CN220339825U - 一种水体中温室气体氧化亚氮n2o的检测装置 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种水体中温室气体氧化亚氮N2O的检测装置,包括水样罐,所述水样罐的顶部转动安装有集气罐,所述水样罐的外部分别固定安装有进水管和所述出水管,所述水样罐和所述集气罐之间设置有连通组件,所述水样罐的顶部开设有凹槽,所述凹槽的内部贯穿开设有连通于所述水样罐的连通口。该水体中温室气体氧化亚氮N2O的检测装置,通过设置水样罐和集气罐单独,并设置水样罐连通集气罐,使得能够单独调整水样罐和集气罐的连通状态,从而能够便于在水样罐内部氧化亚氮脱出过程中控制集气罐抽吸维持罐体内部的真空度,能够使得真空脱出方式下氧化亚氮的脱出效果好,提高了装置检测的精准度。
Description
技术领域
本申请涉及检测设备技术领域,具体为一种水体中温室气体氧化亚氮N2O的检测装置。
背景技术
氧化亚氮是一种温室气体,可用作氧化剂使用,随着社会的发展,环境治理需求日益增加,引起温室效应的温室气体如氧化亚氮会溶于水内造成水体营养失衡,因此需要对水体中的温室气体进行检测。
经检索现有技术中通过采用吹扫捕集法,利用高纯气体将海水中溶解的气体吹出,并吸附在吸附剂上,待解析后予以测定,早期采用干冰或半导体制冷技术,将氧化亚氮气体吸附在分子筛上,但因为温度不顾地,吸附的氧化亚氮会缓慢流失导致检测结构不准确。
现有技术中重新引入了检测器的测定方法,将水样引入一个被抽真空的容器中,帮助溶解气体从液相中脱出进而检测,采用上述方法时,不同溶解度的水体在释放部分氧化亚氮后会造成检测器内真空度下降,进而引起不同氧化亚氮浓度水体的脱气效率,从而使得待测样品标准样难以进行比对,现有的检测容器连通口结构单一,在脱气过程中不便于针对容器进行抽取已脱出的氧化亚氮,对此提出一种水体中温室气体氧化亚氮N2O的检测装置,
实用新型内容
针对现有技术的不足,本申请提供了一种水体中温室气体氧化亚氮N2O的检测装置,具备便于调整维持氧化亚氮在容器内的脱气效率等优点。
为实现上述目的,本申请提供如下技术方案:一种水体中温室气体氧化亚氮N2O的检测装置,包括水样罐,所述水样罐的顶部转动安装有集气罐,所述水样罐的外部分别固定安装有进水管和所述出水管,所述水样罐和所述集气罐之间设置有连通组件;
所述水样罐的顶部开设有凹槽,所述凹槽的内部贯穿开设有连通于所述水样罐的连通口,所述连通组件包括固定安装在所述集气罐内部并延伸至所述集气罐外部的单向阀管,所述单向阀管和所述连通口位置相对应,所述集气罐的顶部固定安装有连通于所述集气罐内部的抽气泵。
进一步,所述凹槽呈圆环形,所述连通口的数量为两个,两个所述连通口对称排布在所述凹槽上。
进一步,所述集气罐的底部固定安装有位于所述单向阀管外部的密封垫,所述密封垫呈圆环形和所述凹槽相对应。
进一步,所述集气罐的底部开设有导向槽,所述水样罐的顶部固定安装有导向条,所述导向条转动连接于所述导向槽。
进一步,所述水样罐的外侧壁上固定安装有安装架,所述安装架的内壁上固定安装有伺服电机,所述伺服电机的输出端上固定安装有蜗杆。
进一步,所述集气罐的外壁上固定安装有蜗轮环,所述蜗轮环齿形啮合于所述蜗杆。
与现有技术相比,本申请的技术方案具备以下有益效果:
该水体中温室气体氧化亚氮N2O的检测装置,通过设置水样罐和集气罐单独,并设置水样罐连通集气罐,使得能够单独调整水样罐和集气罐的连通状态,从而能够便于在水样罐内部氧化亚氮脱出过程中控制集气罐抽吸维持罐体内部的真空度,能够使得真空脱出方式下氧化亚氮的脱出效果好,提高了装置检测的精准度。
附图说明
图1为本申请的正视结构示意图;
图2为本申请集气罐的仰视图;
图3为本申请水样罐的俯视图;
图4为本申请蜗轮环连接蜗杆结构示意图。
图中:1、水样罐;2、集气罐;3、进水管;4、出水管;5、凹槽;6、连通口;7、单向阀管;8、抽气泵;9、密封垫;10、导向槽;11、导向条;12、安装架;13、蜗轮环;14、伺服电机;15、蜗杆。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
请参阅图1-4,本实施例中的一种水体中温室气体氧化亚氮N2O的检测装置,包括水样罐1,水样罐1的顶部转动安装有集气罐2,水样罐1的外部分别固定安装有进水管3和出水管4,进水管3和出水管4均连通有电磁阀,用于控制水样罐1内部的密闭性。
本实施例中的,水样罐1和集气罐2之间设置有连通组件用于完成对脱气过程中的水样罐1真空度控制,水样罐1的顶部开设有凹槽5,凹槽5的内部贯穿开设有连通于水样罐1的连通口6,连通组件包括固定安装在集气罐2内部并延伸至集气罐2外部的单向阀管7,单向阀管7和连通口6位置相对应,能够通过单向阀管7和连通口6位置相对应时,完成对集气罐2和水样罐1的单向连通。
需要说明的是,凹槽5呈圆环形,连通口6的数量为两个,两个连通口6对称排布在凹槽5上,能够保证双通道抽取脱出的氧化亚氮。
本实施例中的集气罐2的顶部固定安装有连通于集气罐2内部的抽气泵8,能够通过抽气泵8完成抽取集气罐2内部气体,从而使得集气罐2趋近于真空状态。
本实施例中的,集气罐2的底部固定安装有位于单向阀管7外部的密封垫9,密封垫9呈圆环形和凹槽5相对应,能够使得集气罐2在相对于水样罐1转动过程中,保证密封垫9封堵连通口6。
需要说明的是,集气罐2的底部开设有导向槽10,水样罐1的顶部固定安装有导向条11,导向条11转动连接于导向槽10,能够通过导向条11和导向槽10之间的相对转动连接,使得集气罐2相对于水样罐1的转动稳定。
为了带动水样罐1和集气罐2相对转动调整,本实施例中的水样罐1的外侧壁上固定安装有安装架12,安装架12的内壁上固定安装有伺服电机14,伺服电机14的输出端上固定安装有蜗杆15,集气罐2的外壁上固定安装有蜗轮环13,蜗轮环13齿形啮合于蜗杆15,能够通过蜗杆15转动调整集气罐2相对于水样罐1转动。
上述实施例的工作原理为:
通过预先抽取水样罐1和集气罐2内部的空气,使得整个容器趋于真空状态,此时通过将含有氧化亚氮的水样经过进水管3注入至水样罐1内部,在水样罐1内部的环境中,水体中的氧化亚氮拖出,此时通过驱动伺服电机14,使得伺服电机14带动输出端上的蜗杆15发生转动,蜗杆15在转动下通过齿形啮合带动蜗轮环13进行转动,此时的集气罐2相对于水样罐1发生转动,使得集气罐2内部的单向阀管7和连通口6相对应,在集气罐2的真空环境下吸附位于水样罐1内部的脱出氧化亚氮气体,使得水样罐1内部重新回复真空度,持续脱出氧化亚氮,同时驱动伺服电机14使得集气罐2相对于水样罐1转动错位。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
尽管已经示出和描述了本申请的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本申请的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本申请的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种水体中温室气体氧化亚氮N2O的检测装置,包括水样罐(1),其特征在于:所述水样罐(1)的顶部转动安装有集气罐(2),所述水样罐(1)的外部分别固定安装有进水管(3)和出水管(4),所述水样罐(1)和所述集气罐(2)之间设置有连通组件;
所述水样罐(1)的顶部开设有凹槽(5),所述凹槽(5)的内部贯穿开设有连通于所述水样罐(1)的连通口(6),所述连通组件包括固定安装在所述集气罐(2)内部并延伸至所述集气罐(2)外部的单向阀管(7),所述单向阀管(7)和所述连通口(6)位置相对应,所述集气罐(2)的顶部固定安装有连通于所述集气罐(2)内部的抽气泵(8)。
2.根据权利要求1所述的一种水体中温室气体氧化亚氮N2O的检测装置,其特征在于:所述凹槽(5)呈圆环形,所述连通口(6)的数量为两个,两个所述连通口(6)对称排布在所述凹槽(5)上。
3.根据权利要求1所述的一种水体中温室气体氧化亚氮N2O的检测装置,其特征在于:所述集气罐(2)的底部固定安装有位于所述单向阀管(7)外部的密封垫(9),所述密封垫(9)呈圆环形和所述凹槽(5)相对应。
4.根据权利要求1所述的一种水体中温室气体氧化亚氮N2O的检测装置,其特征在于:所述集气罐(2)的底部开设有导向槽(10),所述水样罐(1)的顶部固定安装有导向条(11),所述导向条(11)转动连接于所述导向槽(10)。
5.根据权利要求1所述的一种水体中温室气体氧化亚氮N2O的检测装置,其特征在于:所述水样罐(1)的外侧壁上固定安装有安装架(12),所述安装架(12)的内壁上固定安装有伺服电机(14),所述伺服电机(14)的输出端上固定安装有蜗杆(15)。
6.根据权利要求5所述的一种水体中温室气体氧化亚氮N2O的检测装置,其特征在于:所述集气罐(2)的外壁上固定安装有蜗轮环(13),所述蜗轮环(13)齿形啮合于所述蜗杆(15)。
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