利要求2所述的一种原位水体微塑料分级采样系统,其特征在于:所述过滤网为不锈钢过滤网。
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CN202020009880.XU CN211877482U (zh) | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 一种原位水体微塑料分级采样系统 |
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111307526A (zh) * | 2020-01-03 | 2020-06-19 | 自然资源部第三海洋研究所 | 一种原位水体微塑料分级采样系统 |
CN113310740A (zh) * | 2021-04-12 | 2021-08-27 | 河海大学 | 一种微塑料原位采集、分离与消解装置及方法 |
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- 2020-01-03 CN CN202020009880.XU patent/CN211877482U/zh active Active
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CN113310740B (zh) * | 2021-04-12 | 2022-04-29 | 河海大学 | 一种微塑料原位采集、分离与消解装置及方法 |
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