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一种海鲜产品水质重金属污染检测用取样装置的制作方法

2022-03-16 19:08:05 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及水质检测技术领域,具体涉及一种海鲜产品水质重金属污染检测用取样装置。


背景技术:

2.海产养殖是指利用沿海水域养殖海水经济动植物的生产活动。饵料微藻是在海产养殖过程中应用最普遍的生物饵料。饵料微藻营养成分全面以及富含多种活性物质,是海产养殖动物最佳的开口饵料,在进行海产养殖时,水质的质量尤为重要,常需要对水质中重金属污染的程度进行检测,此时需要使用水质取样装置。针对现有技术存在以下问题:
3.1、现代取样装置只能对水质进行单一取样,无法取出两种不同的水质做对比,且在取样时不方便进行操作,造成装置的便捷性较低,取样的效果差的问题;
4.2、取样装置的取样高度是固定的,无法根据养殖水的深度自由调节,造成装置的使用范围受限,导致装置的使用效率低,适应性窄的问题。


技术实现要素:

5.本实用新型提供一种海鲜产品水质重金属污染检测用取样装置,其中一种目的是为了具备同时取样两种水质对比的特点,解决装置只能对水质进行单一取样,无法取出两种不同的水质做对比,且在取样时不方便进行操作,造成装置的便捷性较低的问题;其中另一种目的是为了解决装置的取样高度是固定的,无法根据养殖水的深度自由调节,造成装置的使用范围受限的问题,以达到提高装置使用效率,提高适应性的效果。
6.为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:
7.一种海鲜产品水质重金属污染检测用取样装置,包括取样本体,所述取样本体包括取样罐,所述取样罐的左侧底端设置有吸水机构,所述取样罐的底面设置有缓冲机构。
8.所述取样罐的内腔固定连接有筛网,所述取样罐的内腔且位于筛网的上方固定连接有超滤网,所述取样罐的右侧固定连接有位于超滤网上方的第二出水管,所述取样罐的右侧且位于超滤网和筛网之间设置有第一出水管。
9.本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述取样罐的顶面中部固定连接有抽气泵,所述抽气泵的抽气端延伸至取样罐的内部,所述取样罐的顶面一侧固定连接有控制电源,所述控制电源的接线端与抽气泵的接线端电性连接。
10.本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述吸水机构包括套管,所述套管的一端固定连接在取样罐的底端,所述套管的另一端活动套接有吸水管,所述套管的两侧均活动连接有弧板。
11.本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述弧板的底端固定连接有夹块,所述夹块的一侧与吸水管的外表面紧密贴合,所述弧板的内侧固定连接有弹性件,所述弹性件的一端固定连接在套管的侧面。
12.本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述缓冲机构包括底柱,所述底柱的内
腔顶端活动套接有连接板,所述连接板的顶面固定连接有缓冲柱,所述缓冲柱的顶端固定连接在取样罐的底面。
13.本实用新型技术方案的进一步改进在于:所述连接板的底面固定连接有弹片,所述弹片的侧面固定连接有气囊,所述气囊的侧面固定连接在底柱的内侧,所述弹片的底端固定连接在底柱内腔的底面。
14.由于采用了上述技术方案,本实用新型相对现有技术来说,取得的技术进步是:
15.1、本实用新型提供一种海鲜产品水质重金属污染检测用取样装置,采用取样机构、抽气泵、吸水机构、筛网、超滤网、第一出水管、第二出水管的配合,通过抽气泵配合吸水机构对水质吸取,水质经过筛网和超滤网分别过滤后,第一出水管收集初过滤的水质,第二出水管收集精过滤的水质进行对比,避免了置只能对水质进行单一取样,无法取出两种不同的水质做对比,且在取样时不方便进行操作的问题,提高了装置操作的便捷性,提高了取样的效果。
16.2、本实用新型提供一种海鲜产品水质重金属污染检测用取样装置,采用吸水机构、吸水管、套管、弧板、夹块、弹性件的配合,通过吸水管在套管内伸缩移动,从而对吸水的高度进行调节,并且利用弧板配合弹性件的弹力作用,带动夹块挤压在吸水管表面进行定位,避免了置的取样高度是固定的,无法根据养殖水的深度自由调节,造成装置的使用范围受限的问题,提高了装置的使用效率,提高了适应性。
附图说明
17.图1为本实用新型的结构示意图;
18.图2为本实用新型取样罐的剖视结构示意图;
19.图3为本实用新型吸水机构的结构示意图;
20.图4为本实用新型缓冲机构的结构示意图。
21.图中:1、取样本体;11、取样罐;12、超滤网;13、筛网;14、第一出水管;15、第二出水管;16、控制电源;17、抽气泵;2、吸水机构;21、套管;22、弧板;23、弹性件;24、吸水管;25、夹块;3、缓冲机构;31、底柱;32、气囊;33、弹片;34、缓冲柱;35、连接板。
具体实施方式
22.下面结合实施例对本实用新型做进一步详细说明:
23.实施例1
24.如图1-4所示,本实用新型提供了一种海鲜产品水质重金属污染检测用取样装置,包括取样本体1,取样本体1包括取样罐11,取样罐11的左侧底端设置有吸水机构2,取样罐11的内腔固定连接有筛网13,取样罐11的内腔且位于筛网13的上方固定连接有超滤网12,取样罐11的右侧固定连接有位于超滤网12上方的第二出水管15,取样罐11的右侧且位于超滤网12和筛网13之间设置有第一出水管14,取样罐11的顶面中部固定连接有抽气泵17,抽气泵17的抽气端延伸至取样罐11的内部,取样罐11的顶面一侧固定连接有控制电源16,控制电源16的接线端与抽气泵17的接线端电性连接。
25.在本实施例中,通过控制电源16使得抽气泵17启动,抽气泵17抽气减少取样罐11内的压强,吸水机构2抽取水质进入取样罐11内,而水质进入后水位不停升高,首先被筛网
13过滤去除杂质,而当水位继续上移时,超滤网12能够对水质进行精过滤,从而能够从第一出水管14取出初过滤的水质,从第二出水管15取出精过滤的水质,可对两种水质进行检测对比,提高取样的效率。
26.实施例2
27.如图1-4所示,在实施例1的基础上,本实用新型提供一种技术方案:优选的,吸水机构2包括套管21,套管21的一端固定连接在取样罐11的底端,套管21的另一端活动套接有吸水管24,套管21的两侧均活动连接有弧板22,弧板22的底端固定连接有夹块25,夹块25的一侧与吸水管24的外表面紧密贴合,弧板22的内侧固定连接有弹性件23,弹性件23的一端固定连接在套管21的侧面。
28.在本实施例中,通过移动弧板22使得夹块25与吸水管24分离,弧板22在移动时拉伸弹性件23产生弹力,此时可以移动吸水管24在套管21内伸缩移动,移动到合适位置后,将弧板22松开,弹性件23恢复弹力使得夹块25重新挤压在吸水管24的表面进行固定,从而能够对吸水高度进行调节。
29.实施例3
30.如图1-4所示,在实施例1的基础上,本实用新型提供一种技术方案:优选的,取样罐11的底面设置有缓冲机构3,缓冲机构3包括底柱31,底柱31的内腔顶端活动套接有连接板35,连接板35的顶面固定连接有缓冲柱34,缓冲柱34的顶端固定连接在取样罐11的底面,连接板35的底面固定连接有弹片33,弹片33的侧面固定连接有气囊32,气囊32的侧面固定连接在底柱31的内侧,弹片33的底端固定连接在底柱31内腔的底面。
31.在本实施例中,当抽气泵17运行产生振动时,振动力带动缓冲柱34下移,缓冲柱34配合连接板35挤压弹片33,弹片33变形并使得气囊32产生形变,利用弹片33和气囊32的弹力作用对抽气泵17的振动力进行消除,保证装置工作时的稳定性。
32.下面具体说一下该海鲜产品水质重金属污染检测用取样装置的工作原理。
33.如图1-4所示,首先将装置移动到指定位置,根据需要的吸水长度,移动吸水管24在套管21内移动,调节到合适长度后,将夹块25挤压在吸水管24的表面进行固定,然后将吸水管24放入水质中,启动抽气泵17,吸水管24抽取水质进入取样罐11内,水质经过筛网13和超滤网12过滤后,从第一出水管14收集初过滤的水质,从第二出水管15收集精过滤的水质,对两种水质进行检测对比,可保障结果的精度。
34.上文一般性的对本实用新型做了详尽的描述,但在本实用新型基础上,可以对之做一些修改或改进,这对于技术领域的一般技术人员是显而易见的。因此,在不脱离本实用新型思想精神的修改或改进,均在本实用新型的保护范围之内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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