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一种现场蓝藻快速测定仪

阅读:284发布:2020-05-12

专利汇可以提供一种现场蓝藻快速测定仪专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种现场蓝藻快速测定仪,包括浮 力 装置和主 框架 , 浮力 装置固接于主框架,主框架上设有深度调节装置,深度调节装置上设有 水 平吸光率测定装置、垂直吸光率测定装置、 温度 传感器 、光度传感器以及深度传感器,垂直吸光率测定装置的光程的中点与水平吸光率测定装置的中心处于同一水平,深度调节装置、水平吸光率测定装置、垂直吸光率测定装置、温度传感器、光度传感器以及深度传感器均 信号 连接于信号接收及控制装置。本测定装置使在实际 水体 中观察蓝藻形态和测量蓝藻数据成为可能,且可以观测不同深度的蓝藻,由于是在完全开放自然的条件下测定,所得到的蓝藻浓度和分布更能反应真实情况,可以准确地指导有关的研究,制定正确的治理方案。,下面是一种现场蓝藻快速测定仪专利的具体信息内容。

1.一种现场蓝藻快速测定仪,其特征在于:包括浮装置和主框架浮力装置固接于主框架,主框架上设有深度调节装置,深度调节装置上设有平吸光率测定装置、垂直吸光率测定装置、温度传感器、光度传感器以及深度传感器,水平吸光率测定装置包括沿水平方向相对设置的第一光源和第一接收靶,第一光源与第一接收靶之间的距离可调,垂直吸光率测定装置包括沿垂直于水平方向相对设置的第二光源与第二接收靶,第二光源与第二接收靶之间的距离可调,垂直吸光率测定装置的光程中点与水平吸光率测定装置的中心处于同一水平,深度调节装置、水平吸光率测定装置、垂直吸光率测定装置、温度传感器、光度传感器以及深度传感器均信号连接于信号接收及控制装置。
2.按照权利要求1所述的一种现场蓝藻快速测定仪,其特征在于:深度调节装置包括转动框架和驱动转动框架转动的驱动装置,转动框架铰接于主框架并形成第一铰接点,水平吸光率测定装置固接于转动框架,垂直吸光率测定装置包括垂直框架,第二光源和第二接收靶固接于垂直框架,垂直框架铰接于转动框架并形成第二铰接点。
3.按照权利要求2所述的一种现场蓝藻快速测定仪,其特征在于:驱动装置包括调节螺母和螺杆以及步进达,调节螺母固接于转动框架,螺杆一端铰接于主框架,调节螺母和螺杆配合,步进马达驱动螺杆旋转。
4.按照权利要求2所述的一种现场蓝藻快速测定仪,其特征在于:驱动装置为气缸或者液压缸,气缸或者液压缸的活动端和固定端分别固接于主框架和转动框架。
5.按照权利要求2所述的一种现场蓝藻快速测定仪,其特征在于:垂直框架还铰接有平行拉杆并形成第三铰接点,平行拉杆的另外一端铰接于主框架或者由主框架延伸出来的支点,并形成第四铰接点,第四铰接点到第一铰接点之间的连线垂直于水平面,第三铰接点到第四铰接点之间的连线平行于第一铰接点到第二铰接点之间的连线。
6.按照权利要求2所述的一种现场蓝藻快速测定仪,其特征在于:第一光源与第一接收靶均分别通过螺钉可调节的连接于转动框架;第二光源和第二接收靶均分别通过螺钉可调节的连接于垂直框架。
7.按照权利要求1所述的一种现场蓝藻快速测定仪,其特征在于:第一光源和第二光源均为单向平行光源。
8.按照权利要求1所述的一种现场蓝藻快速测定仪,其特征在于:主框架为水平截面为正方形的主框架,浮力装置包括分别设在主框架四的四个实体浮子,分别与四个实体浮子绑在一起的四个小气球。
9.按照权利要求1所述的一种现场蓝藻快速测定仪,其特征在于:光度传感器的受光面与水平面平行并且与垂直吸光率测定装置的光程中心处于同一水平。
10.按照权利要求1所述的一种现场蓝藻快速测定仪,其特征在于:温度传感器的热敏部件的中心与垂直吸光率测定装置的光程中心处于同一水平。

说明书全文

一种现场蓝藻快速测定仪

技术领域

[0001] 本发明涉及环境监测实验设备领域,特别是涉及一种现场蓝藻快速测定仪。

背景技术

[0002] 现有的液体微粒计数器大都在实验室使用,即使那些便携式仪器也需要取样或在现场抽取样。对于所有需要取样的测试,所取的样品的代表性总是未知数。微小颗粒在样品容器中可能沉淀,可能相互碰撞而结合,可能吸附在样品容器的壁上,也可能因为摇晃而破碎,期间还可能发生其他变化,尤其像蓝藻这类水生生物。此外,采样分析往往难以得到真实的结果。最典型的就像蓝藻,在水体中不同区域和不同深度、不同时间、不同浊度等情况下其分布都是变化的。所以需要一种能在现场水体中直接测定的仪器,以便测得实际水体中实时的真实情况,才能指导正确的研究,得到正确的结论和方案。

发明内容

[0003] 针对现有技术中存在的问题,本发明的目的是:提供一种现场蓝藻快速测定仪,能在现场水体中直接测定颗粒物浓度,能研究如蓝藻等非球状颗粒物在水体中的形态,并排除其他杂质对诸如蓝藻类生物浓度测量的干扰以便能够得到更接近于自然状态下的蓝藻实际数据。
[0004] 为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
[0005] 一种现场蓝藻快速测定仪,包括浮装置和主框架浮力装置固接于主框架,主框架上设有深度调节装置,深度调节装置上设有水平吸光率测定装置、垂直吸光率测定装置、温度传感器、光度传感器以及深度传感器,水平吸光率测定装置包括沿水平方向相对设置的第一光源和第一接收靶,第一光源与第一接收靶之间的距离可调,垂直吸光率测定装置包括沿垂直于水平方向相对设置的第二光源与第二接收靶,第二光源与第二接收靶之间的距离可调,垂直吸光率测定装置的光程中点与水平吸光率测定装置中心处于同一水平,深度调节装置、水平吸光率测定装置、垂直吸光率测定装置、温度传感器、光度传感器以及深度传感器均信号连接于信号接收及控制装置。
[0006] 进一步,深度调节装置包括转动框架和驱动转动框架转动的驱动装置,转动框架铰接于主框架并形成第一铰接点,水平吸光率测定装置固接于转动框架,垂直吸光率测定装置包括垂直框架,第二光源和第二接收靶固接于垂直框架,垂直框架铰接于转动框架并形成第二铰接点。
[0007] 进一步,驱动装置包括调节螺母和螺杆以及步进达,调节螺母固接于转动框架,螺杆一端铰接于主框架,调节螺母和螺杆配合,步进马达驱动螺杆旋转。
[0008] 进一步,驱动装置为气缸或者液压缸,气缸或者液压缸的活动端和固定端分别固接于主框架和转动框架。
[0009] 进一步,垂直框架还铰接有平行拉杆并形成第三铰接点,平行拉杆的另外一端铰接于主框架或者由主框架延伸出来的支点,并形成第四铰接点,四个铰接点之间的连线形成平行四边形,第四铰接点到第一铰接点之间的连线垂直于水平面,第三铰接点到第四铰接点之间的连线平行于第一铰接点到第二铰接点之间的连线。
[0010] 进一步,第一光源与第一接收靶均分别通过螺钉可调节地连接于转动框架;第二光源和第二接收靶均分别通过螺钉可调节地连接于垂直框架。
[0011] 进一步,第一光源和第二光源均为单向平行光源。
[0012] 进一步,主框架为水平截面为正方形的主框架,浮力装置包括分别设在主框架四的四个实体浮子提供主要浮力,和分别与四个实体浮子绑在一起的四个小气球用于微调水平度。
[0013] 进一步,光度传感器的受光面与水平面平行并且与垂直吸光率测定装置的光程中心处于同一水平。
[0014] 进一步,温度传感器的热敏部件的中心与垂直吸光率测定装置的光程中心处于同一水平。
[0015] 总的说来,本发明具有如下优点:
[0016] 其一,可以在实际水体中直接进行蓝藻的测量,获得最真实的蓝藻分布数据;
[0017] 其二,配置遥控装置的话,测量深度可方便地遥控调节,并且实时显示实际测量深度,可以获得最真实的蓝藻深度分布数据;
[0018] 其三,本装置可以将不同水深的温度与蓝藻分布同时测得,为深入研究蓝藻分布与具体水温的关系提供了有效工具;
[0019] 其四,本装置同时对各深度的光照度进行测量,为深入研究蓝藻作为一种趋光生物其分布与光照的关系提供了有效工具;
[0020] 其五,本发明同时测量同一深度水平与垂直方向的吸光度,可以帮助认识蓝藻这类片状生物的行为特点;
[0021] 其六,水平吸光度测定装置与垂直吸光度测定装置的光程可调,使得本发明装置可以用于不同蓝藻浓度水体的测量。附图说明
[0022] 图1为本发明一种现场蓝藻快速测定仪的立体结构示意图。
[0023] 图2为本发明一种现场蓝藻快速测定仪一个角度的结构示意图。
[0024] 图3为本发明一种现场蓝藻快速测定仪另外一个角度的结构示意图。
[0025] 图4为本发明一种现场蓝藻快速测定仪另外一个角度的结构示意图。
[0026] 其中图1至图4中包括有:
[0027] 1——主框架,2——浮子,3——支点,4——步进马达,5——螺杆,6——转动框架,7——垂直框架,8——调节螺母,9——平行拉杆,10——水平吸光率测定装置,11——深度传感器,12——光度传感器,13——温度传感器、14——垂直吸光率测定装置。

具体实施方式

[0028] 下面来对本发明做进一步详细的说明。
[0029] 如图1至图4所示,一种现场蓝藻快速测定仪,包括浮力装置和主框架1,浮力装置固接于主框架1,主框架1上设有深度调节装置,深度调节装置上设有水平吸光率测定装置10、垂直吸光率测定装置14、温度传感器13、光度传感器12以及深度传感器11,水平吸光率测定装置10包括沿水平方向相对设置的第一光源和第一接收靶,第一光源与第一接收靶之间的距离可调,垂直吸光率测定装置14包括沿垂直于水平方向相对设置的第二光源与第二接收靶,第二光源与第二接收靶之间的距离可调,垂直吸光率测定装置14的光程的中点与水平吸光率测定装置的中心处于同一水平,深度调节装置、水平吸光率测定装置10、垂直吸光率测定装置14、温度传感器13、光度传感器12以及深度传感器11均信号连接于信号接收及控制装置。本测定装置使在实际水体中观察蓝藻形态和测量蓝藻数据成为可能,且可以观测不同深度的蓝藻,便于实验的展开,由于是在完全开放自然的条件下测定,所得到的蓝藻浓度和分布更能反应真实情况,可以准确地指导有关的研究,制定正确的治理方案。
[0030] 深度调节装置包括转动框架6和驱动转动框架6转动的驱动装置,转动框架6铰接于主框架1并形成第一铰接点,水平吸光率测定装置10固接于转动框架6,垂直吸光率测定装置14包括垂直框架7,第二光源和第二接收靶固接于垂直框架7,垂直框架7铰接于转动框架6并形成第二铰接点。
[0031] 驱动装置包括调节螺母8和螺杆5以及步进马达4,调节螺母8固接于转动框架6,螺杆5一端铰接于主框架1,调节螺母8和螺杆5配合,步进马达4驱动螺杆5旋转。
[0032] 驱动装置为气缸或者液压缸,气缸或者液压缸的活动端和固定端分别固接于主框架1和转动框架6。
[0033] 垂直框架7还铰接有平行拉杆9并形成第三铰接点,平行拉杆9的另外一端铰接于主框架1或者由主框架1延伸出来的支点3,并形成第四铰接点,第四铰接点到第一铰接点之间的连线垂直于水平面,第三铰接点到第四铰接点之间的连线平行于第一铰接点到第二铰接点之间的连线。在调节螺母8和螺杆5相对运动时能够保证垂直框架7始终保持垂直于水平面。四个铰接轴的正投影形成一个平行四边形,四边联动,保证垂直框架7始终垂直于水平面。
[0034] 第一光源与第一接收靶均分别通过螺钉可调节地连接于转动框架6;第二光源和第二接收靶均分别通过螺钉可调节地连接于垂直框架7。
[0035] 第一光源和第二光源均为单向平行光源,第一接收靶和第二接收靶只接受平行输入的单向光。
[0036] 主框架1为水平截面为正方形的主框架1,浮力装置包括分别设在主框架1四角的四个柱形实体浮子提供主要浮力,和分别与四个实体浮子绑在一起的四个小气球用于微调水平度。
[0037] 光度传感器12的受光面与水平面平行并且与垂直吸光率测定装置的光程中心处于同一水平。
[0038] 温度传感器13的热敏部件的中心与垂直吸光率测定装置的光程中心处于同一水平。
[0039] 作为一种优化选择,当用于静水水体中时,本发明中四角的浮子2为水平面积较大的固体柱体,因而每个浮子2都能提供稳定的高度,在最初安装调整好以后,在没有设备增减、水体比较平稳的情况下,每次下水不再需要调整框架的水平度,在改变转动框架6的角度的时候可以忽略水平度的微小变化。
[0040] 作为一种优化选择,当用于流动水体或者有浪的水体中,本发明中四角的浮子2为水平面积较小的固体柱体,因而可以减小每个浮子2随波浪起伏的幅度。主框架1上支撑四角浮子2的支柱可以向外伸展,扩大四个浮子2之间的距离,从而减小整个装置在波浪中的起伏和倾侧幅度。
[0041] 根据具体水体浊度通过拧动第一光源、第二光源、第一接收靶和第二接收靶的螺钉调节好光程并固定好光源和接收靶,保证垂直吸光率测定装置14的光程中点与水平吸光率测定装置10的中心在同一水平,并且光程相等。
[0042] 将蓝藻快速测定仪平稳放入水中,将各传感器和马达的电源和信号线连接到各监控设备上。深度传感器11将在其监控设备上显示校正过的窗口中心深度。通过步进马达4并带动螺杆5转动,进而推动调节螺母8并带动转动框架6改变倾角,从而调整测定窗口的吃水深度到设定值。在平行拉杆9的作用下,垂直框架7随着转动框架6升降过程中始终保持垂直。这确保了垂直吸光率测定装置14的光线始终保持与水平面垂直,并且其光程中点与第一接收靶的中心始终处于同一水平。同时也这确保了光度传感器12的感光面始终保持与水平面垂直,感光面和温度传感器13的热敏部件的中点与垂直吸光率测定装置的光程中心始终处于同一水平。
[0043] 上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。
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