一种海洋水质采样—检测系统的制作方法

文档序号:10576912阅读:412来源:国知局
一种海洋水质采样—检测系统的制作方法
【专利摘要】本发明涉及海洋水质检测系统,具体涉及到一种海洋水质采样—检测系统。包括样品采集单元、悬浮物检测单元、悬浮物处理单元、参数检测单元、样品收集单元、排水管路单元,样品采集单元连接悬浮物检测单元,其次连接悬浮物处理单元,最后连接参数检测单元和排水管路单元。本发明提出了一种海洋水质采样—检测系统,本发明克服了现有采样—检测技术检测范围小、效率低的缺点,提供了一种高效、检测范围广、检测及时的海洋水质采样—检测系统。
【专利说明】
一种海洋水质采样一检测系统
技术领域
[0001 ]本发明涉及海洋水质检测系统,具体涉及到一种海洋水质采样一检测系统。
【背景技术】
[0002]水是生命之源,人类在生活和生产活动中都离不开水,水质的优劣与人类健康密切相关。如今社会经济发展、科学进步和人民生活水平也不断提高,但这些进步都是建立在人们对环境破坏、水质污染的基础上的。为了改善环境,首先需要对水质有一个清楚的认识,尤其在海洋资源勘探和海洋环境治理的过程中。海洋水质的有效检测不仅有利于环境污染的治理,而且也对海洋资源的利用提供了一定的理论支持。
[0003]目前,海洋水质的检测主要集中在浅海区域和深海表面,所采用的方法多为人工采样之后,带回到实验室分析。由于不是实时检测,对于测量结果中某些参数会有较大的影响;另外,由于人工采样的局限性,很难对深海海水实现有效的检测。并且现有的技术,采样量有限,对检测结果的准确性是一个挑战,同时,采样、分析的周期时间长。
[0004]基于现有海洋水质检测存在的不足,需要提供一种可以应用于海洋的实时检测分析系统。

【发明内容】

[0005]为解决现有技术中的缺点和不足,本发明提出了一种海洋水质采样一检测系统,本发明克服了现有采样一检测技术检测范围小、效率低的缺点,提供了一种高效、检测范围广、检测及时的海洋水质采样一检测系统。其采用的技术方案如下:
[0006]—种海洋水质采样一检测系统,包括样品采集单元、悬浮物检测单元、悬浮物处理单元、参数检测单元、样品收集单元、排水管路单元,所述的样品采集单元连接悬浮物检测单元,悬浮物检测单元之后设置悬浮物处理单元,悬浮物处理单元的一个端口连接参数检测单元。
[0007]所述的样品采集单元包括样品采集口A、样品采集口 B、样品采集口 C,采样管路控制箱,所述的样品采集口 A、样品采集口 B和样品采集口 C设置于不同高度。
[0008]所述的悬浮物检测单元包括流量计、悬浮物检测仪,所述的流量计连接悬浮物检测仪,流量计为涡街流量计。
[0009]所述的悬浮物处理单元包括悬浮物分离装置、海水入口、海水出口、悬浮物出口、滤网A、滤网B,所述的滤网A和滤网B(35)置于悬浮物分离装置内部,滤网A的网孔为0.45?
1.5μηι,滤网B的网孔大于1.5μηι。
[0010]所述的参数检测单元包括检测端口 Α、检测端口 B、检测端口 C,所述的检测端口 Α、检测端口 B和检测端口 C为并联连接。
[0011]所述的样品收集单元内设置三个样品储存罐,样品收集单元既与悬浮物检测单元入口连接,又与悬浮物处理单元的海水出口连接,既可以储存含有悬浮物的样品,又可以储存不含有悬浮物的样品。
[0012]有益效果:本发明克服了现有采样一检测技术检测范围小、效率低的缺点,采用多个采样口,可以满足一次性采集不同高的水样,采用多的检测单元,可以满足对多种因素的同时检测,设置悬浮物检测和处理流程,不仅可以检测悬浮物含量,同时还可以排除悬浮物对后续流程的检测结果的干扰。
【附图说明】
[0013]图1为本发明的总体结构示意图;
[0014]图2为本发明的悬浮物处理装置半剖图。
[0015]符号说明
[0016]1.样品采集单元、2.悬浮物检测单元、3.悬浮物处理单元、4.参数检测单元、5.样品收集单元、6.排水管路单元、11.样品采集口 A、12样品采集口 B、13.样品采集口 C、14.采样管路控制箱、21.流量计、22悬浮物检测仪、30.悬浮物分离装置、31.海水入口、32.海水出口、33.悬浮物出口、34.滤网A、35.滤网B、41.测端口 A、42.检测端口 B、43.检测端口 C、51.样品储存触。
【具体实施方式】
[0017]下面通过具体实施例对本发明对本发明进行详细说明。
[0018]如图1-2所示,一种海洋水质采样一检测系统,包括样品采集单元1、悬浮物检测单元2、悬浮物处理单元3、参数检测单元4、样品收集单元5、排水管路单元6,所述的样品采集单元I连接悬浮物检测单元2,悬浮物检测单元2之后设置悬浮物处理单元3,悬浮物处理单元3的一个端口连接参数检测单元4。
[0019]上述的样品采集单元I包括样品采集口All、样品采集口 B12、样品采集口 C13,采样管路控制箱14,所述的样品采集口 Al 1、样品采集口 BI 2和样品采集口 Cl 3设置于不同高度。
[0020]上述的悬浮物检测单元2包括流量计21、悬浮物检测仪22,所述的流量计21连接悬浮物检测仪22,流量计21为涡街流量计。
[0021]上述的悬浮物处理单元3包括悬浮物分离装置30、海水入口(31)、海水出口 32、悬浮物出口 33、滤网A34、滤网B35,所述的滤网A(34)和滤网B35置于悬浮物分离装置30内部,滤网A34的网孔为0.45?1.5口!11,滤网835的网孔大于1.54111。
[0022]上述的参数检测单元4包括检测端口 A41、检测端口 B42、检测端口 C43,所述的检测端口 A41、检测端口 B42和检测端口 C43为并联连接。
[0023]上述的样品收集单元5内设置三个样品储存罐51,样品收集单元5既与悬浮物检测单元2入口连接,又与悬浮物处理单元3的海水出口 32连接。
[0024]具体工作过程:
[0025]实施例:将样品采集单元I放入海水中,通过控制采样管路控制箱14到达预定位置,此时,样品采集口 Al 1、样品采集口 B12和样品采集口 Cl 3分别位于不同的高度,通过控制每个采集口的电磁阀的闭合,控制采集不同水深的样品,样品采集之后可以选择直接进入样品收集单元5,储存在样品储存罐51中。要是需要就地检测,也可以进入悬浮物检测单元2,测定采集样品中悬浮物的含量及组成成分,宏观反应水质情况;之后进入悬浮物处理单元3,在悬浮物处理单元3主要采用膜处理的方式,样品进过滤网B35除去大颗粒悬浮物,再通过滤网A34进一步处理悬浮物。接下来从悬浮物处理单元3的海水出口(32)出来的样品可以选在直接进入样品收集单元5,储存在样品储存罐51中。要是需要就地检测,可以选择进入参数检测单元4中的检测端口 A41、检测端口 B42和检测端口 C43,所述的检测端口 A41、检测端口 B42和检测端口 C43上根据需要安装不同水质参数的测量传感器,依次测定所需的各个参数;当需要测定更多的参数时,可以添加更多的检测端口。所有参数检测完成后,样品从排水管路单元6排出。
【主权项】
1.一种海洋水质采样一检测系统,其特征在于:包括样品采集单元(I)、悬浮物检测单元(2)、悬浮物处理单元(3)、参数检测单元(4)、样品收集单元(5)、排水管路单元(6),所述的样品采集单元(I)连接悬浮物检测单元(2),悬浮物检测单元(2)之后设置悬浮物处理单元(3),悬浮物处理单元(3)的一个端口连接参数检测单元(4)。2.根据权利要求1所述的一种海洋水质采样一检测系统,其特征在于:样品采集单元(1)包括样品采集口A(Il)、样品采集口B(12)、样品采集口C(13),采样管路控制箱(14),所述的样品采集口A(Il)、样品采集口B(12)和样品采集口C(13)设置于不同高度。3.根据权利要求1所述的一种海洋水质采样一检测系统,其特征在于:悬浮物检测单元(2)包括流量计(21)、悬浮物检测仪(22),所述的流量计(21)连接悬浮物检测仪(22),流量计(21)为涡街流量计。4.根据权利要求1所述的一种海洋水质采样一检测系统,其特征在于:悬浮物处理单元(3)包括悬浮物分离装置(30)、海水入口(31)、海水出口( 32)、悬浮物出口(33)、滤网A( 34)、滤网B(35),所述的滤网A(34)和滤网B(35)置于悬浮物分离装置(30)内部,滤网A(34)的网孔为0.45?1.5μηι,滤网B(35)的网孔大于1.5μηι。5.根据权利要求1所述的一种海洋水质采样一检测系统,其特征在于:参数检测单元(4)包括检测端口Α(41)、检测端口 Β(42)、检测端口 C(43),所述的检测端口 Α(41)、检测端口Β(42)和检测端口 C(43)为并联连接。6.根据权利要求1所述的一种海洋水质采样一检测系统,其特征在于:样品收集单元(5)内设置三个样品储存罐(51),样品收集单元(5)既与悬浮物检测单元(2)入口连接,又与悬浮物处理单元(3)的海水出口(32)连接。
【文档编号】G01N33/18GK105938059SQ201610224509
【公开日】2016年9月14日
【申请日】2016年4月12日
【发明人】杨耀民, 田旭
【申请人】国家深海基地管理中心
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