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一种水体微表层有机物检测器及其检测方法   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2020-12-25
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2021-05-21
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2040-12-25
基本信息
有效性 实质审查 专利类型 发明专利
申请号 CN202011562492.5 申请日 2020-12-25
公开/公告号 CN112730782A 公开/公告日 2021-04-30
授权日 预估到期日 2040-12-25
申请年 2020年 公开/公告年 2021年
缴费截止日
分类号 G01N33/18G01N1/10G01N1/40G01N15/02G01N15/06 主分类号 G01N33/18
是否联合申请 独立申请 文献类型号 A
独权数量 1 从权数量 9
权利要求数量 10 非专利引证数量 0
引用专利数量 0 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 被引证专利
专利权维持 99 专利申请国编码 CN
专利事件 事务标签 公开、实质审查
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 环必静(苏州)环境科技有限公司 当前专利权人 环必静(苏州)环境科技有限公司
发明人 宋秋楠 第一发明人 宋秋楠
地址 江苏省苏州市高新区马涧路2000号1幢11层1105-4室 邮编 215000
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 江苏省 申请人所在市 江苏省苏州市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
北京科家知识产权代理事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
宫建华
摘要
本发明公开了一种水体微表层有机物检测器,包括浮体,固定于浮体一侧的挡流板,浮体内部的对立面连接设置的移动滑轨,以及设置于移动滑轨上的取样薄膜;浮体为中空框体结构,每个移动滑轨上均设置有一对移动滑块;每个移动滑块上均固定连接有一夹持装置;取样薄膜远离水体微表层的一侧黏附有若干检测试纸,检测试纸平行布置若干行,每行检测试纸依次从远离挡流板的一侧开始搭接布置。本发明用于对水体微表层中富集的大量金属离子、微生物、烷烃、醇类、多肽等有机物的检测,通过挡流板为浮体的内部提供一个相对平稳的取样水面,消除水体流动造成波峰波谷的影响,进行一定区域取样和检测,避免遗漏,以及减小对取样表层的影响,取样和检测更精准。
  • 摘要附图
    一种水体微表层有机物检测器及其检测方法
  • 说明书附图:图1
    一种水体微表层有机物检测器及其检测方法
  • 说明书附图:图2
    一种水体微表层有机物检测器及其检测方法
  • 说明书附图:图3
    一种水体微表层有机物检测器及其检测方法
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2021-05-21 实质审查的生效 IPC(主分类): G01N 33/18 专利申请号: 202011562492.5 申请日: 2020.12.25
2 2021-04-30 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种水体微表层有机物检测器,其特征在于,包括浮体,固定于所述浮体一侧的挡流板,所述浮体内部的对立面连接设置的偶数个移动滑轨,以及设置于所述移动滑轨上的取样薄膜;
所述浮体为中空框体结构,每个所述移动滑轨上均设置有一对移动滑块,每对所述移动滑块之间通过连杆连接;每个所述移动滑块上均固定连接有一夹持装置,每个所述夹持装置夹持所述取样薄膜的一角,所述移动滑块带动所述取样薄膜沿所述移动滑轨水平移动;
所述取样薄膜远离水体微表层的一侧黏附有若干检测试纸,所述检测试纸平行布置若干行,每行所述检测试纸依次从远离所述挡流板的一侧开始搭接布置。

2.根据权利要求1所述的一种水体微表层有机物检测器,其特征在于:所述取样薄膜靠近所述检测试纸的表面设置有若干引流槽,所述引流槽设置于相邻行的所述检测试纸之间。

3.根据权利要求1所述的一种水体微表层有机物检测器,其特征在于:所述挡流板为弧形结构,所述挡流板弧形顶部的一侧与所述浮体连接。

4.根据权利要求3所述的一种水体微表层有机物检测器,其特征在于:所述挡流板的弧形内表面设置有若干纹路凹槽。

5.根据权利要求1所述的一种水体微表层有机物检测器,其特征在于:用所述连杆连接并且远离所述挡流板一侧的所述移动滑块上还设置有伸缩器。

6.根据权利要求5所述的一种水体微表层有机物检测器,其特征在于:用所述连杆连接并且靠近所述挡流板一侧的所述移动滑块上还设置有垫高块,以保持每对所述夹持装置处于同一高度。

7.根据权利要求1所述的一种水体微表层有机物检测器,其特征在于:所述浮体漂浮在水体表层,所述浮体下沉高度与水平面的高度差为‑2.2cm~‑2cm。

8.根据权利要求1所述的一种水体微表层有机物检测器,其特征在于:相邻所述移动滑轨之间的距离、用所述连杆连接的所述移动滑块之间的距离分别与所述取样薄膜的大小相一致,以保持所述取样薄膜的绷紧力。

9.基于权利要求1‑8中所述的任一一种水体微表层有机物检测器的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、将检测器缓慢放置于水体微表层,浮体使得整体检测器漂浮于水体表层;待水体表面基本稳定时,将取样薄膜的四个角通过夹持装置夹持,以保持取样薄膜四个角的绷紧力;
S2、移动滑块带动夹持装置和取样薄膜沿移动滑轨朝远离挡流板的方向水平移动,水体表层的部分物质透过取样薄膜进入取样薄膜的上层;
S3、伸缩器调节一侧取样薄膜的高度,使得取样薄膜倾斜30°~40°;
S4、透过取样薄膜的物质通过引流槽依次向下流,远离挡流板一侧的检测试纸吸收污染物的颗粒直径最大,沿引流方向依次减小,远离挡流板一侧的取样薄膜富集最多的污染物,沿引流方向依次减小;
S5、将检测试纸依次取下,检测每个检测试纸吸收污染物的颗粒大小和浓度,每行不同梯度内和不同行同一梯度的检测试纸进行对比并分析,通过样本估算法进行区域内的污染物进行大数据分析。

10.根据权利要求9所述的一种水体微表层有机物检测器的检测方法,其特征在于:在所述S2中,所述取样薄膜下沉高度与水平面的高度差为‑0.2cm~0cm。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及水体表层检测领域或环保领域,尤其涉及一种水体微表层有机物检测器。

背景技术

[0002] 我国渔业产业发达,特别是淡水养殖面积和产量居世界首位。淡水养殖为提高养殖效率,大多采用高密度养殖,造成水体环境易变,水体与空气之间的接触面特别容易形成
污染聚集,即微表层遭到污染,进而加剧影响水体整体环境,影响养殖,甚至造成鱼虾类大
量死亡。
[0003] 水体微表层即水体表面微层,是界于大气和水体之间的一个薄层,是气‑水界面间物质交换的必由之路,微表层中富集有大量金属离子、微生物、烷烃、醇类、多肽等有机物。
微表层的变化既是水体变化的表征,又会进一步加剧水体变化。
[0004] 现有的水体有机物检测因检测量大、检测范围广,因此对检测条件要求不严格,直接随时取样即可。但水体微表层不仅厚度微小,同时较为宽广的水面长期存在波浪,微表层
随之形成波峰段波谷段,此时不对检测和取样条件约束,而仅从水体表面滑取,不仅会在波
峰段取到大量非微表层物质,而且会遗漏波谷段微表层,遗漏大量检测和取样面积。
[0005] 因此,针对上述问题,有必要提出进一步地解决方案。

发明内容

[0006] 本发明克服了现有技术的不足,提供一种水体微表层有机物检测器。
[0007] 为达到上述目的,本发明采用的技术方案为:一种水体微表层有机物检测器,其特征在于,包括浮体,固定于所述浮体一侧的挡流板,所述浮体内部的对立面连接设置的偶数
个移动滑轨,以及设置于所述移动滑轨上的取样薄膜;
[0008] 所述浮体为中空框体结构,每个所述移动滑轨上均设置有一对移动滑块,每对所述移动滑块之间通过连杆连接;每个所述移动滑块上均固定连接有一夹持装置,每个所述
夹持装置夹持所述取样薄膜的一角,所述移动滑块带动所述取样薄膜沿所述移动滑轨水平
移动;
[0009] 所述取样薄膜远离水体微表层的一侧黏附有若干检测试纸,所述检测试纸平行布置若干行,每行所述检测试纸依次从远离所述挡流板的一侧开始搭接布置。
[0010] 本发明一个较佳实施例中,所述挡流板为弧形结构,所述挡流板弧形顶部的一侧与所述浮体连接。
[0011] 本发明一个较佳实施例中,所述取样薄膜靠近所述检测试纸的表面设置有若干引流槽,所述引流槽设置于相邻行的所述检测试纸之间。
[0012] 本发明一个较佳实施例中,所述挡流板的弧形内表面设置有若干纹路凹槽。
[0013] 本发明一个较佳实施例中,用所述连杆连接并且远离所述挡流板一侧的所述移动滑块上还设置有伸缩器。
[0014] 本发明一个较佳实施例中,用所述连杆连接并且靠近所述挡流板一侧的所述移动滑块上还设置有垫高块,以保持每对所述夹持装置处于同一高度。
[0015] 本发明一个较佳实施例中,所述浮体漂浮在水体表层,所述浮体下沉高度与水平面的高度差为‑2.2cm~‑2cm。
[0016] 本发明一个较佳实施例中,相邻所述移动滑轨之间的距离、用所述连杆连接的所述移动滑块之间的距离分别与所述取样薄膜的大小相一致,以保持所述取样薄膜的绷紧
力。
[0017] 本发明还提供了一种水体微表层有机物检测器的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
[0018] S1、将检测器缓慢放置于水体微表层,浮体使得整体检测器漂浮于水体表层;待水体表面基本稳定时,将取样薄膜的四个角通过夹持装置夹持,以保持取样薄膜四个角的绷
紧力;
[0019] S2、移动滑块带动夹持装置和取样薄膜沿移动滑轨朝远离挡流板的方向水平移动,水体表层的部分物质透过取样薄膜进入取样薄膜的上层;
[0020] S3、伸缩器调节一侧取样薄膜的高度,使得取样薄膜倾斜30°~40°;
[0021] S4、透过取样薄膜的物质通过引流槽依次向下流,远离挡流板一侧的检测试纸吸收污染物的颗粒直径最大,沿引流方向依次减小,远离挡流板一侧的取样薄膜富集最多的
污染物,沿引流方向依次减小;
[0022] S5、将检测试纸依次取下,检测每个检测试纸吸收污染物的颗粒大小和浓度,每行不同梯度内和不同行同一梯度的检测试纸进行对比并分析,通过样本估算法进行区域内的
污染物进行大数据分析。
[0023] 本发明一个较佳实施例中,在所述S2中,所述取样薄膜下沉高度与水平面的高度差为‑0.2cm~0cm。
[0024] 本发明一个较佳实施例中,所述移动滑块通过内置微型电机驱动,所述微型电机还连接有一微型减振器。
[0025] 本发明一个较佳实施例中,所述取样薄膜为滤网。
[0026] 本发明一个较佳实施例中,所述浮体为中空柱体结构。
[0027] 本发明解决了背景技术中存在的缺陷,本发明具备以下有益效果:
[0028] (1)本发明用于对水体微表层中富集的大量金属离子、微生物、烷烃、醇类、多肽等有机物的检测,通过挡流板为浮体的内部提供一个相对平稳的取样水面,消除水体的流动
造成波峰波谷影响,进行一定区域的取样和检测,避免遗漏,以及减小对取样表层的影响,
取样和检测更精准。
[0029] (2)本发明通过在挡流板的弧形内表面设置有若干纹路凹槽,波动水流撞击挡流板的内表面,通过纹路凹槽消耗水流的能量,保持浮体稳定,进而保证浮体内部水体表面基
本水平稳定。
[0030] (3)本发明每行检测试纸依次从远离挡流板的一侧开始在取样薄膜搭接布置,透过取样薄膜的物质通过引流槽依次向下流,远离挡流板一侧的检测试纸吸收污染物的颗粒
直径最大,沿引流方向依次减小,远离挡流板一侧的取样薄膜富集最多的污染物,沿引流方
向依次减小。这种检测方式形成了每行不同梯度的检测试纸检测不同颗粒大小的浓度,并
通过不同行同一梯度的检测试纸进行对比并分析,保证检测的精准度。
[0031] (4)本发明浮体漂浮在水体表层,浮体下沉高度与水平面的高度差为 ‑2.2cm~‑2cm,从而保证了取样薄膜下沉高度与水平面的高度差为‑0.2cm~ 0cm,保证取样薄膜基本
取样水体微表层的污染物。
[0032] (5)本发明通过对同一河道的不同区域进行取样和检测,通过样本估算法进行河道区域内的污染物进行大数据分析,从而得到整个河道中的污染物的浓度。

实施方案

[0040] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于
本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他
实施例,都属于本发明保护的范围。
[0041] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的
具体实施例的限制。
[0042] 在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对
本申请保护范围的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或隐含指明所指示的技术特征的数量。因此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明创造的描述中,除非另有
说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
[0043] 在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在
本申请中的具体含义。
[0044] 如图1所示,一种水体微表层有机物检测器,其特征在于,包括浮体100,固定于浮体100一侧的挡流板200,浮体100内部的对立面连接设置的偶数个移动滑轨300,以及设置
于移动滑轨300上的取样薄膜400。浮体100为中空框体结构,以圈定一个检测范围,浮体100
可以是截面为多种形状的中空结构,例如方形、圆形或其它多边形,本实施例中采用矩形以
形成框架的外表面,即中空柱形结构,以减弱水流波动对浮体100的冲击。浮体100漂浮在水
体表层,浮体100下沉高度与水平面的高度差为‑2.2cm~‑2cm。
[0045] 挡流板200为弧形结构,挡流板200弧形顶部的一侧与浮体100连接,挡流板200的弧形内表面设置有若干纹路凹槽210。通过在挡流板200的弧形内表面设置有若干纹路凹槽
210,波动水流撞击挡流板200的内表面,通过纹路凹槽 210消耗水流的能量,保持浮体100
稳定,进而保证浮体100内部水体表面基本水平稳定。
[0046] 如图2所示,为移动滑轨300上驱动取样薄膜400的部件的立体结构图。每个移动滑轨300上均设置有一对移动滑块310,每对移动滑块310之间通过连杆320连接,以保证每对
移动滑块310同时运动相同距离,当然相邻移动滑轨300的移动滑块310也可以通过连杆320
连接,即四个移动滑块310连接在一起,保证四个移动滑块310同时运动。
[0047] 每个移动滑块310上均固定连接有一夹持装置330,每个夹持装置330夹持取样薄膜400的一角,移动滑块310带动取样薄膜400沿移动滑轨300水平移动。相邻移动滑轨300之
间的距离、用连杆320连接的移动滑块310之间的距离分别与取样薄膜400的大小相一致,以
保持取样薄膜400的绷紧力。
[0048] 用连杆320连接并且远离挡流板200一侧的移动滑块310上还设置有伸缩器340。用连杆320连接并且靠近挡流板200一侧的移动滑块310上还设置有垫高块350,以保持每对夹
持装置330处于同一高度。伸缩器340使得取样薄膜400的一侧抬高。
[0049] 移动滑块310通过内置微型电机驱动,微型电机还连接有一微型减振器,这是本领域技术人员通过本领域公知常识可以设置的。
[0050] 如图3所示,取样薄膜400为滤网,水层中的有机物通过取样薄膜400进入取样薄膜400的表面。
[0051] 取样薄膜400远离水体微表层的一侧黏附有若干检测试纸420,检测试纸420平行布置若干行,每行检测试纸420依次从远离挡流板200的一侧开始搭接布置,取样薄膜400靠
近检测试纸420的表面设置有若干引流槽410,引流槽 410设置于相邻行的检测试纸420之
间。取样薄膜400下沉高度与水平面的高度差为‑0.2cm~0cm。每行检测试纸420分别检测不
同颗粒大小的有机物的浓度。
[0052] 透过取样薄膜400的物质通过引流槽410依次向下流,远离挡流板200一侧的检测试纸420吸收污染物的颗粒直径最大,沿引流方向依次减小,远离挡流板200一侧的取样薄
膜400富集最多的污染物,沿引流方向依次减小。这种检测方式形成了每行不同梯度的检测
试纸420检测不同颗粒大小的浓度,并通过不同行同一梯度的检测试纸420进行对比并分
析,保证检测的精准度。
[0053] 取样薄膜400的前端可以设置一凹槽,在伸缩器340抬高取样薄膜400的同时,凹槽中可以短暂收集一些水,能通过引流槽410带动有机物向下流,因为伸缩器340抬高取样薄
膜400的一侧,即取样薄膜400运动的方向,为有机物富集的一侧。
[0054] 综上所述,本发明用于对水体微表层中富集的大量金属离子、微生物、烷烃、醇类、多肽等有机物的检测,通过挡流板200为浮体100的内部提供一个相对平稳的取样水面,消
除水体的流动造成波峰波谷影响,进行一定区域的取样和检测,避免遗漏,以及减小对取样
表层的影响,取样和检测更精准。
[0055] 本发明检测器的检测方法,包括以下步骤:
[0056] S1、将检测器缓慢放置于水体微表层,浮体100使得整体检测器漂浮于水体表层;待水体表面基本稳定时,将取样薄膜400的四个角通过夹持装置330 夹持,以保持取样薄膜
400四个角的绷紧力;
[0057] S2、移动滑块310带动夹持装置330和取样薄膜400沿移动滑轨300朝远离挡流板200的方向水平移动,水体表层的部分物质透过取样薄膜400进入取样薄膜400的上层;
[0058] S3、伸缩器340调节一侧取样薄膜400的高度,使得取样薄膜400倾斜30°~ 40°;
[0059] S4、透过取样薄膜400的物质通过引流槽410依次向下流,远离挡流板200 一侧的检测试纸420吸收污染物的颗粒直径最大,沿引流方向依次减小,远离挡流板200一侧的取
样薄膜400富集最多的污染物,沿引流方向依次减小;
[0060] S5、将检测试纸420依次取下,检测每个检测试纸420吸收污染物的颗粒大小和浓度,每行不同梯度内和不同行同一梯度的检测试纸420进行对比并分析,通过样本估算法进
行区域内的污染物进行大数据分析。
[0061] 以上依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围
并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定技术性范围。

附图说明

[0033] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述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
发明中记载的一些实施例,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;
[0034] 图1是本发明的优选实施例的立体结构图;
[0035] 图2是本发明的优选实施例的移动滑轨上驱动取样薄膜的部件的立体结构图;
[0036] 图3是本发明的优选实施例的取样薄膜的立体结构图;
[0037] 图中:100、浮体;200、挡流板;210、纹路凹槽;
[0038] 300、移动滑轨;310、移动滑块;320、连杆;330、夹持装置;340、伸缩器;350、垫高块;
[0039] 400、取样薄膜;410、引流槽;420、检测试纸。
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