CN212180368U - 一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置 - Google Patents

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马威
樊孔明
王萍
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Abstract

本实用新型提供了一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,属于河流、湖库以及近海等浅层水域水样采集领域,包括过滤装置、采水装置和收集装置,采水装置和所述收集装置设置于过滤装置内,过滤装置包括圆柱形框架和过滤网,所述圆柱形框架的上表面设置有同心圆环,所述同心圆环之间通过连接杆连接,所述过滤网覆盖于所述圆柱形框架的侧面、上表面和底面,所述圆柱形采水器的上表面中心位置设置有通孔,所述通孔的两侧对称设置有连接短杆,所述连接短杆的两侧对称设置有扇形板连接,所述圆柱形采水器的侧面下部设置有至少两个出水口;所述收集装置包括收集框架和收集瓶,能够在一次采水时取得多层次水样,缩短采水样的时间,有效节约了成本。

Description

一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置
技术领域
本实用新型属于河流、湖库以及近海等浅层水域水样采集领域,具体的说是涉及一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置。
背景技术
近年来,随着社会的不断发展,人类的生活水平不断升高,其对环境的开发不断深入,水资源作为重要的社会资源,与人们的生产生活密切相关,目前,水质问题已经日趋严重,水质的监测是环境监测的重要内容之一。水质分析时,首先要进行水样采集,目前的水样采集多是一次只能采集一个水层,功能较为单一,若需多层水样,则需多次才能采集到所需的水样,这种方法采集的水样,首先不能保障采取的多层水样位于同一个水面的垂直剖面,导致水样水质分析存在误差;其次同一地点多次进行水样采集,容易造成水样被搅动浑浊,使得不同层次的水样混合,造成所采集的水样未必是所需的水层的真实水样,造成水样失真,且人为因素对水体影响过多,容易给水体环境带来污染等环境问题;再次多次采集所得的水样,时间有所间隔,而有的水样的检测参数受环境影响变化较大,导致检测出的结果误差较高,可参考性不大;最后多次采样费时费力,成本高,能耗大。
本实用新型提供了一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,包括过滤装置、采水装置和收集装置,所述采水装置和所述收集装置设置于所述过滤装置内,过滤装置将水体中的垃圾、养殖沉积物等过滤去除,再通过采水器采的多层的水样,分别通过接水管将水样引流至收集瓶,利用弧形滑块实现多层的水样不混合,将装置一次下水即可取得多层次的水样,且能使采集不同层次水样之间的时间大大缩短,减小分析误差,省时省力。
实用新型内容
本实用新型提供了一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,解决了现有技术中存在的不能连续采取水样的难题。
本实用新型提供了一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,包括过滤装置、采水装置和收集装置,所述采水装置和所述收集装置设置于所述过滤装置内,采集水样前,过滤装置将水体中的垃圾、养殖沉积物等过滤掉,所述采水装置包括采水器,所述圆柱形采水器的底面设置有过底面圆心的支撑杆,所述支撑杆的两侧对称设置有半圆形板。
所述过滤装置包括圆柱形框架和过滤网,所述圆柱形框架的上表面设置有同心圆环,所述同心圆环之间通过连接杆连接,所述过滤网覆盖于所述圆柱形框架的侧面、上表面和底面,过滤网将装置全覆盖,保证能够过滤去除水体中的垃圾、养殖沉积物等。
所述圆柱形采水器的上表面中心位置设置有通孔,所述通孔的两侧对称设置有连接短杆,所述连接短杆和所述支撑杆位于同一竖直平面内,保证采水器采水时的稳定性,所述连接短杆的两侧对称设置有扇形板连接,所述圆柱形采水器的侧面下部设置有至少两个出水口,出水口呈圆周阵列排列。
所述收集装置包括收集框架和收集瓶,所述收集框架固定在所述圆柱形采水器和所述圆柱型框架之间,使得过滤装置、采水装置和收集装置固定连接为一体,所述收集瓶固定在所述收集框架中,避免收集瓶在水中漂浮,影响装置稳定性,收集框架与出水口一一对应设置,所述收集瓶通过接水管与所述出水口连接,根据需求不同,确定收集瓶的数量,若不需要,收集瓶就无须放置在收集框架中。
进一步的,还包括固定柱,所述固定柱穿过同心圆环和通孔延伸至所述圆柱形采水器内,所述固定柱的底端铰接有横杆,所述横杆的长度略小于所述圆柱形采水器的半径。
进一步的,所述通孔内设置有齿轮,所述固定柱通过单向齿轮与所述齿轮连接固定,单向齿轮保证固定柱只能往一个方向转动,进一步保证水样按照顺序采集,不会产生错乱。
进一步的,还包括弧形滑块,所述出水口的上、下面设置有弧形滑轨,弧形滑块铰接在所述弧形滑轨上,所述横杆的位置与所述弧形滑块一致,弧形滑块能够在弧形滑轨上滑动,当水样采集结束后,滑动弧形滑块挡住出水口。
进一步的,所述弧形滑轨的两侧设置有挡板,防止弧形滑块滑落弧形轨道。
进一步的,所述弧形滑块的长度不小于所述出水口的长度,所述弧形滑轨的长度大于所述弧形滑块的长度,当采水器收集水样结束后,转动固定柱,固定柱带动横杆转动,当横杆转动至弧形滑块时继续转动固定轴,漏出出水口,当弧形滑块转动至挡板时,停止转动。
进一步的,所述扇形板和半圆形板的半径小于所述圆柱形采水器的半径。
进一步的,所述收集框架呈圆周阵列排列,保证装置的平衡。
进一步的,所述圆柱形框架的上、下面对称设置有连接环,上面的连接环连接绳子,绳子上面可设置有刻度,下面的连接环连接有沉积快,使得装置能够快速的沉入水中。
进一步的,所述过滤网的网孔尺寸为100-400目,既能将水体中的垃圾去除,且不影响水质的检测参数。
本实用新型提供的一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,包括过滤装置、采水装置和收集装置,所述采水装置和所述收集装置设置于所述过滤装置内,圆柱形采水器的侧面下部设置有至少两个出水口,收集框架与出水口一一对应设置,收集瓶通过接水管与所述出水口连接采的水样,通过弧形滑块挡住出水口保证不同层次水样不混同,采水器设置多个采集框架实现多层次水样能够在一次采水时取得多层次水样,缩短采水样的时间,有效节约了成本。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型固定柱的结构示意图;
图3是本实用新型弧形滑块的结构示意图;
其中,1、过滤装置;11、圆柱形框架;12、过滤网;13、同心圆环;14、连接杆;2、采水装置;21、圆柱形采水器;22、支撑杆;23、半圆形板;24、通孔;25、连接短杆;26、扇形板;27、出水口;3、收集装置;31、收集框架;32、收集瓶;33、接水管;4、固定柱;41、单向齿轮;42、横杆;5、齿轮;6、弧形滑块;61、弧形滑轨;62、挡板;7、连接环;8、绳子;9、沉积块。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1-3所示,本实用新型提供了一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,包括过滤装置1、采水装置2和收集装置3,所述采水装置2和所述收集装置3设置于所述过滤装置1内,采集水样前,过滤装置1将水体中的垃圾、养殖沉积物等过滤掉,所述采水装置2包括圆柱形采水器21,所述圆柱形采水器21的底面设置有过底面圆心的支撑杆22,所述支撑杆22的两侧对称设置有半圆形板23。
所述过滤装置1包括圆柱形框架11和过滤网12,所述圆柱形框架11的上表面设置有同心圆环13,所述同心圆环13之间通过连接杆14连接,所述过滤网12覆盖于所述圆柱形框架11的侧面、上表面和底面,过滤网12将装置全覆盖,保证能够过滤去除水体中的垃圾、养殖沉积物等。
所述圆柱形采水器21的上表面中心位置设置有通孔24,所述通孔24的两侧对称设置有连接短杆25,所述连接短杆25和所述支撑杆22位于同一竖直平面内,保证采水器采水时的稳定性,所述连接短杆25的两侧对称设置有扇形板26连接,所述圆柱形采水器21的侧面下部设置有至少两个出水口27,出水口27呈圆周阵列排列。
所述收集装置3包括收集框架31和收集瓶32,所述收集框架31固定在所述圆柱形采水器21和所述圆柱型框架11之间,使得过滤装置1、采水装置2和收集装置3固定连接为一体,所述收集瓶32固定在所述收集框架31中,避免收集瓶32在水中漂浮,影响装置稳定性,收集框架31与出水口27一一对应设置,所述收集瓶32通过接水管33与所述出水口27连接,根据需求不同,确定收集瓶32的数量,若不需要,收集瓶32就无须放置在收集框架31中。
还包括固定柱4,所述固定柱4穿过同心圆环13和通孔24延伸至所述圆柱形采水器21内,所述固定柱4的底端铰接有横杆42,所述横杆42的长度略小于所述圆柱形采水器21的半径。
所述通孔24内设置有齿轮5,所述固定柱4通过单向齿轮41与所述齿轮5连接固定,单向齿轮41保证固定柱4只能往一个方向转动,进一步保证水样按照顺序采集,不会产生错乱。
还包括弧形滑块6,所述出水口27的上、下面设置有弧形滑轨61,弧形滑块6铰接在所述弧形滑轨61上,所述横杆42的位置与所述弧形滑块6一致,弧形滑块6能够在弧形滑轨61上滑动,当水样采集结束后,滑动弧形滑块6挡住出水口27。
所述弧形滑轨61的两侧设置有挡板62,防止弧形滑块6滑落弧形滑轨61。
所述弧形滑块6的长度不小于所述出水口27的长度,所述弧形滑轨61的长度大于所述弧形滑块6的长度,当采水器收集水样结束后,转动固定柱4,固定柱4带动横杆42转动,当横杆42转动至弧形滑块6时继续转动固定柱4,漏出出水口27,当弧形滑块6转动至挡板62时,停止转动,采集水样时保证固定柱4往一个方向转动既能确定采集的水样的层次。
所述扇形板26和半圆形板23的半径小于所述圆柱形采水器21的半径。
所述收集框架31呈圆周阵列排列,保证装置的平衡。
所述圆柱形框架11的上、下面对称设置有连接环7,上面的连接环7连接绳子,绳子上面可设置有刻度,下面的连接环7连接有沉积块9,使得装置能够快速的沉入水中。
所述过滤网12的网孔尺寸为100-400目,既能将水体中的垃圾去除,且不影响水质的检测参数。
本实施例采取表层水、中层水和底层水,沿着圆柱形采水器21设置三个收集框架31,分别往三个收集框架31内设置三个收集瓶32,将固定柱4旋转至其中一个收集瓶32对应的圆弧滑块6处,在绳子8上做好标记或刻度,固定住圆柱形框架11的上面的连接环7,用绳子连接沉积块9固定在圆柱形框架11的下面的连接环7上,将装置沉入水中,直至底层水的深度,待圆柱形采水器21采满水后,转动固定柱4,使得横杆42带动圆弧滑块6滑动,漏出出水口27,使水样进入采样瓶32,待采样瓶32采样结束后,反方向转动固定柱4,使圆弧滑块6堵住出水口27,此时深层水样采集结束;后依次拉动绳子8至中层、表层水样,采用上述的方法即可取得水样。
综上所述,本实用新型至少可以实现如下有益效果:
1、本实用新型采取的多层水样,能够保障采取的多层水样位于同一个水面的垂直剖面,水样采取的间隔时间短,受外界环境干扰少,将水样水质分析的误差降至最低。
2、本实用新型不仅能够保障是在同一地点进行水样采集,而且采样过程中水体被搅动少,不易浑浊,不同层次水样混淆少,水样检测数据精确。
3、通过弧形滑块挡住出水口保证不同层次水样不混同,采水器设置多个采集框架实现多层次水样能够在一次采水时取得多层次水样,缩短采水样的时间,有效节约了成本。
4、便于操作,对水环境影响较少,不会产生水体污染等环境问题
最后需要说明的是:以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,仅用于说明本实用新型的技术方案,并非用于限定本实用新型的保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本实用新型的保护范围内。

Claims (10)

1.一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,包括过滤装置、采水装置和收集装置,所述采水装置和所述收集装置设置于所述过滤装置内,所述采水装置包括圆柱形采水器,所述圆柱形采水器的底面设置有过底面圆心的支撑杆,所述支撑杆的两侧对称设置有半圆形板,其特征在于:
所述过滤装置包括圆柱形框架和过滤网,所述圆柱形框架的上表面设置有同心圆环,所述同心圆环之间通过连接杆连接,所述过滤网覆盖于所述圆柱形框架的侧面、上表面和底面;
所述圆柱形采水器的上表面中心位置设置有通孔,所述通孔的两侧对称设置有连接短杆,所述连接短杆和所述支撑杆位于同一竖直平面内,所述连接短杆的两侧对称设置有扇形板连接,所述圆柱形采水器的侧面下部设置有至少两个出水口;
所述收集装置包括收集框架和收集瓶,所述收集框架固定在所述圆柱形采水器和所述圆柱型框架之间,所述收集瓶固定在所述收集框架中,所述收集瓶通过接水管与所述出水口连接。
2.根据权利要求1所述的一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,其特征在于,还包括固定柱,所述固定柱穿过同心圆环和通孔延伸至所述圆柱形采水器内,所述固定柱的底端铰接有横杆,所述横杆的长度略小于所述圆柱形采水器的半径。
3.根据权利要求2所述的一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,其特征在于,所述通孔内设置有齿轮,所述固定柱通过单向齿轮与所述齿轮连接固定。
4.根据权利要求3所述的一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,其特征在于,还包括弧形滑块,所述出水口的上、下面设置有弧形滑轨,弧形滑块铰接在所述弧形滑轨上。
5.根据权利要求4所述的一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,其特征在于,所述弧形滑轨的两侧设置有挡板。
6.根据权利要求5所述的一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,其特征在于,所述弧形滑块的长度不小于所述出水口的长度,所述弧形滑轨的长度大于所述弧形滑块的长度。
7.根据权利要求6所述的一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,其特征在于,所述扇形板和半圆形板的半径小于所述圆柱形采水器的半径。
8.根据权利要求7所述的一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,其特征在于,所述收集框架呈圆周阵列排列。
9.根据权利要求1-8任一所述的一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,其特征在于,所述圆柱形框架的上、下面对称设置有连接环。
10.根据权利要求9所述的一种应用于浅层水体连续采集多层水样的装置,其特征在于,所述过滤网的网孔尺寸为100-400目。
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