RU121369U1 - Насос для забора проб подпочвенного воздуха - Google Patents

Насос для забора проб подпочвенного воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU121369U1
RU121369U1 RU2012111594/05U RU2012111594U RU121369U1 RU 121369 U1 RU121369 U1 RU 121369U1 RU 2012111594/05 U RU2012111594/05 U RU 2012111594/05U RU 2012111594 U RU2012111594 U RU 2012111594U RU 121369 U1 RU121369 U1 RU 121369U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
housing
air
fixed
rod
Prior art date
Application number
RU2012111594/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Васильевич Литовченко
Георгий Константинович Игнатенко
Николай Владимирович Ларин
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ)
Priority to RU2012111594/05U priority Critical patent/RU121369U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU121369U1 publication Critical patent/RU121369U1/ru

Links

Abstract

1. Насос для забора проб подпочвенного воздуха, включающий цилиндрический корпус с поршнем, отличающийся тем, что на нижнем торце корпуса жестко закреплен конический бур в виде архимедова винта - ось со спиральной лентой, у нижнего торца корпуса выполнены отверстия для забора подпочвенного воздуха, закрытые изнутри корпуса упругим кольцом, а у верхнего торца корпуса закреплены рукоятки. ! 2. Насос по п.1, отличающийся тем, что шток поршня выполнен полым с открытым внутрь корпуса торцом и снабжен на верхнем торце заглушкой, через которую пропущен патрубок, открытый внутрь полости штока и заглушенный с противоположного торца, в боковой поверхности которого у заглушенного торца выполнены отверстия, на патрубок с натягом надет эластичный шланг, соединяющий насос с пробосборником любого известного типа, а на наружном конце штока закреплены две рукоятки.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к измерению концентрации различных газов в подпочвенном воздухе и/или воздухе внутри складированных (насыпанных и/или сложенных) значительными массами других сыпучих или гранулированных веществ. Предлагаемая полезная модель может применяться при геологических изысканиях, экологических исследованиях или для мониторинга подземных газопроводов с целью обнаружения и оценки интенсивности утечки газа без вскрытия газопроводов.
Известен способ определения концентрации водорода в подпочвенном воздухе (В.Ларин, Н.Ларин. Жара в России. (Hydrogen-future.com.), В.Н.Ларин «Наша Земля». М.: Изд-во «Агар», 2005. 244 с.), заключающийся в том, что штангу диаметром более 1 см забивают на глубину свыше 1 м в почву. Затем штангу вытаскивают и в образовавшуюся скважину быстро погружают приемную трубку водородного газоанализатора, которую у устья скважины обжимают землей для исключения газообмена между воздухом и объемом скважины. По показаниям водородного газоанализатора судят о концентрации водорода в подпочвенном воздухе.
При этом имеет место ряд недостатков, приводящих к тому, что подпочвенный воздух смешивается с почвенным и атмосферным. Во-первых, фактически штаяга играет роль поршня всасывающего насоса, корпусом которого являются стенки скважины, уплотненные штангой. При извлечении штанги подпочвенный воздух засасывается в скважину через ее стенки на всей длине скважины по мере извлечения штанги, поэтому в скважину засасывается не только подпочвенный, но и почвенный воздух. Также в скважину засасывается и атмосферный воздух - при неконтролируемом покачивании штанги в процессе ее извлечения. В результате в скважине оказывается смесь подпочвенного воздуха с воздухом почвенным и. атмосферным в неизвестных пропорциях. Во-вторых, воздух из скважины приходится принудительно откачивать и подавать к датчику газоанализатора. При откачке воздуха из скважины он замещается - скорее всего, атмосферным воздухом, - в результате чего проба подпочвенного воздуха дополнительно разбавляется в неизвестной пропорции.
Целью предполагаемого изобретения является получение возможности отбора проб подпочвенного воздуха с заданной глубины и исключение подмешивания в пробу почвенного и атмосферного воздуха.
Технический эффект, достигаемый применением этого устройства, заключается в том, что применение устройства позволяет измерять состав подпочвенного воздуха с высокой точностью.
Предлагаемый насос схематически показан на чертеже фиг.1.
Насос состоит из цилиндрического корпуса 1, к верхней части которого с помощью болтов присоединены две рукоятки 2 и 3, а к нижнему торцу корпуса 1 жестко присоединен бур 4 в виде архимедова винта - ось со спиральной лентой 5. В нижней части корпуса 1 выполнены заборные отверстия 6 и 7, закрытые изнутри упругим кольцом 8. На полом штоке неподвижно закреплен поршень в виде двух центрирующих уплотняющих колец 10 и 11, которые от смещения вдоль штока удерживаются четырьмя неподвижными относительно штока шайбами. Полый шток 9 открыт с нижнего торца и закрыт с верхнего торца заглушкой 12, через которую пропущен патрубок 13, открытый внутрь полости штока 9 и заглушенный с противоположного торца. У заглушенного торца патрубка 13 на боковой поверхности выполнены выпускные отверстия 14 и 15. Эластичный шланг 16 надет с натягом на патрубок 13 и соединяет насос с пробосборником любого известного типа. К верхней части штока 9 на уровне заглушки присоединены рукоятки 17 и 18.
Работает насос следующим образом. Исходное положение штока - максимально вдвинут в корпус насоса. Насос устанавливают вертикально коническим буром 4 вниз на выбранном участке и за рукоятки 2 и 3 ввинчивают корпус насоса 1 в землю таким образом, чтобы участок корпуса с заборными отверстиями 6 и 7 достиг заданной глубины. После достижения нужной глубины за рукоятки 17 и 18 поднимают шток вверх до упора верхнего уплотнительного кольца 10 в головки болтов крепления рукояток 2 и 3. Подпочвенный воздух всасывается через впускные отверстия 6 и 7 в корпус насоса. Затем шток опускают до упора вниз. Подпочвенный воздух из корпуса насоса через отверстия 14 и 15 в патрубке 13 по эластичному шлангу 16 поступает в пробосборник любого известного типа. Операцию повторяют необходимое число раз для заполнения пробосборника.
После заполнения пробосборника корпус насоса обратным вращением за рукоятки 2 и 3 вывинчивают из образовавшейся скважины.
Естественно, что внутри насоса имеется некоторый постоянный исходный объем Vo - это внутренний объем штока плюс объем, вызванный ограничением хода поршня вниз из-за наличия упругого кольца 8 и внутренний объем эластичного шланга 16, соединяющего выходной патрубок 13 с пробосборником. Объем Vx всасываемого насосом подпочвенного воздуха определяется внутренним диаметром корпуса 1 и длиной хода поршня. Таким образом, объем воздуха, поступившего в пробосборник, можно выразить формулой:
где n - число рабочих ходов поршня насоса, требующихся для заполнения воздухом объема пробосборника.
Следовательно, действительную концентрацию Сд исследуемого газа в подпочвенном воздухе следует определять по формуле:
где Сизм - концентрация исследуемого газа по показаниям газоанализатора.

Claims (2)

1. Насос для забора проб подпочвенного воздуха, включающий цилиндрический корпус с поршнем, отличающийся тем, что на нижнем торце корпуса жестко закреплен конический бур в виде архимедова винта - ось со спиральной лентой, у нижнего торца корпуса выполнены отверстия для забора подпочвенного воздуха, закрытые изнутри корпуса упругим кольцом, а у верхнего торца корпуса закреплены рукоятки.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что шток поршня выполнен полым с открытым внутрь корпуса торцом и снабжен на верхнем торце заглушкой, через которую пропущен патрубок, открытый внутрь полости штока и заглушенный с противоположного торца, в боковой поверхности которого у заглушенного торца выполнены отверстия, на патрубок с натягом надет эластичный шланг, соединяющий насос с пробосборником любого известного типа, а на наружном конце штока закреплены две рукоятки.
Figure 00000001
RU2012111594/05U 2012-03-26 2012-03-26 Насос для забора проб подпочвенного воздуха RU121369U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111594/05U RU121369U1 (ru) 2012-03-26 2012-03-26 Насос для забора проб подпочвенного воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111594/05U RU121369U1 (ru) 2012-03-26 2012-03-26 Насос для забора проб подпочвенного воздуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU121369U1 true RU121369U1 (ru) 2012-10-20

Family

ID=47145808

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012111594/05U RU121369U1 (ru) 2012-03-26 2012-03-26 Насос для забора проб подпочвенного воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU121369U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106644570A (zh) * 2017-01-11 2017-05-10 中国水利水电科学研究院 一种可同时使用多个环刀取样的自动取样器
CN112924222A (zh) * 2021-02-04 2021-06-08 徐成辰 一种农田农药成分检测用取样装置及其取样方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106644570A (zh) * 2017-01-11 2017-05-10 中国水利水电科学研究院 一种可同时使用多个环刀取样的自动取样器
CN106644570B (zh) * 2017-01-11 2018-12-28 中国水利水电科学研究院 一种可同时使用多个环刀取样的自动取样器
CN112924222A (zh) * 2021-02-04 2021-06-08 徐成辰 一种农田农药成分检测用取样装置及其取样方法
CN112924222B (zh) * 2021-02-04 2022-04-12 徐成辰 一种农田农药成分检测用取样装置及其取样方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203324042U (zh) 一种便携压水井式水样采集器
CN104101563A (zh) 一种便携式自发渗吸测量装置
CN204228981U (zh) 水压致裂法测量地应力的井下数据采集设备及采集系统
CN207163772U (zh) 一种土壤气体分层采集装置
CN208607042U (zh) 一种浅层土壤孔隙水采样装置
CN104594889B (zh) 一种准确测定油井剩余油储集位置的装置及其方法
CN205826364U (zh) 多功能采样装置
RU121369U1 (ru) Насос для забора проб подпочвенного воздуха
US20160047225A1 (en) Method for slender tube, multi-level, subsurface borehole sampling system
CN108708717A (zh) 一种冻土区浅层土壤取气设备
RU131872U1 (ru) Устройство для отбора газообразных или жидких проб из грунта
CN102135484A (zh) 带水气藏、水溶性气藏井下样品气水比的测定装置及方法
RU2406822C1 (ru) Способ исследования горизонтальной скважины
CN206020069U (zh) 一种土壤采集装置
CN210464983U (zh) 一种便携式水利工程地质勘察水底软土量取装置
CN205762775U (zh) 土壤水分测试仪测水分管道清理装置
RU132557U1 (ru) Устройство для отбора проб подпочвенного воздуха
CN106645131B (zh) 试纸型便携式测土壤含水率装置
CN203981448U (zh) 压入式地下水原位快速取样装置
JP5882159B2 (ja) 地盤の飽和度簡易測定方法
RU2755599C1 (ru) Устройство отбора проб воды из скважины для инженерных изысканий
CN211014271U (zh) 一种土工室内cpt专用仪器
CN207751557U (zh) 简易承压水位测量仪器
CN104213908A (zh) 井下储存式流量及含水监测仪
CN203081435U (zh) 定量脱气装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20121202