一种地表径流流量测定及分流采样装置制造方法及图纸

技术编号:11976156 阅读:100 留言:0更新日期:2015-08-31 02:17
本发明专利技术公开了一种地表径流流量测定及分流采样装置,包括有沉砂管、U型导管、水量计量表、分流采样室和径流收集箱,所述沉砂管上设置有出水口,所述出水口设置有水位定位管,所述水位定位管与U型导管的一侧连通,所述U型导管的一侧上设置水量计量表,所述U型导管的另一侧与分流采样室连通,所述径流收集箱上设置有进水口,所述进水口与分流采样室的底部连通。本发明专利技术利用U型导管将沉砂管内径流引入分流采样室分流,极大地减少采样水量的情况下实现稳定分流,准确记录流量以及保持采样的准确性,不仅占地面积小、建设简易、工程量小,并且易于清洗维护,使用周期长。本发明专利技术作为一种地表径流流量测定及分流采样装置可广泛应用于农业环境领域。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了一种地表径流流量测定及分流采样装置,包括有沉砂管、U型导管、水量计量表、分流采样室和径流收集箱,所述沉砂管上设置有出水口,所述出水口设置有水位定位管,所述水位定位管与U型导管的一侧连通,所述U型导管的一侧上设置水量计量表,所述U型导管的另一侧与分流采样室连通,所述径流收集箱上设置有进水口,所述进水口与分流采样室的底部连通。本专利技术利用U型导管将沉砂管内径流引入分流采样室分流,极大地减少采样水量的情况下实现稳定分流,准确记录流量以及保持采样的准确性,不仅占地面积小、建设简易、工程量小,并且易于清洗维护,使用周期长。本专利技术作为一种地表径流流量测定及分流采样装置可广泛应用于农业环境领域。【专利说明】一种地表径流流量测定及分流采样装置
本专利技术涉及农业环境领域,尤其是一种地表径流流量测定及分流采样装置。
技术介绍
农业肥料面源污染正成为世界发达国家和发展中国家共同关心的一个重大问题,也逐步成为现代农业和社会可持续发展的重大课题。滇池、五大湖泊、三峡库区等流域地区80年代以来施肥数量大幅度的增长,2000?2001年平均达到368 kg和154 kg,为全国同期平均水平(183 kg和54 kg)的2?4倍。对31个省20余种作物的调查显示,菜果花农田上单季作物氮化肥纯养分用量平均为569?2 000 kg ?ha—1,为普通大田作物的数倍甚至数十倍,而作物氮素吸收总量一般不超过400 kg 氮肥利用率仅10%左右,成为流域水体富营养化最大的潜在影响因素之一。根据中国国家环保局在太湖、巢湖、滇池、三峡库区等流域的调查,工业废水对总氮、总磷的贡献率仅占10%?16%,而生活污水和农田的氮、磷流失是水体富营养化的主要原因。研宄地表径流中氮磷等各类污染物的流失规律,对协调农业生产与水环境保护问题具有重要意义。 目前中国各流域和区域进行的农业面源污染控制的科技基础性工作严重不足,其中一个重要原因农田面源污染前期工程建设等投入较大,科研经费相对不足。 国内外在研宄地表径流污染物流失规律主要通过微观试验进行,通过长期主要通过多年的连续原位监测,测量监测田间不同处理的地表径流的体积,检测不同氮、磷形态的浓度,研宄区域内选择一块面积不大,能代表研宄区域各类特征的封闭性或半封闭性试验区,通过长期监测试验区地表径流的水量及各种污染物的浓度。这种方法可以减轻工作量,费用也较低,监测的结果能够较准确反映研宄区域的地表径流污染物的客观流失规律,比较适合于我国科研经费少的实际,因此得到广泛应用。 目前,微观试验法的径流量测定及径流液采集装置一般由径流池及其它辅助设备组成,该方法是将试验区产生的全部径流液收集至径流池,通过测量径流池水深计算径流量,然后采集部分径流液用于测定地表径流中污染物的含量,这种径流池装置能够准确测量试验区的径流量,收集的径流液混匀后取部分可用于测定污染物的浓度,得到的监测结果也能够代表整个试验区的污染物浓度。径流收集池是农田研宄中必不可少的一个装置,需要在农田中进行较大的工程建设。但实际应用过程中存在三点不足:(1)径流池的容积需要根据试验区能产生的最大径流量确定,因此径流池容积要求设计足够大,这使得建设工程占地面积较多;(2)径流池面积大,径流池抽水清洗等操作过程费时费工,操作不便; (3)特别是降雨量大、地下水位浅的南方地区,径流池长期运行后,易发生渗漏,使径流池中水失去代表性。
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本专利技术的目的是:提供一种体积小、低成本的既能准确计量径流流量、又能连续稳定分流采集径流液的地表径流流量测定及分流采样装置。 本专利技术所采用的技术方案是:一种地表径流流量测定及分流采样装置,包括有沉砂管、U型导管、水量计量表、分流采样室和径流收集箱,所述沉砂管上设置有出水口,所述出水口设置有水位定位管,所述水位定位管与U型导管的一侧连通,所述U型导管的一侧上设置水量计量表,所述U型导管的另一侧与分流采样室连通,所述径流收集箱上设置有进水口,所述进水口与分流采样室的底部连通。 进一步,所述U型导管的一侧与水位定位管通过三通管连通,所述水量计量表设置于三通管的下方。 进一步,所述水量计量表竖直方向的三通管的两个竖直管的两个端口装有堵头。 进一步,所述水位定位管的一端呈开口向下的L型设置于沉砂管内,所述开口覆有一层过滤网。 进一步,所述沉砂管底部的侧壁设置有泥沙收集清理口以及配合该清理口的盖子。 进一步,所述U型导管的另一侧通过一水平延长段导管与分流采样室连通,所述水平延长段导管低于水位定位管的高度。 进一步,所述水量计量表低于水平延长段导管的高度。 进一步,所述分流采样室的底部设置有均匀分布的6-30个分流孔,所述分流孔中的一个通过软管与径流收集箱上的进水口连通,所述分流孔的位置高于径流收集箱上的进水口。 进一步,所述分流孔上设置有L型硬质导流管,所述硬质导流管的入水端平行设置于分流采样室底部,所述硬质导流管的入水口朝向分流采样室内壁,所述硬质导流管的出水端垂直设置于分流采样室底部。 进一步,所述径流收集箱上设置有箱盖,所述箱盖上设置有气压平衡管,所述箱底有装有排水阀排水管。 本专利技术的有益效果是:本专利技术利用U型导管将沉砂管内径流引入分流采样室进行分流,极大地减少采样水量的情况下实现稳定分流,准确记录流量以及保持了采样的准确性,不仅占地面积小、建设简易、工程量小,并且易于清洗维护,使用周期长。 【专利附图】【附图说明】 图1为本专利技术装置的具体结构示意图。 【具体实施方式】 下面结合附图对本专利技术的【具体实施方式】作进一步说明:参照图1,一种地表径流流量测定及分流采样装置,包括有沉砂管l、u型导管2、水量计量表3、分流采样室4和径流收集箱5,所述沉砂管1上设置有出水口,所述出水口设置有水位定位管6,所述水位定位管6与U型导管2的一侧连通,所述U型导管2的一侧上设置水量计量表3,所述U型导管2的另一侧与分流采样室4连通,所述径流收集箱5上设置有进水口,所述进水口与分流采样室的底部连通。 所述沉砂管1为圆柱形不透水容器,直径为15-30cm,高度为50_200cm,沉砂管1内与出水口相对应的对面内壁的上方2-8cm设置有径流入水口,直径为20-100mm,并设置有与地表排水管对接的长度为10-20cm的径流入水管;U型导管2的直径为2-6cm,水量计量表3的规格与U型导管2的管径大小相匹配;分流采样室4为直径15-30cm、高度为25-50cm的圆柱形容器。 进一步作为优选的实施方式,所述U型导管2的一侧与水位定位管6通过三通管连通,所述水量计量表3设置于三通管的下方,因此流入分流采样室的径流都将先通过水量计量表计数。 进一步作为优选的实施方式,所述水量计量表3竖直方向的三通管的两个竖直管的两个端口装有堵头14。 可将所述两个端口装有堵头14拆卸下,并通过一个端口注入清水对水量计量表3进行清洗,保证水量计量表3计量准确、使用寿命长。 进一步作为优选的实施方式,所述水位定位管6的一端呈开口向下的L型设置于沉砂管1内,所述开口覆有一层过滤网。 开口向下的设置方式以及过滤网都能有效地防止水面漂浮物进入U型导管2本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种地表径流流量测定及分流采样装置,其特征在于:包括有沉砂管、U型导管、水量计量表、分流采样室和径流收集箱,所述沉砂管上设置有出水口,所述出水口设置有水位定位管,所述水位定位管与U型导管的一侧连通,所述U型导管的一侧上设置水量计量表,所述U型导管的另一侧与分流采样室连通,所述径流收集箱上设置有进水口,所述进水口与分流采样室的底部连通。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李盟军曾招兵姚建武王荣辉宁建凤艾绍英王思源
申请(专利权)人:广东省农业科学院农业资源与环境研究所
类型:发明
国别省市:广东;44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1