CN216972527U - 一种污染场地修复过程中微生物群落变化信息的采集装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种污染场地修复过程中微生物群落变化信息的采集装置,包括采集绳以及若干采集管,所述采集管上端开口,且其管壁上设有若干通孔,采集管依次连接在采集绳上,采集管用于盛装原位沉积物,采集绳用于将采集管下放并浸没至监测井内的地下水之中,所述采集管外壁上设有限位部,采集管通过绳套结构与采集绳连接,所述绳套结构包括首尾重合的绳圈以及设置在绳圈上的绳扣,绳圈的首尾重合端与采集绳连接,绳圈套设在采集管上并通过绳扣与绳圈配合将绳圈卡紧并限定在采集管外壁上所设限位部的下方。相比于现有技术,使用该采集装置后,无需频繁进行原位钻孔取样,采集效率更高,成本更低,而且采集管能够快速装上和拆下,易于使用。
Description
技术领域
本实用新型涉及地下水污染治理技术领域,尤其涉及一种污染场地修复过程中微生物群落变化信息的采集装置。
背景技术
有机物是最常见、治理最困难的一类污染物,由于其广泛使用和处理方法不当,经常对土壤和地下水造成严重污染物,对生态环境和人类健康危害极大。在有机污染原位修复过程中,生物降解法是一种去除有机物的有效方法。相对于物理法和化学法,生物法具有环境友好、经济可行、操作简单等优点而受到广泛的关注。
地下微生物包括附着在含水层中固体颗粒上的,以及悬浮于地下水中的微生物。一般认为,原始和受污染的含水层中,悬浮微生物仅占总生物量的0.01-10%,因此地下悬浮微生物不能完全代表地下群落,而附着在沉积物上的微生物才更能代表含水层的微生物群落特征,如主要附着在沉积物上的金属还原菌和反硝化细菌,这些细菌很难在地下水中检测到。
附着在沉积物上的微生物可以通过钻孔进行采样得到,但该取样过程昂贵和耗时,且不能重复采样。Bio-trap是污染场地修复过程中常用的微生物采样装置,近年来,研究者利用活性炭、尼龙、芳纶、石英砂等制作Bio-trap,但该方法富集的微生物数量较少,并且与沉积物相比,取样器中微生物群落与原位地下水中微生物群落更接近,不能完全代表沉积物附着微生物。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对已有的技术现状,提供一种污染场地修复过程中微生物群落变化信息的采集装置,使用该采集装置后,无需频繁进行原位钻孔取样,采集效率更高,成本更低,而且采集管能够快速装上和拆下,易于使用。
为达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种污染场地修复过程中微生物群落变化信息的采集装置,包括采集绳以及若干采集管;
所述采集管上端开口,且其管壁上设有若干通孔,采集管依次连接在采集绳上,采集管用于盛装原位沉积物,采集绳用于将采集管下放并浸没至监测井内的地下水之中;
所述采集管外壁上设有限位部,采集管通过绳套结构与采集绳连接,所述绳套结构包括首尾重合的绳圈以及设置在绳圈上的绳扣,绳圈的首尾重合端与采集绳连接,绳圈套设在采集管上并通过绳扣与绳圈配合将绳圈卡紧并限定在采集管外壁上所设限位部的下方。
进一步的,还包括固定装置,固定装置包括固定环以及设置在固定环底面的固定插针,固定插针用于将固定环固定在监测井井口上方,所述固定环内设有固定杆,所述采集绳上端与固定杆连接,从而使采集绳及采集管悬挂在监测井内。
进一步的,所述固定杆上设有限位卡口,所述采集绳上端与限位卡口连接,以避免采集绳在固定杆上滑动。
进一步的,所述采集管上端设有与之连接的端盖,端盖与采集管上端开口扣合匹配,端盖用于封闭采集管上端开口以避免原位沉积物随地下水的流动而溢出。
本实用新型的有益效果为:
相比于现有技术,其采集装置采用管壁设有通孔的采集管盛装原位沉积物,通过采集绳将采集管悬挂在监测井内,每隔一段时间取出一个采集管以获得微生物群落节点数据,进而开展微生物群落变化分析工作,使用该采集装置后,无需频繁进行原位钻孔取样,采集效率更高,成本更低;采集管通过绳圈与绳扣组成的绳套结构与采集绳连接,采集管能够快速装上和拆下,易于使用。
附图说明
图1为本实用新型采集装置的结构示意图;
图2为本实用新型采集管的结构示意图;
图3为本实用新型绳套结构的结构示意图;
图4为本实用新型固定装置的结构示意图;
图5为本实用新型采集装置的结构示意图(含曝气装置)。
标注说明:1、采集绳,2、采集管,2-1、通孔,2-2、限位部,2-3、端盖,3、固定环,4、固定插针,5、绳圈,6、绳扣,7、固定杆,7-1、限位卡口,8、曝气装置,9、气管。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
请参阅图1-3所示,一种污染场地修复过程中微生物群落变化信息的采集装置,包括采集绳1以及若干采集管2。
采集管2上端开口,且其管壁上设有若干通孔2-1,采集管2依次连接在采集绳1上,采集管2用于盛装原位沉积物,采集绳1用于将采集管2下放并浸没至监测井内的地下水之中,采集管2上所设通孔2-1使采集管2中的原位沉积物能够与地下水接触。
优选的是,采集管2上端设有与之连接的端盖2-3,端盖2-3与采集管2上端开口扣合匹配,端盖2-3用于封闭采集管2上端开口以避免原位沉积物随地下水的流动而溢出。
本实施例中,采集绳1为尼龙绳,采集管2为塑料管,端盖2-3与采集管2材质相同。
上述技术方案,采集管2外壁上设有限位部2-2,采集管2通过绳套结构与采集绳1连接,绳套结构包括首尾重合的绳圈5以及设置在绳圈5上的绳扣6,调节绳扣6在绳圈5上的位置以改变绳圈5大小,绳圈5的首尾重合端与采集绳1连接,绳圈5套设在采集管2上并通过绳扣6与绳圈5配合将绳圈5卡紧并限定在采集管2外壁上所设限位部2-2的下方,也就是使采集管2与采集绳1连接。
本实施例中,限位部2-2为环状结构且其与采集管2一体成型,限位部2-2一般与采集管2上端面平齐。
具体的,采集装置采用管壁设有通孔的采集管2盛装原位沉积物,通过采集绳1将采集管2悬挂在监测井内,每隔一段时间取出一个采集管2以获得微生物群落节点数据,进而开展微生物群落变化分析工作,无需频繁进行原位钻孔取样,采集效率更高,成本更低;采集管2通过绳圈5与绳扣6组成的绳套结构与采集绳1连接,采集管2能够快速装上和拆下,易于使用。
请参阅图1、4所示,在进一步的技术方案中,还包括固定装置,固定装置包括固定环3以及设置在固定环3底面的固定插针4,固定插针4用于将固定环3固定在监测井井口上方,固定环3内设有固定杆7,采集绳1上端与固定杆7连接,从而使采集绳1及采集管2悬挂在监测井内。
本实施例中,固定杆7与固定环3一体成型。
优选的是,固定杆7上设有限位卡口7-1,采集绳1上端与限位卡口7-1连接,以避免采集绳1在固定杆7上滑动。
按照上述结构,可以使采集绳7始终处于监测井的中心位置,且采集绳7不与监测井侧壁接触,避免了粘上淤泥等杂物。
请参阅图5所示,作为其中一种实施方式,修复设备包括曝气装置8和气管9,曝气装置8用于提供氧气和/或氢气,气管9上端与曝气装置8连通,气管9下端与采集绳1下端绑定连接。一般的,气管9下端设有多孔曝气球头。可选的是,曝气装置8为电解水装置。
按照上述结构,气管9下端可以随着采集管2下放并浸没至监测井内的地下水之中,且采集管2均位于气管9下端之上,上述设计不仅解决了气管9置入的问题,还帮助精确化了气体使用量。
具体的,在野外污染场地修复过程中,采用本实用新型获取微生物群落的方法如下:
一、获取污染场地原位沉积物,将原位沉积物盛装至每一采集管2中。其中,原位沉积物是在实际修复场地通过手持式土壤取样钻机获得,采集的每一段沉积柱,取上来后两端缠上保鲜膜,并采用黑胶套封口,透明胶带密封,黑色样品袋避光,带回实验室以4℃左右温度保存,在厌氧箱中装入采集管2;
二、在污染场地修复前,安装固定装置,通过采集绳1将采集管2悬挂在监测井内,并浸没至地下水之中,在监测井内放置一段时间,使采集管中的微生物群落更接近实际环境,然后开始修复;
三、开始实施污染场地修复,通过曝气装置8将氢气和氧气同时或分开注入地下水之中。此步骤中也可以采用其他修复方式;
四、根据修复工程的进度,在不同的时间点将若干采集管2快速取出,其余采集管2迅速放回监测井内,取出的采集管2快速装入真空袋中,抽真空密封,0℃以下低温保存送回实验室进行后续的测试分析。
当然,以上仅为本实用新型较佳实施方式,并非以此限定本实用新型的使用范围,故,凡是在本实用新型原理上做等效改变均应包含在本实用新型的保护范围内。
Claims (4)
1.一种污染场地修复过程中微生物群落变化信息的采集装置,其特征在于:包括采集绳以及若干采集管;
所述采集管上端开口,且其管壁上设有若干通孔,采集管依次连接在采集绳上,采集管用于盛装原位沉积物,采集绳用于将采集管下放并浸没至监测井内的地下水之中;
所述采集管外壁上设有限位部,采集管通过绳套结构与采集绳连接,所述绳套结构包括首尾重合的绳圈以及设置在绳圈上的绳扣,绳圈的首尾重合端与采集绳连接,绳圈套设在采集管上并通过绳扣与绳圈配合将绳圈卡紧并限定在采集管外壁上所设限位部的下方。
2.根据权利要求1所述的一种污染场地修复过程中微生物群落变化信息的采集装置,其特征在于:还包括固定装置,固定装置包括固定环以及设置在固定环底面的固定插针,固定插针用于将固定环固定在监测井井口上方,所述固定环内设有固定杆,所述采集绳上端与固定杆连接,从而使采集绳及采集管悬挂在监测井内。
3.根据权利要求2所述的一种污染场地修复过程中微生物群落变化信息的采集装置,其特征在于:所述固定杆上设有限位卡口,所述采集绳上端与限位卡口连接,以避免采集绳在固定杆上滑动。
4.根据权利要求1所述的一种污染场地修复过程中微生物群落变化信息的采集装置,其特征在于:所述采集管上端设有与之连接的端盖,端盖与采集管上端开口扣合匹配,端盖用于封闭采集管上端开口以避免原位沉积物随地下水的流动而溢出。
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