一种石油类水质表层监测采油器的制作方法

文档序号:20377533发布日期:2020-04-14 14:14阅读:335来源:国知局
一种石油类水质表层监测采油器的制作方法

本发明涉及采油器技术领域,尤其涉及一种石油类水质表层监测采油器。



背景技术:

近年来,随着沿海经济的快速发展,工业、农业、生活污水排放量增加,导致水体环境污染日趋严重,尤其是港口、船舶活动区石油类污染事故越来越突出,如海上溢油事故等已成为影响海洋环境的重要因素。石油类在降解过程中需消耗水中的溶解氧,漂浮在水面上的油膜更是阻碍了水-气界面的正常交换,造成水体溶解氧含量降低,以致缺氧,水质恶化,从而威胁海产生物,严重破坏水体生态环境。为此,石油类污染引起了社会各界的关注。

石油类作为水环境重要的水质要素之一,已成为海洋与渔业环境监测工作中的常规必测内容,而现场样品采集是整个石油类监测过程中的重要组成部分。由于现场样品采集对监测结果起决定性影响,为此,现场样品采集技术是关键,如果现场采样出现了问题,那么后续工作做得再好,结果也无法反映现场的真实情况。所以,对现场石油类采样技术提出了更高的要求。

根据《海洋监测规范》(gb17378-2007)对水质采样器的技术要求:采样器的结构要严密,且不易被堵塞,零件应减少到最小数目;材质要耐腐蚀;结构简单、轻便、易于冲洗、易于操作,采样前不残留样品,样品转移方便;价格便宜,容易推广;应用单层采水器固定样品瓶在水体中直接灌装,采样后立即提出水面等内容,并结合石油类污染物的自身特殊性,以及提高采样效率,能在大批量样品采样中快速便捷完成,保持石油类原始样双平行等特点,因此我们提出了一种可在船上操作的石油类水质表层监测采油器。



技术实现要素:

基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种石油类水质表层监测采油器。

本发明提出的一种石油类水质表层监测采油器,包括水平放置的矩形铁片,所述矩形铁片底部中央位置粘接固定有牵引锤挂置绳,牵引锤挂置绳的底端栓接有牵引锤,矩形铁片的两侧均焊接有顶部设置为内陷槽的金属托盘,金属托盘顶部的内陷槽内放置有采油瓶,采油瓶的两侧均设有与金属托盘顶部相焊接的矩形支柱,焊接在同一个金属托盘顶部的两个矩形支柱之间焊接有同一个箍圈,且两个矩形支柱通过一个箍圈对相对应的采油瓶外侧进行紧固,四个矩形支柱中位于边沿的两个矩形支柱相互远离的一侧顶部转动安装有同一个手柄,手柄上栓接有手绳,所述采油瓶的瓶口处套设有绳环,两个绳环分别栓接在四个矩形支柱中位于边沿的两个矩形支柱上。

优选地,所述矩形支柱由金属材料加工制成。

优选地,所述手柄包括与手绳相栓接的半圆形手柄头,半圆形手柄头的底部两端均设有弧形柄杆,弧形柄杆远离半圆形柄头的一端设有与矩形支柱转动安装的手柄尾部。

优选地,所述手柄尾部与其相邻的矩形支柱上均开设有圆形通孔,位于同一个侧的两个圆形通孔内放置有同一个与绳环顶部相接触的第一螺杆,且第一螺杆的外侧螺纹安装有与矩形支柱相接触的第一螺母,位于手柄尾部上的圆形通孔侧壁与第一螺杆外侧相固定。

优选地,所述矩形铁片的上方设有多个从上至下依次设置的第二螺杆,四个矩形支柱中位于中间的两个矩形支柱通过多个第二螺杆相固定。

本发明与传统的下水取样对比,具有取样流程简单、取样效率高和取样精确等优点;另外与现有的高科技取样对比,具有结构简单、成本低廉、操作方便、实用性强、易于推广等优点。

附图说明

图1为本发明提出的一种石油类水质表层监测采油器的结构示意图;

图2为本发明提出的一种石油类水质表层监测采油器中手柄的结构示意图。

图中:1矩形铁片、2牵引锤挂置绳、3牵引锤、4金属托盘、5采油瓶、6矩形支柱、7箍圈、8第一螺杆、9手柄、91半圆形手柄头、92弧形柄杆、93手柄尾部、10绳环、11手绳、12第二螺杆。

具体实施方式

下面结合具体实施例对本发明作进一步解说。

实施例

参考图1-2,本实施例中提出了一种石油类水质表层监测采油器,包括水平放置的矩形铁片1,矩形铁片1底部中央位置粘接固定有牵引锤挂置绳2,牵引锤挂置绳2的底端栓接有牵引锤3,矩形铁片1的两侧均焊接有顶部设置为内陷槽的金属托盘4,金属托盘4顶部的内陷槽内放置有采油瓶5,采油瓶5的两侧均设有与金属托盘4顶部相焊接的矩形支柱6,矩形支柱6由金属材料加工制成,焊接在同一个金属托盘4顶部的两个矩形支柱6之间焊接有同一个箍圈7,且两个矩形支柱6通过一个箍圈7对相对应的采油瓶5外侧进行紧固,四个矩形支柱6中位于边沿的两个矩形支柱6相互远离的一侧顶部转动安装有同一个手柄9,手柄9上栓接有手绳11,手柄9包括与手绳11相栓接的半圆形手柄头91,半圆形手柄头91的底部两端均设有弧形柄杆92,弧形柄杆92远离半圆形柄头91的一端设有与矩形支柱6转动安装的手柄尾部93,手柄尾部93与其相邻的矩形支柱6上均开设有圆形通孔,位于同一个侧的两个圆形通孔内放置有同一个第一螺杆8,且第一螺杆8的外侧螺纹安装有与矩形支柱6相接触的第一螺母,位于手柄尾部93上的圆形通孔侧壁与第一螺杆8外侧相固定,采油瓶5的瓶口处套设有绳环10,两个绳环10分别栓接在四个矩形支柱6中位于边沿的两个矩形支柱6上,绳环10的顶部与第一螺杆8的底部相接触,矩形铁片1的上方设有多个从上至下依次设置的第二螺杆12,四个矩形支柱6中位于中间的两个矩形支柱6通过多个第二螺杆12相固定,本发明与传统的下水取样对比,具有取样流程简单、取样效率高和取样精确等优点;另外与现有的高科技取样对比,具有结构简单、成本低廉、操作方便、实用性强、易于推广等优点。

本实施例中,当石油类水质表层监测采油器需要取样时,此时采油瓶5并没有在对应的箍圈7上进行安装,首先将对手柄9进行转动,手柄9上的手柄尾部93通过手柄尾部93上的圆形通孔带动第一螺杆8进行转动,使得第一螺杆8在矩形支柱6上的圆形通孔侧壁上进行转动,然后将两个采油瓶5分别插装在对应的箍圈7内部,使得采油瓶5的底部放置在金属托盘4的内陷槽内,此时采油瓶5通过对应的箍圈7进行固定,再将绳环10套在对应的采油瓶5的瓶口处,绳环10的另一端栓接在对应的矩形支柱6上,最后通过手柄9中半圆形手柄头91上的手绳11慢慢将石油类水质表层监测采油器投入水中,在位于矩形铁片1底部的牵引锤3的作用下,两个采油瓶5会下沉,在没过采油瓶5瓶口,并放置最佳表层水位时,将石油类水质表层监测采油器静止,从而收集表层水样,当收集好样本时只要拉回手中的手绳11即可实现取样,通过以上方式,与传统的下水取样对比,具有取样流程简单、取样效率高和取样精确等优点;另外与现有的高科技取样对比,具有结构简单、成本低廉、操作方便、实用性强、易于推广等优点。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。



技术特征:

1.一种石油类水质表层监测采油器,包括水平放置的矩形铁片(1),其特征在于,所述矩形铁片(1)底部中央位置粘接固定有牵引锤挂置绳(2),牵引锤挂置绳(2)的底端栓接有牵引锤(3),矩形铁片(1)的两侧均焊接有顶部设置为内陷槽的金属托盘(4),金属托盘(4)顶部的内陷槽内放置有采油瓶(5),采油瓶(5)的两侧均设有与金属托盘(4)外侧相焊接的矩形支柱(6),焊接在同一个金属托盘(4)顶部的两个矩形支柱(6)之间焊接有同一个箍圈(7),且两个矩形支柱(6)通过一个箍圈(7)对相对应的采油瓶(5)外侧进行紧固,四个矩形支柱(6)中位于边沿的两个矩形支柱(6)相互远离的一侧顶部转动安装有同一个手柄(9),手柄(9)上栓接有手绳(11),所述采油瓶(5)的瓶口处套设有绳环(10),两个绳环(10)分别栓接在四个矩形支柱(6)中位于边沿的两个矩形支柱(6)上。

2.根据权利要求1所述的一种石油类水质表层监测采油器,其特征在于,所述矩形支柱(6)由金属材料加工制成。

3.根据权利要求1所述的一种石油类水质表层监测采油器,其特征在于,所述手柄(9)包括与手绳(11)相栓接的半圆形手柄头(91),半圆形手柄头(91)的底部两端均设有弧形柄杆(92),弧形柄杆(92)远离半圆形柄头(91)的一端设有与矩形支柱(6)转动安装的手柄尾部(93)。

4.根据权利要求3所述的一种石油类水质表层监测采油器,其特征在于,所述手柄尾部(93)与其相邻的矩形支柱(6)上均开设有圆形通孔,位于同一个侧的两个圆形通孔内放置有同一个与绳环(10)顶部相接触的第一螺杆(8),且第一螺杆(8)的外侧螺纹安装有与矩形支柱(6)相接触的第一螺母,位于手柄尾部(93)上的圆形通孔侧壁与第一螺杆(8)外侧相固定。

5.根据权利要求1所述的一种石油类水质表层监测采油器,其特征在于,所述矩形铁片(1)的上方设有多个从上至下依次设置的第二螺杆(12),四个矩形支柱(6)中位于中间的两个矩形支柱(6)通过多个第二螺杆(12)相固定。


技术总结
本发明公开了一种石油类水质表层监测采油器,包括水平放置的矩形铁片,所述矩形铁片底部中央位置粘接固定有牵引锤挂置绳,牵引锤挂置绳的底端栓接有牵引锤,矩形铁片的两侧均焊接有顶部设置为内陷槽的金属托盘,金属托盘顶部的内陷槽内放置有采油瓶,采油瓶的两侧均设有与金属托盘顶部相焊接的矩形支柱,焊接在同一个金属托盘顶部的两个矩形支柱之间焊接有同一个箍圈,且两个矩形支柱通过一个箍圈对相对应的采油瓶外侧进行紧固。本发明与传统的下水取样对比,具有取样流程简单、取样效率高和取样精确等优点;另外与现有的高科技取样对比,具有结构简单、成本低廉、操作方便、实用性强、易于推广等优点。

技术研发人员:郑钦华;陈成进;陈岚;张钒
受保护的技术使用者:宁德市海洋与渔业环境监测站
技术研发日:2019.08.19
技术公布日:2020.04.14
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