基于ASV的地下水原位检测装置制造方法及图纸

技术编号:34369428 阅读:28 留言:0更新日期:2022-07-31 10:24
本发明专利技术提供一种基于ASV的地下水原位检测装置,包括:密封箱体,所述密封箱体内部限定有第一腔室和第二腔室;取水机构,所述取水机构设置在所述第一腔室内,用于获取待测水样;检测机构,所述检测机构设于所述第二腔室,用于检测从所述取水机构获取的所述待测水样;控制器,所述控制器设置在所述第一腔室内,并与所述取水机构和所述检测机构电连接,所述控制器用于控制所述取水机构获取所述待测水样,并控制所述待测水样输入至所述检测机构,以及控制所述检测机构对所述待测水样进行检测。根据本发明专利技术实施例的检测装置,可保证现场检测数据的及时性,且通过控制器的设置,实现了远程操控取水机构和检测机构,实现了自动化检测。实现了自动化检测。实现了自动化检测。

Groundwater in situ detection device based on ASV

【技术实现步骤摘要】
基于ASV的地下水原位检测装置


[0001]本专利技术涉及检测
,特别涉及一种基于ASV的地下水原位检测装置。
[0002]
技术介绍

[0003]随着社会的发展,环境安全备受关注,尤其对于环境中的水资源的安全问题更是人类面临的主要问题。随着工农业发展和人口的增长,一方面加大了对水资源的开发利用,另一方面,也加剧了对水资源的污染。为了合理的开发和利用地下水资源,遏制已有的地下水环境问题的进一步恶化,防止新的地下水开发区出现类似问题,在加强勘查的基础上,必须对地下水动态变化进行监测。
[0004]目前,根据检测地点,可以分为原位检测和异位检测,原位检测技术难度大,目前未见成功应用。异位检测,通常会带来的时间及保存药剂的浪费,无法及时获取检测结果。
[0005]
技术实现思路

[0006]有鉴于此,本专利技术提供一种基于ASV的地下水原位检测装置,用以解决原位检测难以实现的问题。
[0007]为解决上述技术问题,本专利技术提供一种基于ASV的地下水原位检测装置。
[0008]根据本专利技术实施例的基于ASV的地下水原位检测装置,包括:密封箱体,所述密封箱体内部限定有第一腔室和第二腔室;取水机构,所述取水机构设置在所述第一腔室内,用于获取待测水样;检测机构,所述检测机构设于所述第二腔室,用于检测从所述取水机构获取的所述待测水样;控制器,所述控制器设置在所述第一腔室内,并与所述取水机构和所述检测机构电连接,所述控制器用于控制所述取水机构获取所述待测水样,并控制所述待测水样输入至所述检测机构,以及控制所述检测机构对所述待测水样进行检测。
[0009]根据本专利技术的一个实施例,所述取水机构包括:取水管道,所述取水管道的一端为进水口,与所述密封箱体的进水口连通,另一端为出水口,所述出水口与所述检测机构连接,用于向所述检测机构输送所述待测水样;水泵,与所述取水管道连接,并与所述控制器电连接,用于在所述控制器的控制下将待测水样从进水口进入取水管道,再输入至所述检测机构。
[0010]根据本专利技术的一个实施例,所述取水机构还包括:过滤器,所述过滤器设于所述取水管道内,用于过滤从所述进水口流入的待测水样。
[0011]根据本专利技术的一个实施例,所述检测机构包括:检测容器,所述检测容器内设有容纳腔,所述容纳腔与所述取水管道的出水口连通;
检测电极,与所述控制器电连接,所述检测电极的一端固定在所述检测容器上,另一端伸入所述容纳腔内,用于检测所述待测水样。
[0012]根据本专利技术的一个实施例,所述检测机构还包括:搅拌器,所述搅拌器与所述控制器电连接,所述搅拌器的一端固定在所述检测容器上,另一端伸入所述容纳腔内部,用于对所述待测水样搅拌。
[0013]根据本专利技术的一个实施例,所述检测容器上还设有空气进出口,用于使所述第二腔室与所述容纳腔连通。
[0014]根据本专利技术的一个实施例,所述密封箱体包括:壳体,所述壳体上方设有上开口;上盖,所述上盖用于盖合在所述开口上,以密封所述壳体内部。
[0015]根据本专利技术的一个实施例,所述上盖上设有葛兰头,用于线缆穿线和密封。
[0016]根据本专利技术的一个实施例,所述壳体还包括下开口,所述密封箱体还包括下盖,用于密封所述壳体内部及便于所述密封箱体拆卸。
[0017]根据本专利技术的一个实施例,所述第二腔室有多个,每一个所述第二腔室内设置有所述检测机构,用于多组水样的检测。
[0018]本专利技术的上述技术方案的有益效果如下:根据本专利技术实施例的基于ASV的地下水原位检测装置,通过设置密封箱体,以及设于箱体内的取水机构、检测机构和控制器,可以在现场对地下水进行检测,可保证现场检测数据的及时性,且装置的尺寸合理,便于放入地下水监测井中。同时,也可以实现对多种重金属元素的检测,提高了检测效率,降低了检测成本。
[0019]附图说明
[0020]图1为本专利技术实施例的基于ASV的地下水原位检测装置的结构示意图;图2为本专利技术实施例的基于ASV的地下水原位检测装置的剖面示意图;图3为本专利技术实施例的基于ASV的地下水原位检测装置部分剖面结构示意图;图4为本专利技术实施例的上盖的剖面结构示意图;图5为本专利技术实施例下盖的结构示意图。
[0021]附图标记:基于ASV的地下水原位检测装置100;密封箱体10;第一腔室11;第二腔室12;上盖13;葛兰头14;下盖15;电线缆16;壳体17;取水机构20;取水管道2121;进水口211;阀门22;过滤器23;水泵24;检测机构30;检测容器31;检测电极32;搅拌器33;水位监测器34;空气进出口35;控制器40;
具体实施方式
[0022]为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例的附图,对本专利技术实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发
明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本专利技术的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0023]下面首先结合附图具体描述根据本专利技术实施例的基于ASV的地下水原位检测装置100。
[0024]如图1至图3所示,根据本专利技术实施例的基于ASV的地下水原位检测装置100,包括密封箱体10、取水机构20、检测机构30和控制器40。
[0025]具体地,密封箱体10内部限定有第一腔室11和第二腔室12,取水机构20设置在第一腔室11内,用于获取待测水样,检测机构30设于第二腔室12,用于检测从取水机构20获取的待测水样,控制器40设置在第一腔室11内,并与取水机构20和检测机构30电连接,控制器40用于控制取水机构20获取待测水样,并控制待测水样输入至检测机构30,以及控制检测机构30对待测水样进行检测。
[0026]也就是说,通过设置以密封箱体10,在箱体内部设置有取水机构20、检测机构30和控制器40。在测量时,可以将整个装置浸没在地下水中,操作人员可以通过远程控制对控制器40进行控制,其中控制器40可以为PCB控制板。从实现控制器40控制取水机构20从地下水源中获取待测水样,再控制而待测水样进入检测机构30的检测池中。当水量达到预设值后,例如测量液面到达10ml,可以通过水位监测器34实现水位的检测,当液面(水位)到达10ml,控制器40控制取水机构20停止供水,控制器40控制检测机构30对检测池内的待测水样进行检测。其中,检测机构30可以是重金属浓度的检测机构30,可以采用阳极溶出伏安法(Anodic Stripping Voltammetry ,ASV)。在实际使用时,可以根据需要检测的指标安装合适的检测机构30。由于整个箱体而言是密封控制的,可以将整个装置至于水中,实现了原位检测,可保证现场检测数据的及时性,且通过控制器40的设置,实现了远程操控取水机构20和检测机构30,实现了自动化检测。
[0027]此外,本专利技术中的装置的整体结构可以控制在适当的范围内,以便于进入水监测井中,举例说明,当箱体结构为圆柱本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于ASV的地下水原位检测装置,其特征在于,包括:密封箱体,所述密封箱体内部限定有第一腔室和第二腔室;取水机构,所述取水机构设置在所述第一腔室内,用于获取待测水样;检测机构,所述检测机构设于所述第二腔室,用于检测从所述取水机构获取的所述待测水样;控制器,所述控制器设置在所述第一腔室内,并与所述取水机构和所述检测机构电连接,所述控制器用于控制所述取水机构获取所述待测水样,并控制所述待测水样输入至所述检测机构,以及控制所述检测机构对所述待测水样进行检测。2.根据权利要求1所述的基于ASV的地下水原位检测装置,其特征在于,所述取水机构包括:取水管道,所述取水管道的一端为进水口,与所述密封箱体的进水口连通,另一端为出水口,所述出水口与所述检测机构连接,用于向所述检测机构输送所述待测水样;水泵,与所述取水管道连接,并与所述控制器电连接,用于在所述控制器的控制下将待测水样从进水口进入取水管道,再输入至所述检测机构。3.根据权利要求2所述的基于ASV的地下水原位检测装置,其特征在于,所述取水机构还包括:过滤器,所述过滤器设于所述取水管道内,用于过滤从所述进水口流入的待测水样。4.根据权利要求1所述的基于ASV的地下水原位检测装置,其特征在于,所述检测机构包括:检测容器,所述检测容器内设有容纳腔,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘召贵鲁晨阳孙健顾涛栾旭东成升文
申请(专利权)人:江苏天瑞仪器股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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