RU2446388C1 - Зонд для отбора проб воды из донных осадков - Google Patents

Зонд для отбора проб воды из донных осадков Download PDF

Info

Publication number
RU2446388C1
RU2446388C1 RU2010138205/05A RU2010138205A RU2446388C1 RU 2446388 C1 RU2446388 C1 RU 2446388C1 RU 2010138205/05 A RU2010138205/05 A RU 2010138205/05A RU 2010138205 A RU2010138205 A RU 2010138205A RU 2446388 C1 RU2446388 C1 RU 2446388C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
sampling tube
immersion
probe
container
Prior art date
Application number
RU2010138205/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Африканович Буров (RU)
Борис Африканович Буров
Original Assignee
Учереждение Российской академии наук Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН (ТОИ ДВО РАН)
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 Учереждение Российской академии наук Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН (ТОИ ДВО РАН) filed Critical Учереждение Российской академии наук Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН (ТОИ ДВО РАН)
Priority to RU2010138205/05A priority Critical patent/RU2446388C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2446388C1 publication Critical patent/RU2446388C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области океанологии, а именно к устройствам для отбора проб воды, содержащейся в донных осадках акваторий, и может быть использовано для получения первичного материала с целью анализа химического и микробиологического состава воды. Зонд представляет собой герметичный контейнер, который соединен посредством кабель-троса с блоком управления и содержит систему из параллельно соединенных шлангами емкостей для накопления проб воды и пробоотборную трубку, один конец которой соединен через электромагнитный клапан с системой емкостей, а второй конец выполнен с отверстиями для поступления поровой воды и снабжен фильтром. При этом емкости для поровой воды выполнены в виде шприцов, поршневые штоки которых заблокированы подпружиненными фиксаторами таким образом, чтобы обеспечить их разблокирование и наполнение водой шприцов в зависимости от горизонта погружения пробоотборной трубки в осадки. Зонд оборудован механизмом погружения пробоотборной трубки и системой отслеживания глубины ее погружения в осадки. Конструкция пробоотборника позволяет увеличить глубины акваторий, на которых возможен отбор проб в условиях «in situ», т.е. непосредственно из донных осадков, повысить эффективность и качество отбираемых проб, а также сократить время, затраченное на получение пробы. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области океанологии, гидрохимии, геохимии и экологии водоемов, а именно к устройствам для отбора проб воды, содержащейся в донных осадках акваторий (поровой воды), и может быть использовано для получения первичного материала с целью анализа химического и микробиологического состава воды, а также для исследования взаимодействия водных масс с донными осадками и изучения химических реакций, происходящих в осадках.
В отличие от большого количества различных устройств и приспособлений для взятия проб донных осадков или воды с различных горизонтов и глубин, количество устройств для взятия in situ проб воды из донных осадков ограничено.
Известно использование для отбора проб воды с разных горизонтов донных осадков устройств, представляющих собой трубки с приспособлениями для удержания проникающего при вертикальном погружении трубки в донные осадки грунта (а.с. СССР №582473, МПК G01N 11/10). В качестве таких приспособлений в основании трубки устанавливают специальный клапан, например, изготовленный из тонких эластичных металлических пластин, закрепленных веерообразно по окружности внутри трубки. Вертикальное погружение трубки осуществляют либо путем свободного падения, либо с использованием пневмотолкателя. После поднятия трубки на поверхность водоема из нее извлекают образцы донного грунта, а последующий отбор поровой воды из полученных образцов осуществляют в лабораторных условиях, например, с помощью вакуумированных пробирок или шприцов, каждый из которых втягивает жидкость из определенного участка образца донного грунта (http://www.eijkelkamp.com/Products/Cataloguesection/tabid/76/CategoryID/20/List/1/Level/a/ProductID/102/Default.aspx).
Известно устройство для откачивания воды непосредственно (in situ) из донных осадков с одного или нескольких горизонтов (в.з. США №2006090894, МПК Е21В 49/08). Устройство состоит из камеры, снабженной множеством миниатюрных цилиндрических пробоотборников, вертикально распределенных с возможностью горизонтального движения относительно осадков. Пробоотборники снабжены гидрофильными микропористыми полимерными вставками с внутренней поддерживающей проволочной основой из нержавеющей стали или пластика и соединены с помощью ПВХ трубок с отсасывающим устройством, выполненным в виде шприца или перистальтического насоса. Однако данное устройство из-за миниатюрности позволяет исследовать с высокой разрешающей способностью только очень небольшой по глубине слой донных осадков.
Известен пробоотборник PushPoint (http://cluin.org/programs/21m2/sediment/#refs#refs), состоящий из цилиндрической трубки, снабженной экранирующей пластиной, которая накладывается на поверхность осадков в точке отбора пробы для предотвращения просачивания в пробоотборник воды из покрывающего осадки водного слоя в процессе отбора пробы. Пробоотборник укомплектован защитным прутом, который помещается в трубку во время погружения ее в осадки для придания жесткости и предотвращения деформации как самой трубки, так и экранирующей пластины. Цилиндрическая пробоотборная трубка погружается в осадки с поверхности воды таким образом, чтобы противоположный погружаемому торец трубки возвышался над поверхностью воды. После погружения пробоотборной трубки в осадки на необходимую глубину защитный прут из трубки вынимается и открытый торец трубки соединяется с помощью шланга с перистальтическим насосом или шприцом, с помощью которых и осуществляется отбор поровой воды в сосуды, находящиеся, например, в лодке.
Известна система для отбора поровой воды ВАТ™ sampler (http://cluin.org/programs/21m2/sediment/#refs#refs), состоящая из устройства для сбора поровой воды и специального инструмента для доставки собранной воды на поверхность для последующего анализа. Устройство для сбора поровой воды состоит из наконечника и кожуха, верх которого закрыт с помощью диска, содержащего гибкий клапан. Поровая вода проникает в кожух через наконечник, в случае выполнения его из пористого полиэтилена высокой плотности, если внутри кожуха создается вакуум. Либо нижняя часть кожуха снабжена специальной вставкой, представляющей из себя фильтр из пористого полиэтилена, защищенный цилиндрической металлической оболочкой, и металлического наконечника. При проникновения наконечника в осадки на необходимую глубину защитная оболочка сдвигается, открывая фильтр, через который поровая вода заполняет кожух. Наконечник в этом случае служит для проникновения в плотные осадки. Доставка отобранной поровой воды на поверхность для последующего анализа осуществляется специальным инструментом, содержащим вакуумированный пузырек, снабженный пробкой с клапаном и обоюдоострой иглой, которая опускается к установленному на кожухе клапану и проникает одновременно через клапан кожуха и клапан пузырька, позволяя воде перетечь в вакуумированный пузырек для последующего анализа.
Известен также многоуровневый пробоотборник поровой воды для проницаемых осадков (Jonathan В. Martin L, Kevin M. Hartl, D. Reide Corbett, Peter W. Swarzenski and Jaye E. Cable "A multi-level pore-water sampler for permeable sediments", Journal of sedimentary research, vol.73, no.1, January, 2003, p.128-132), состоящий из полихлорвиниловой трубы с несколькими входными отверстиями для отбора проб поровой воды, расположенными по спиральной линии вокруг трубы на определенных расстояниях друг от друга. Для увеличения площади отбора поровой воды с внешней стороны труба снабжена канавками, соединенными с отверстиями. Отверстия и канавки покрыты полипропиленовой сеткой, которая прижимается к трубе пластиной с окнами. Пробоотборные отверстия снабжены тонкими полихлорвиниловыми трубками, верхние концы которых выведены через верхнее отверстие основной трубы и подключены к штуцерам гидравлического соединителя, а нижние концы приклеены к внешней поверхности несущей трубы около отверстий. Многоуровневый пробоотборник погружается в осадки с использованием пневмотолкателя. Пробы поровой воды с разных горизонтов донных осадков откачиваются на поверхность водоема одновременно с помощью перистальтических насосов, каждый из которых подключен к соответствующей трубке. Дальнейшая подготовка проб к анализам производится по стандартным методикам.
Однако все перечисленные конструкции устройств для отбора проб поровой воды оказываются работоспособными только на мелководных акваториях по двум причинам:
- для погружения этих устройств в осадки необходимо силовое воздействие с поверхности воды или работа водолаза;
- получение проб поровой воды для последующего анализа производится по тонким шлангам, выведенным на поверхность водоема, с помощью перистальтических насосов или с использованием устройств для вакуумного отсоса, установленных на плавсредствах.
Наиболее близким аналогом заявляемого устройства является зонд - Trident probe (п. США №7711489, МПК G01N 15/08). Зонд представляет собой платформу, снабженную трубками, верхние концы которых укреплены на платформе. В нижние торцевые отверстия трубок вмонтированы требуемые датчики, например, температуры, проводимости, содержания кислорода и другие. Торцевое отверстие одной из трубок снабжено фильтром, через который поровая вода откачивается и по трубкам поступает в емкости, расположенные в находящемся на поверхности водоема контейнере. Сверху на платформе установлен пневматический толкатель, который позволяет внедрять все трубки в исследуемые осадки. Для работы пневматического толкателя с поверхности водоема подается сжатый воздух. Управление работой зонда осуществляется с помощью процессора.
Глубины акваторий, на которых может быть использован зонд Trident probe, увеличиваются по сравнению с рабочими глубинами рассмотренных выше устройств благодаря возможности дистанционного управления процессом погружения зонда в осадки, однако эти глубины по-прежнему ограничиваются несколькими десятками метров, поскольку накопление пробы поровой воды для последующего анализа происходит на поверхности водоема, и с увеличением глубины водоема время поступления поровой воды на поверхность возрастает настолько, что превосходит временные интервалы исследуемых явлений.
Задачей изобретения является разработка конструкции пробоотборника, позволяющего увеличить глубины акваторий, на которых возможен отбор проб поровой воды в условиях «in situ», т.е. непосредственно из донных осадков, повышение эффективности и качества отбираемых проб за счет уменьшения потерь при взятии проб и подтока поровой воды из соседних горизонтов, а также сокращение времени, затраченного на получение пробы.
Поставленная задача решается зондом для отбора проб воды из донных осадков, состоящим из блока управления, соединенного посредством кабель-троса с герметичным контейнером, содержащим систему из не менее чем двух параллельно соединенных шлангами емкостей для накопления проб воды и пробоотборной трубки, один конец которой соединен через электромагнитный клапан с системой емкостей, а второй конец выполнен с отверстиями для поступления поровой воды и снабжен фильтром, при этом емкости для поровой воды выполнены в виде шприцов, поршневые штоки которых заблокированы подпружиненными фиксаторами таким образом, чтобы обеспечить их разблокирование и наполнение шприцов в зависимости от горизонта погружения пробоотборной трубки в осадки, а зонд оборудован механизмом погружения пробоотборной трубки и системой отслеживания глубины ее погружения в осадки.
Количество пар емкостей для сбора проб поровой воды является произвольным и определяется задачей исследования, количеством горизонтов, с которых должны быть взяты пробы, и необходимым объемом пробы.
Система отслеживания глубины погружения пробоотборной трубки в осадки может быть выполнена, например, в виде теле- или видеокамеры с осветителем, закрепленной на контейнере зонда так, чтобы в поле зрения камеры находилась разметка, нанесенная предварительно на боковую поверхность трубки. Камера при необходимости может использоваться и для выбора места отбора пробы поровой воды. Система отслеживания может быть выполнена также и в виде соответствующего датчика давления.
Механизм погружения пробоотборной трубки может быть выполнен, например, в виде любого ударно-вибраторного устройства и может быть расположен как вне контейнера на его крышке, так и внутри него на его основании.
Контейнер дополнительно может быть снабжен датчиками температуры, и/или проводимости, и/или содержания кислорода.
На фиг. представлена одна из возможных схем заявляемого зонда, где 1 - пробоотборная трубка; 2 - отверстие для поступления поровой воды; 3 - фильтр; 4 - электромагнитный клапан; 5 - шланг для подключения шприцов; 6 - шприцы; 7 - подпружиненные фиксаторы; 8 - датчик давления; 9 - стопоры полного хода штоков шприцов с концевыми выключателями; 10 - разъем, соединяющий электрические компоненты герметичного контейнера через кабель-трос 11 с блоком управления (на фиг. не показан); 12 - корпус герметичного контейнера; 13 - механизм погружения.
Зонд работает следующим образом.
Контейнер 12 опускают в воду до касания донного грунта пробоотборной трубкой 1. Момент касания фиксируют либо видеокамерой (на фиг. не показана), либо при ее отсутствии определяют по резкому уменьшению натяжения кабель-троса 11.
Пробоотборная трубка 1 заглубляется в осадки на необходимую глубину с помощью механизма погружения 13, включаемого с пульта блока управления через кабель-трос 11. При достижении трубкой 1 первого горизонта взятия пробы с блока управления подается сигнал на открытие электромагнитного клапана 4, и вода по шлангу 5 поступает в герметичный контейнер к шприцам 6. Перетекание поровой воды из осадков в шприцы обеспечивается пониженным давлением в герметичном контейнере по отношению к точке отбора пробы в толще осадка, которое автоматически возникает за счет того, что герметизацию контейнера осуществляют над поверхностью воды перед погружением. Поступающая по шлангу 5 поровая вода давит на поршни шприцов 6, и через штоки это давление передается на подпружиненные фиксаторы 7. Усилие, необходимое для срыва фиксатора 7, разрешающего движение штока шприца и, следовательно, его наполнение водой, предварительно устанавливают экспериментально таким образом, чтобы для каждого последующего шприца величина усилия была больше, чем для предыдущего. Этим достигается определенная последовательность наполнения шприцов и соответствие каждой пары шприцов определенной глубине отбора пробы. Последовательное наполнение как минимум двух шприцов на одном горизонте позволяет убрать остатки воды от предыдущего горизонта в первый шприц и таким образом повысить чистоту пробы во втором на каждом горизонте. Наполнение каждого шприца ограничивается стопорами 9, в которые упираются штоки при своем движении в процессе наполнения. Стопоры 9 снабжены концевыми выключателями, благодаря которым на пульт блока управления поступают сигналы о заполнении шприцов. При поступлении, например, каждого второго сигнала с концевых выключателей блок управления выдает импульс на закрытие электромагнитного клапана 4 и пробоотборная трубка 1 заглубляется для отбора очередной пробы на следующий горизонт включением механизма погружения 13.
Таким образом, выполнение заявляемого зонда в виде одного герметичного контейнера, снабженного одновременно и механизмом погружения, и пробоотборной трубкой, и оригинальной системой сбора проб воды, а также отсутствие протяженных магистралей для доставки проб воды в емкости, позволяет увеличить глубины акваторий, на которых возможен отбор проб поровой воды в условиях «in situ», повысить эффективность и качество отбираемых проб за счет уменьшения потерь при взятии проб и подтока поровой воды из соседних горизонтов, а также значительно сократить время, затраченное на получение пробы с больших глубин.

Claims (7)

1. Зонд для отбора проб воды из донных осадков, включающий блок управления, соединенный посредством кабель-троса с герметичным контейнером, содержащим систему из не менее чем двух параллельно соединенных шлангами емкостей для накопления проб воды и пробоотборную трубку, один конец которой соединен через электромагнитный клапан с системой емкостей, а второй конец выполнен с отверстиями для поступления поровой воды и снабжен фильтром, при этом емкости для поровой воды выполнены в виде шприцов, поршневые штоки которых заблокированы подпружиненными фиксаторами таким образом, чтобы обеспечить их разблокирование и наполнение водой шприцов в зависимости от горизонта погружения пробоотборной трубки в осадки, а зонд оборудован механизмом погружения пробоотборной трубки и системой отслеживания глубины ее погружения в осадки.
2. Зонд по п.1, отличающийся тем, что механизм погружения выполнен в виде ударно-вибраторного устройства.
3. Зонд по п.1, отличающийся тем, что механизм погружения расположен вне контейнера на крышке или внутри контейнера на его основании.
4. Зонд по п.1, отличающийся тем, что пробоотборная трубка снабжена на внешней стороне разметкой.
5. Зонд по п.4, отличающийся тем, что система отслеживания глубины погружения пробоотборной трубки в осадки представляет собой теле- или видеокамеру с осветителем, закрепленную на контейнере зонда так, чтобы в поле зрения камеры находилась разметка пробоотборной трубки.
6. Зонд по п.1, отличающийся тем, что система отслеживания глубины погружения пробоотборной трубки в осадки выполнена в виде датчика давления.
7. Зонд по п.1, отличающийся тем, что контейнер дополнительно снабжен датчиками температуры, и/или проводимости, и/или содержания кислорода.
RU2010138205/05A 2010-09-15 2010-09-15 Зонд для отбора проб воды из донных осадков RU2446388C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010138205/05A RU2446388C1 (ru) 2010-09-15 2010-09-15 Зонд для отбора проб воды из донных осадков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010138205/05A RU2446388C1 (ru) 2010-09-15 2010-09-15 Зонд для отбора проб воды из донных осадков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2446388C1 true RU2446388C1 (ru) 2012-03-27

Family

ID=46030939

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010138205/05A RU2446388C1 (ru) 2010-09-15 2010-09-15 Зонд для отбора проб воды из донных осадков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2446388C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603162C1 (ru) * 2015-06-09 2016-11-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук Зонд для отбора проб воды и донных осадков
CN109765074A (zh) * 2018-12-07 2019-05-17 浙江省海洋水产研究所 一种采水器
CN110057620A (zh) * 2018-12-25 2019-07-26 浙江省海洋水产研究所 一种底层水样采集装置
CN110057621A (zh) * 2018-12-25 2019-07-26 浙江省海洋水产研究所 触底式抗干扰型采水设备
CN112834281A (zh) * 2021-01-07 2021-05-25 浙江大学 一种沉积物孔隙水采样系统及其采样器
RU2752524C1 (ru) * 2020-09-21 2021-07-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН Способ получения проб донного грунта в океане и устройство для его реализации
CN115307980A (zh) * 2022-09-13 2022-11-08 乐新检测技术有限公司 一种多深度水体取样器
RU2786650C1 (ru) * 2022-04-14 2022-12-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук Система для отбора проб из водосборного устройства

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU582473A1 (ru) * 1974-08-16 1977-11-30 Институт Океанологии Им.П.П.Ширшова Ан Ссср Устройство дл отбора проб жидкости
RU2315277C1 (ru) * 2006-03-06 2008-01-20 Ильдар Зафирович Денисламов Устройство для отбора глубинных проб жидкости
US7711489B1 (en) * 2007-09-27 2010-05-04 United States Of America As Represented By Secretary Of The Navy Trident probe groundwater exchange system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU582473A1 (ru) * 1974-08-16 1977-11-30 Институт Океанологии Им.П.П.Ширшова Ан Ссср Устройство дл отбора проб жидкости
RU2315277C1 (ru) * 2006-03-06 2008-01-20 Ильдар Зафирович Денисламов Устройство для отбора глубинных проб жидкости
US7711489B1 (en) * 2007-09-27 2010-05-04 United States Of America As Represented By Secretary Of The Navy Trident probe groundwater exchange system

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603162C1 (ru) * 2015-06-09 2016-11-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук Зонд для отбора проб воды и донных осадков
CN109765074A (zh) * 2018-12-07 2019-05-17 浙江省海洋水产研究所 一种采水器
CN109765074B (zh) * 2018-12-07 2021-02-19 浙江省海洋水产研究所 一种采水器
CN110057620A (zh) * 2018-12-25 2019-07-26 浙江省海洋水产研究所 一种底层水样采集装置
CN110057621A (zh) * 2018-12-25 2019-07-26 浙江省海洋水产研究所 触底式抗干扰型采水设备
CN110057620B (zh) * 2018-12-25 2021-04-20 浙江省海洋水产研究所 一种底层水样采集装置
CN110057621B (zh) * 2018-12-25 2021-05-18 浙江省海洋水产研究所 触底式抗干扰型采水设备
RU2752524C1 (ru) * 2020-09-21 2021-07-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН Способ получения проб донного грунта в океане и устройство для его реализации
CN112834281A (zh) * 2021-01-07 2021-05-25 浙江大学 一种沉积物孔隙水采样系统及其采样器
RU2786650C1 (ru) * 2022-04-14 2022-12-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук Система для отбора проб из водосборного устройства
CN115307980A (zh) * 2022-09-13 2022-11-08 乐新检测技术有限公司 一种多深度水体取样器
CN115307980B (zh) * 2022-09-13 2023-05-26 乐新检测技术有限公司 一种多深度水体取样器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2446388C1 (ru) Зонд для отбора проб воды из донных осадков
CA1280292C (en) Water sampling system
US7418880B1 (en) Sample collector using a syringe with a side port in the barrel
US5454275A (en) Kabis discrete groundwater sampler
RU102112U1 (ru) Зонд для отбора проб воды из донных осадков
JP2009510409A (ja) 液体のモニタリングのためのサンプリング装置およびサンプリング方法
CN110631870A (zh) 一种适用海底游离气的取气装置及取气方法
CN103323285A (zh) 用于河流或湖泊不同深度底泥的冰冻取样器
CN108593371A (zh) 水体中溶解气的脱解收集装置及方法
WO2006008466A1 (en) Liquid sampling
CN204731048U (zh) 底泥取样器
RU131872U1 (ru) Устройство для отбора газообразных или жидких проб из грунта
CN208383531U (zh) 水体中溶解气的脱解收集装置
CN108693328B (zh) 一种测定砂土饱和度的方法
KR101433035B1 (ko) 표층수 채집 장치
JP2023126737A (ja) 流体試料採取の装置
CN108776209B (zh) 一种用于真空饱和及饱和度测试的系统
RU2762631C1 (ru) Способ отбора донных осадков для экологических исследований и устройство для его осуществления
EP1015868A1 (en) A method and sample extractor for the extraction of intact fluid samples
US11378494B2 (en) Fluid sample collection system for pumped fluid source
CN115683761A (zh) 一种脱气装置及脱气方法
Blomqvist et al. Improved sampling of soft bottom sediments by combined box and piston coring
CN103940661B (zh) 一种水体浮游生物的浓集装置及浓集方法
JP6345779B2 (ja) 採水装置および採水方法
CA3140161A1 (en) Liquid sampler, low headspace syphon and method of use thereof

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180916