CN219323092U - 一种淡水壳菜幼虫收集装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种淡水壳菜幼虫收集装置,涉及水体幼虫检测设备领域,包括水泵,水泵的输出端通过输水管连接有中转杯,中转杯的内部设置有幼虫富集漏斗,且中转杯的底端通过管道连接有定量控制器;幼虫富集漏斗的侧壁上设置有过滤幼虫的过滤孔;幼虫富集漏斗的底端竖直设置有收集管,收集管的底端穿出中转杯,且收集管的底端连接有幼虫收集瓶,收集管的顶端设置有电动阀门,定量控制器分别与水泵和电动阀门电连接。本实用新型通过水泵将水库内指定水域和指定深度的水进行抽取,经由幼虫富集漏斗将抽取的一定量水体中的幼虫进行收集,幼虫富集漏斗使幼虫富集后,能够有效降低检测体量,从而降低检测的难度。
Description
技术领域
本实用新型涉及水体幼虫检测设备领域,具体涉及一种淡水壳菜幼虫收集装置。
背景技术
淡水壳菜又名沼蛤,是贻贝科里唯一一种在淡水中生存的。淡水壳菜是一种入侵型污损生物,目前已经对我国诸多水电工程运行和生产造成了较严重的影响。淡水壳菜幼虫会随水流进入输水工程,在结构表面聚团附着,形成生物污损,破坏混凝土和金属结构壁面,增加输水阻力,甚至堵塞管道。死亡的贝体会导致水体有机质含量增加,溶解氧下降,造成水质污染。近年来,淡水壳菜的研究与防治越来越受重视。以往的研究多集中在对淡水壳菜成贝的杀灭、去除和控制等研究,但水电站、输水工程中淡水壳菜的幼虫将会随着水流方向持续传播,掌握水体中淡水壳菜幼虫的密度和形态有助于掌握其繁殖周期等生态习性,是其防控的关键环节。因此,水体中的淡水壳菜幼虫的分布、密度、生长规律以及发育过程的监测尤为重要。现有技术中并没有对于淡水壳菜幼虫的收集装置,难以对水体中的淡水壳菜幼虫的分布数据进行统计、监测。
实用新型内容
针对现有技术的上述不足,本实用新型提供了一种适用于水库水体幼虫检测的淡水壳菜幼虫收集装置。
为达到上述实用新型目的,本实用新型所采用的技术方案为:
提供一种淡水壳菜幼虫收集装置,其包括水泵,水泵的输出端通过输水管连接有中转杯,中转杯的内部设置有幼虫富集漏斗,且中转杯的底端通过管道连接有定量控制器;幼虫富集漏斗的侧壁上设置有过滤幼虫的过滤孔;幼虫富集漏斗的底端竖直设置有收集管,收集管的底端穿出中转杯,且收集管的底端连接有幼虫收集瓶,收集管的顶端设置有电动阀门,定量控制器分别与水泵和电动阀门电连接。
通过水泵将水库内指定水域和指定深度的水进行抽取,经由幼虫富集漏斗将抽取的一定量水体中的幼虫进行收集,幼虫富集漏斗使幼虫富集后,能够有效降低检测体量,降低检测的难度,将富集的幼虫收集保存到幼虫收集瓶中,方便将样本转移至实验室。
进一步的,定量控制器包括定量水槽,定量水槽的内部设置有水位传感器,水位传感器电连接有单片机,单片机与水泵和电动阀门电连接。设置水位传感器在定量水槽中的高度,即为对抽取的水量进行设置,方便快捷。
进一步的,过滤孔的孔径为0.064mm。
进一步的,幼虫收集瓶的瓶口处还设置有电动加药器,电动加药器包括腔体,腔体内设置有活塞,活塞的一侧固定连接有电动伸缩杆;活塞另一侧的腔体为加药室,腔体远离电动伸缩杆的一侧设置有出液口,加药室的内部填充有用于保存幼虫的药液;电动伸缩杆与定量控制器电连接。
在幼虫收集瓶收集富集的幼虫后,通过电动加药器自动向幼虫收集瓶中添加药液,减小幼虫在转移至实验室过程中的损耗,提高幼虫检测的精确率。
进一步的,药液包括鲁哥氏液或甲醛溶液。
进一步的,出液口处设置有单向阀。单向阀能够有效避免运输过程中加药室内的药液被污染。
进一步的,水泵的输入端还设置有粗滤网。粗滤网的设置避免水泵将水体中大块杂质抽取上来,影响幼虫富集漏斗的过滤效果。
进一步的,粗滤网的网孔尺寸为4*8mm。
进一步的,幼虫收集瓶为聚乙烯瓶。聚乙烯瓶不易损坏,且性质稳定,不会被用于保存幼虫的药液侵蚀出现损坏。
本实用新型的有益效果为:
本实用新型通过水泵将水库内指定水域和指定深度的水进行抽取,经由幼虫富集漏斗将抽取的一定量水体中的幼虫进行收集,幼虫富集漏斗使幼虫富集后,能够有效降低检测体量,从而降低检测的难度,将富集的幼虫收集保存到幼虫收集瓶中,方便将样本转移至实验室。整过采集过程自动化,且采集到的样本规格统一,能够合理对水库水体中的幼虫含量进行标定,从而准确的检测到水库水体中幼虫的数据,帮助水库设施对淡水壳菜进行防控。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为电动加药器的内部结构示意图;
图3为幼虫富集漏斗的立体结构示意图。
其中,1、水泵;2、中转杯;3、幼虫富集漏斗;31、过滤孔;4、收集管;5、幼虫收集瓶;6、电动阀门;7、定量水槽;8、水位传感器;9、电动加药器;91、腔体;92、活塞;93、电动伸缩杆;94、出液口;95、加药室;10、粗滤网。
具体实施方式
下面对本实用新型的具体实施方式进行描述,以便于本技术领域的技术人员理解本实用新型,但应该清楚,本实用新型不限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本实用新型的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本实用新型构思的实用新型创造均在保护之列。
如图1-3所示,一种淡水壳菜幼虫收集装置,包括水泵1,水泵1的输入端设置有粗滤网10。粗滤网10的网孔尺寸为4*8mm。水泵1的输出端通过输水管连接有中转杯2,中转杯2的内部设置有幼虫富集漏斗3,定量控制器包括定量水槽7,定量水槽7的内部设置有水位传感器8,水位传感器8电连接有单片机,单片机与水泵1和电动阀门6电连接。中转杯2的底端通过管道与定量水槽7连接;幼虫富集漏斗3的侧壁上设置有过滤幼虫的过滤孔31;幼虫富集漏斗3的底端竖直设置有收集管4,收集管4的底端穿出中转杯2,且收集管4的底端连接有幼虫收集瓶5,收集管4的顶端设置有电动阀门6,定量控制器分别与水泵1和电动阀门6电连接。幼虫收集瓶5为聚乙烯瓶。聚乙烯瓶不易损坏,且性质稳定,不会被用于保存幼虫的药液侵蚀出现损坏。
过滤孔31的孔径为0.064mm。
幼虫收集瓶5的瓶口处还设置有电动加药器9,电动加药器9包括腔体91,腔体91通过支架安装在瓶口处,并且使腔体91的出液口94位于幼虫收集瓶5内,避免药液漏出。腔体91内设置有活塞92,活塞92的一侧固定连接有电动伸缩杆93;活塞92另一侧的腔体91为加药室95,腔体91远离电动伸缩杆93的一侧设置有出液口94,出液口94处设置有单向阀。加药室95的内部填充有用于保存幼虫的鲁哥氏液;电动伸缩杆93与单片机电连接。单片机采用80C51单片机。
本实用新型的使用流程及工作原理:
对水库水体进行抽样检测时,将水泵1的输入端放置于需要抽取的深度和水域,打开水泵1,水泵1对水域的水进行抽取,抽取的水通过管道落至幼虫富集漏斗3,此时,电动阀门6处于封闭状态,抽取的水通过过滤孔31落入中转杯2,水中的淡水壳菜幼虫滤留在幼虫富集漏斗3中,被过滤的水经由中转杯2的底端流至定量水槽7中,直到定量水槽7中的水位触及水位传感器8,水位传感器8感应到水位达到设定后,向单片机发送电信号,单片机收到电信号后,控制水泵1停止工作,并且控制电动阀门6打开,管道中剩余的水继续流至幼虫富集漏斗3,将漏斗壁上的幼虫冲刷至幼虫富集漏斗3底端最终流至幼虫收集瓶5中,裹挟幼虫的水流至幼虫收集瓶5后,先控制电动阀门6关闭,避免幼虫收集瓶5中收集的样本溢出,接着单片机控制电动伸缩杆93伸长,电动伸缩杆93伸长推动活塞92,使加药室95中药液从出液口94挤出至幼虫收集瓶5中,对幼虫收集瓶5进行封盖,完成取样,即可送至实验室进行检测。
Claims (9)
1.一种淡水壳菜幼虫收集装置,其特征在于,包括水泵(1),所述水泵(1)的输出端通过输水管连接有中转杯(2),所述中转杯(2)的内部设置有幼虫富集漏斗(3),且所述中转杯(2)的底端通过管道连接有定量控制器;所述幼虫富集漏斗(3)的侧壁上设置有过滤幼虫的过滤孔(31);所述幼虫富集漏斗(3)的底端竖直设置有收集管(4),所述收集管(4)的底端穿出中转杯(2),且所述收集管(4)的底端连接有幼虫收集瓶(5),所述收集管(4)的顶端设置有电动阀门(6),所述定量控制器分别与水泵(1)和电动阀门(6)电连接。
2.根据权利要求1所述的淡水壳菜幼虫收集装置,其特征在于,所述定量控制器包括定量水槽(7),所述定量水槽(7)的内部设置有水位传感器(8),所述水位传感器(8)电连接有单片机,所述单片机与水泵(1)和电动阀门(6)电连接。
3.根据权利要求1所述的淡水壳菜幼虫收集装置,其特征在于,所述过滤孔(31)的孔径为0.064mm。
4.根据权利要求1所述的淡水壳菜幼虫收集装置,其特征在于,所述幼虫收集瓶(5)的瓶口处还设置有电动加药器(9),所述电动加药器(9)包括腔体(91),所述腔体(91)内设置有活塞(92),所述活塞(92)的一侧固定连接有电动伸缩杆(93);所述活塞(92)另一侧的腔体(91)为加药室(95),所述腔体(91)远离电动伸缩杆(93)的一侧设置有出液口(94),所述加药室(95)的内部填充有用于保存幼虫的药液;所述电动伸缩杆(93)与定量控制器电连接。
5.根据权利要求4所述的淡水壳菜幼虫收集装置,其特征在于,所述药液包括鲁哥氏液或甲醛溶液。
6.根据权利要求4所述的淡水壳菜幼虫收集装置,其特征在于,所述出液口(94)处设置有单向阀。
7.根据权利要求1所述的淡水壳菜幼虫收集装置,其特征在于,所述水泵(1)的输入端还设置有粗滤网(10)。
8.根据权利要求7所述的淡水壳菜幼虫收集装置,其特征在于,所述粗滤网(10)的网孔尺寸为4*8mm。
9.根据权利要求1所述的淡水壳菜幼虫收集装置,其特征在于,所述幼虫收集瓶(5)为聚乙烯瓶。
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