CN2478104Y - 土壤间隙水测定装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种土壤间隙水测定装置,它具有测定室、测定室顶板、传感器以及土壤溶液微型采样器,测定室顶板处于测定室的上部,传感器固定在测定室顶板,测定室靠近底板的侧壁上开设有小孔,土壤溶液微型采样器经由橡胶塞固定在该小孔内,该土壤溶液微型采样器由连接器、PVC管以及微孔聚酯管构成,微孔聚酯管的一端闭合,另一端通过PVC管续接在连接器上。
Description
本实用新型属于水样的采集及分析测试技术领域,涉及一种土壤间隙水测定装置。
在湖泊、河流、湿地(包括淹水土壤)研究中,尤其在底泥—水界面化学物质的分布特征、迁移转化机理和底泥中早期成岩过程的研究中,间隙水的地球化学是一项重要的研究内容。在野外常用间隙水平衡采样器采集原位间隙水或用特制的底泥采样器采集泥芯或表层底泥,再经分层、离心或压(抽)滤获得间隙水。
在室内模拟研究中,大多采用厌氧离心法获取间隙水。但厌氧离心对操作条件要求苛刻,如需在充氮的环境中进行以避免空气中氧的影响。即使如此,操作中压力、酸度和温度的改变也会影响间隙水的化学平衡。离心法的最大不足在于它属于破坏性采样,不能对样品进行长期定位研究。
本实用新型的目的在于提供一种土壤间隙水测定装置,以克服上述现有技术中所存在的不足之处。
本实用新型的任务是以下述方式完成的,一种土壤间隙水测定装置,具有测定室、测定室顶板、传感器以及土壤溶液微型采样器,测定室顶板处于测定室的上部,传感器固定在测定室顶板,传感器的信息采集端位于测定室内部,而其信息输出端伸出测定室外部,其关键在于,测定室靠近底板的侧壁上开设有小孔,土壤溶液微型采样器经由橡胶塞固定在该小孔内。
上述土壤溶液微型采样器的可以采用如下具体结构:
由连接器、PVC管以及微孔聚酯管构成,微孔聚酯管的一端闭合,另一端通过PVC管续接在连接器上
PVC管与微孔聚酯管的结合部位的外围最好增设一橡胶套管,以确保PVC管与微孔聚酯管相互之间的连接强度。
为了有利于土壤溶液微型采样器在实际使用过程中的置放,最好在连接器、PVC管以及微孔聚酯管的内部增设一根加强丝,用以增加其强度。
上述加强丝可以选用不锈钢丝,也可以选用PVC材料制成的细丝。
上述传感器可以是铂电极、Ag-AgCl电极、pH复合电极和温度计的组合,它们也经由橡胶塞固定在测定室顶板所预留的圆孔内。
下面结合实施例所示附图对本实用新型作进一步详细说明。
图1为土壤间隙水测定装置的剖面结构示意图;
图2为土壤溶液微型采样器的剖面结构示意图。
参照图1,测定室1的上部具有一测定室顶板11、传感器2经由橡胶塞3固定在测定室顶板11所预留的圆孔内,传感器2的信息采集端位于测定室1的内部,而其信息输出端伸出测定室1的外部,用以与相应的测定设备连接,测定室靠近底板的侧壁上开设有小孔12,在该小孔12内经由橡胶塞40固定有一个土壤溶液微型采样器4。
从图1中可以看出:上述传感器2实际上是由铂电极21、Ag-AgCl电极22、pH复合电极23和温度计24组合而成的。事实上,对应于不同的检测目的,传感器2的组合形式可以有不同的变化,通常它们可以根据实际需要而加以确定。
参照图2,所述土壤溶液微型采样器4的关键部件实际上是一根微孔聚酯管44,微孔聚酯管44的一端闭合,另一端通过PVC管42续接在连接器41上,为了确保PVC管42与微孔聚酯管44之间的连接强度,在微孔聚酯管44与PVC管42的结合部位,套设有一段橡胶套管43。从图2中可以看出:在PVC管42以及微孔聚酯管44的内部还设置有一根加强丝45,由于该加强丝45的存在,可以保证微孔聚酯管44以及PVC管42具有一定的强度,有利于土壤溶液微型采样器4在实际使用过程中置放于某一所需的位置。
由于上述加强丝45的作用在于保证微孔聚酯管44以及PVC管42的强度,因此加强丝45可以选用具有一定刚性的材料制成,在本实施例中,加强丝45采用了不锈钢丝。
本实用新型由于采用了一种通过微孔聚酯管采集土壤溶液的微型采样器,既具备间隙水平衡采样器可进行定位非破坏性采样、空间分辨率高的优点,又克服了间隙水平衡采样器时间精度差、体积大、采样步骤繁琐的缺点,因而可作为一种室内底泥间隙水采样装置。
采用本装置可以动态连续监测底泥pH和Eh的变化,间隙水和上覆水化学组成以及液面上空间气体成分的变化,可用来研究泥水界面物质的迁移转化过程,计算各种物质在界面的迁移通量。
Claims (7)
1、一种土壤间隙水测定装置,具有测定室、测定室顶板、传感器以及土壤溶液微型采样器,测定室顶板处于测定室的上部,传感器固定在测定室顶板,传感器的信息采集端位于测定室内部,而其信息输出端伸出测定室外部,其特征是测定室靠近底板的侧壁上开设有小孔,土壤溶液微型采样器经由橡胶塞固定在该小孔内。
2、根据权利要求1所述的土壤间隙水测定装置,其特征是所述土壤溶液微型采样器由连接器、PVC管以及微孔聚酯管构成,微孔聚酯管的一端闭合,另一端通过PVC管续接在连接器上。
3、根据权利要求2所述的土壤间隙水测定装置,其特征是PVC管与微孔聚酯管的结合部位的外围增设有一橡胶套管,以确保PVC管与微孔聚酯管相互之间的连接强度。
4、根据权利要求2或3所述的土壤间隙水测定装置,其特征是在连接器、PVC管以及微孔聚酯管的内部增设有一根加强丝,用以增加其强度。
5、根据权利要求4所述的土壤间隙水测定装置,其特征是所述加强丝为不锈钢丝或者是由PVC材料制成的细丝。
6、根据权利要求1、2、3、或5所述的土壤间隙水测定装置,其特征是所述传感器可以是铂电极、Ag-AgCl电极、pH复合电极和温度计的组合,它们也经由橡胶塞固定在测定室顶板所预留的圆孔内。
7、根据权利要求4所述的土壤间隙水测定装置,其特征是所述传感器可以是铂电极、Ag-AgCl电极、pH复合电极和温度计的组合,它们也经由橡胶塞固定在测定室顶板所预留的圆孔内。
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Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100478668C (zh) * | 2005-07-07 | 2009-04-15 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 沉积物间隙水原位采样方法及装置 |
CN100529720C (zh) * | 2006-01-20 | 2009-08-19 | 中国科学院南京土壤研究所 | 旱地渗漏水采集器 |
CN101881707A (zh) * | 2010-06-29 | 2010-11-10 | 福建省农业科学院农业生态研究所 | 土壤溶液分层连续采集装置 |
CN105973648A (zh) * | 2016-04-21 | 2016-09-28 | 吉林建筑大学 | 一种土壤孔隙水采样方法 |
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2001
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