在线检测的船舶压载水藻类分析仪制造技术

技术编号:36207442 阅读:10 留言:0更新日期:2023-01-04 12:02
本实用新型专利技术公开了一种在线检测的船舶压载水藻类分析仪,包括控制柜,所述控制柜的顶部左侧固定安装有搅拌箱,所述控制柜的顶部右侧固定安装有分析仪本体,所述搅拌箱的顶部且靠近其右侧固定安装有储存箱,所述搅拌箱的顶部且靠近其中间固定安装有活塞管,所述搅拌箱的底部中间固定安装有电机,所述电机的输出端固定安装有转轴,所述转轴的顶端穿进搅拌箱的内部通过轴承与搅拌箱内壁的顶部转动连接,所述转轴的外部固定安装有搅拌杆。本实用新型专利技术通过电机的转动作用使搅拌杆能够对检测剂和压载水进行均匀混合,从而能够提高后续藻类分析的速度,并且能够检测剂的使用量进行精确控制,从而能够进一步提高藻类分析的精确性。从而能够进一步提高藻类分析的精确性。从而能够进一步提高藻类分析的精确性。

【技术实现步骤摘要】
在线检测的船舶压载水藻类分析仪


[0001]本技术涉及藻类分析设备
,具体来说,涉及一种在线检测的船舶压载水藻类分析仪。

技术介绍

[0002]船舶压载水中含有大量生物,包括浮游生物、微生物、细菌甚至是小型鱼类以及各种物种的卵、幼体或孢子,这些生物在跟随船舶航行的过程中有的因为无法适应温度、盐度等因素的变化而死亡,但有的能够生存下来,并最终随着船舶压载水排入新的环境中。由此导致一个水域的生物或种类繁多的生物组随着压载水传送到另一个地理性隔离水域,如果这些生物因为缺乏天敌或其他原因能够在自然或半自然的生态系统或生境中生长繁殖。
[0003]现有技术中,在压载水排放之前需要对压载水中的藻类进行分析,但是现有的藻类分析仪无法对检测剂和压载水进行均匀混合,从而降低了后续对藻类的分析速度,并且现有的藻类分析仪不能够对检测剂的用量进行精确控制,从而分析的结果会出现一定的误差。

技术实现思路

[0004]针对相关技术中的问题,本技术提出一种在线检测的船舶压载水藻类分析仪,以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。
[0005]为此,本技术采用的具体技术方案如下:
[0006]一种在线检测的船舶压载水藻类分析仪,包括控制柜,所述控制柜的顶部且靠近其左侧固定安装有搅拌箱,所述控制柜的顶部且靠近其右侧固定安装有分析仪本体,所述分析仪本体的上方设有显示屏,所述搅拌箱的右侧且靠近其底部贯通连接有连通管,所述连通管的另一端与分析仪本体固定连接,所述连通管上固定安装有开关,所述搅拌箱的顶部且靠近其右侧固定安装有储存箱,所述搅拌箱的顶部且靠近其中间固定安装有活塞管,所述活塞管的右侧且靠近其底部固定安装有输液管,所述输液管的另一端与储存箱贯通连接,所述输液管的内部固定安装有单向阀,所述活塞管的底部固定安装有出液管,所述出液管的底端穿进搅拌箱的内部固定安装有单向阀,所述搅拌箱的顶部且靠近其左侧固定安装有进水管,所述进水管上安装有管盖,所述搅拌箱的底部中间固定安装有电机,所述电机的输出端固定安装有转轴,所述转轴的顶端穿进搅拌箱的内部通过轴承与搅拌箱内壁的顶部转动连接,所述转轴的外部固定安装有搅拌杆。
[0007]作为优选,所述显示屏的底部中间固定安装有阻尼转轴,所述阻尼转轴的底部与分析仪本体的顶部固定连接。
[0008]作为优选,所述活塞管的顶部中间固定安装有螺母,所述螺母的内部螺纹连接有螺杆,所述螺杆的顶端固定安装有转动杆,所述螺杆的底端穿进活塞管的内部通过轴承转动连接有橡胶活塞。
[0009]作为优选,所述搅拌箱的左侧固定安装有计量管,所述计量管的右侧且靠近其底
部通过通孔与搅拌箱贯通连接。
[0010]作为优选,所述搅拌箱内壁的底部且位于转轴的两侧固定安装有加热器,所述搅拌箱的内壁两侧且靠近其底部固定安装有温度传感器,所述温度传感器与加热器电性连接。
[0011]作为优选,所述搅拌杆的上下两侧固定安装有网框,所述网框的内侧固定安装有网板。
[0012]作为优选,所述搅拌杆的另一端固定安装有液压杆,所述液压杆的另一端固定安装有刷板。
[0013]本技术的有益效果为:电机启动能够带动转轴进行转动,转轴能够带动搅拌杆进行转动,搅拌杆转动能够对检测剂和压载水进行均匀混合,从而能够提高后续藻类分析的速度,转动杆转动能够带动螺杆进行转动,螺杆能够在转动的同时能够在螺母的作用下进行移动,从而能够带动橡胶活塞进行升降,进而能够使活塞管的内部吸入或排出一定量的检测剂,进一步提高了藻类分析的精确性,并且搅拌箱内壁的底部且位于转轴的两侧固定安装有加热器,搅拌箱的内壁两侧且靠近其底部固定安装有温度传感器,通过加热器和温度传感器的设置,能够使搅拌箱内保持在最佳的检测温度,从而能够进一步提高检测的效果。
附图说明
[0014]为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0015]图1是本技术的立体结构示意图;
[0016]图2是本技术的结构示意图;
[0017]图3是本技术的A处放大图。
[0018]图中:
[0019]1、控制柜;2、搅拌箱;3、分析仪本体;4、显示屏;5、连通管;6、储存箱;7、活塞管;8、输液管;9、进水管;10、电机;11、搅拌杆;12、阻尼转轴;13、螺母;14、螺杆;15、转动杆;16、橡胶活塞;17、计量管;18、加热器;19、温度传感器;20、网板;21、刷板。
具体实施方式
[0020]为进一步说明各实施例,本技术提供有附图,这些附图为本技术揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理,配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本技术的优点,图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。
[0021]根据本技术的实施例,提供了一种在线检测的船舶压载水藻类分析仪。
[0022]实施例一
[0023]如图1
‑ꢀ
3所示,根据本技术实施例的一种在线检测的船舶压载水藻类分析仪,包括控制柜1,控制柜1的顶部且靠近其左侧固定安装有搅拌箱2,控制柜1的顶部且靠近
其右侧固定安装有分析仪本体3,分析仪本体3的上方设有显示屏4,搅拌箱2的右侧且靠近其底部贯通连接有连通管5,连通管5的另一端与分析仪本体3固定连接,连通管5上固定安装有开关,搅拌箱2的顶部且靠近其右侧固定安装有储存箱6,搅拌箱2的顶部且靠近其中间固定安装有活塞管7,活塞管7的右侧且靠近其底部固定安装有输液管8,输液管8的另一端与储存箱6贯通连接,输液管8的内部固定安装有单向阀,活塞管7的底部固定安装有出液管,出液管的底端穿进搅拌箱2的内部固定安装有单向阀,搅拌箱2的顶部且靠近其左侧固定安装有进水管9,进水管9上安装有管盖,搅拌箱2的底部中间固定安装有电机10,电机10的输出端固定安装有转轴,转轴的顶端穿进搅拌箱2的内部通过轴承与搅拌箱2内壁的顶部转动连接,转轴的外部固定安装有搅拌杆11。显示屏4的底部中间固定安装有阻尼转轴12,阻尼转轴12的底部与分析仪本体3的顶部固定连接,通过阻尼转轴12的设置,方便了工作人员对显示屏4进行转动观看,活塞管7的顶部中间固定安装有螺母13,螺母13的内部螺纹连接有螺杆14,螺杆14的顶端固定安装有转动杆15,螺杆14的底端穿进活塞管7的内部通过轴承转动连接有橡胶活塞16,通过转动杆15的转动作用,能够使活塞管7的内部吸入或排出一定量的检测剂,进一步提高了藻类分析的精确性。
[0024]实施例二
[0025]如图1
‑ꢀ
3所示,根据本技术实施例的一种在线检测的船舶压载水藻类分析仪,包括控制柜本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种在线检测的船舶压载水藻类分析仪,其特征在于,包括控制柜(1),所述控制柜(1)的顶部且靠近其左侧固定安装有搅拌箱(2),所述控制柜(1)的顶部且靠近其右侧固定安装有分析仪本体(3),所述分析仪本体(3)的上方设有显示屏(4),所述搅拌箱(2)的右侧且靠近其底部贯通连接有连通管(5),所述连通管(5)的另一端与分析仪本体(3)固定连接,所述连通管(5)上固定安装有开关,所述搅拌箱(2)的顶部且靠近其右侧固定安装有储存箱(6),所述搅拌箱(2)的顶部且靠近其中间固定安装有活塞管(7),所述活塞管(7)的右侧且靠近其底部固定安装有输液管(8),所述输液管(8)的另一端与储存箱(6)贯通连接,所述输液管(8)的内部固定安装有单向阀,所述活塞管(7)的底部固定安装有出液管,所述出液管的底端穿进搅拌箱(2)的内部固定安装有单向阀,所述搅拌箱(2)的顶部且靠近其左侧固定安装有进水管(9),所述进水管(9)上安装有管盖,所述搅拌箱(2)的底部中间固定安装有电机(10),所述电机(10)的输出端固定安装有转轴,所述转轴的顶端穿进搅拌箱(2)的内部通过轴承与搅拌箱(2)内壁的顶部转动连接,所述转轴的外部固定安装有搅拌杆(11)。2.根据权利要求1所述的一种在线检测的船舶压载水藻类分析仪,其特征在于,所述显示屏(4)的底部中间固定安装有阻...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹娜李延辉曹雲舒郭清清
申请(专利权)人:青岛科瑞思检测有限公司
类型:新型
国别省市:

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