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用于抗生素类污染物溯源检测的水体采集装置 

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申请/专利权人:四川省科源工程技术测试中心有限责任公司

摘要:本发明公开了用于抗生素类污染物溯源检测的水体采集装置,涉及抗生素污染检测技术领域。本发明包括放置箱、采集箱、采集管、存储箱和水泵,所述放置箱与采集箱连接,采集箱与存储箱连接,水泵与采集箱连接,若干采集管安装在放置箱、采集箱和存储箱内。本发明通过对同一时间段内的检测结果进行分析,对滥用抗生素的地区进行溯源。

主权项:1.用于抗生素类污染物溯源检测的水体采集装置,其特征在于,包括放置箱1、采集箱2、采集管3、存储箱和水泵,所述放置箱1与采集箱2连接,采集箱2与存储箱连接,水泵与采集箱2连接,若干采集管3安装在放置箱1、采集箱2和存储箱内;其中,所述采集管3包括管体301、管座302和管帽303,管座302和管帽303分别安装在管体301的两端;管座302的底面设置有限位槽;管帽303的表面设置有取料口304,取料口304内安装有密封塞;管帽303的中间设置有帽座305,帽座305为管状结构,帽座305内部设置有抵板306和隔环310,抵板306的四周与帽座305的内壁之间存在空隙,隔环310为环状结构,且隔环310的表面还开设有若干隔料孔312;帽座305远离管帽303的一端套接有压帽308,压帽308底面中间设置有压杆309,压杆309的端部穿过隔环310,并连接有压块;压块为圆盘形结构,且压块的半径小于帽座305的内径,压块的表面与隔料孔312贴合;压块与抵板306之间连接有复位弹簧307;压帽308的表面开设有若干进料孔311,进料孔311环形阵列在压杆309的四周;所述放置箱1为箱体结构,放置箱1的内部设置有隔板101,隔板101将放置箱1内部分隔为驱动区和放置区,放置箱1的上表面连接有调节盖103和密封盖104,调节盖103安装在驱动区上,密封盖104安装在放置区上,且调节盖103与密封盖104与放置箱1之间均通过铰链连接;放置区的一侧设置有出料口;密封盖104的表面设置有开口,开口内插接有侧插板102,侧插板102与出料口抽拉配合;调节盖103的顶面和密封盖104的顶面均设有卡块108,调节盖103和密封盖104的两个卡块108之间相互贴合形成长块体;且调节盖103的侧面固定连接有定位座107,定位座107通过拉簧106连接有卡扣105,卡扣105与两个卡块108贴合而成的长块体之间卡接配合;其中,放置区内设置有卡座115;隔板101的侧表面开设有侧滑孔109,驱动区内设置有定位杆110,定位杆110为弹性抽拉结构,且定位杆110的端部设置有定位弧板;放置区与出料口相对的侧壁通过伸缩管114连接有推板112,且伸缩管114的外部周侧还套接有推簧113,推板112的侧面设置有连杆,连杆的一端从侧滑孔109内穿过,并延伸至驱动区内,连杆在驱动区内的端部连接有拨杆111,连杆与拨杆111的连接部位与定位杆110的定位弧板相互配合;定位杆110位于卡座115远离出料口的一端;拨杆111的一端伸出隔板101的顶部,且插入调节盖103内;所述卡座115内卡接有移动座116;若干所述采集管3安装在移动座116内,且推板112与最远离出料口的采集管3抵持配合;所述采集箱2包括采集箱本体201和采集座202,采集座202安装在采集箱本体201内,所述采集管3安装在采集座202内;采集座202的相互垂直的两个侧面分别设置有进料槽和出料槽,进料槽和出料槽的尺寸相同,进料槽与放置箱1连接,出料槽与存储箱连接;采集座202内设置有压板204,压板204的中间设置有圆孔,圆孔内连接有压管205,压管205为伸缩结构,压管205连接有引入管206,引入管206与所述水泵连接;采集座202的靠近进料槽的侧面还设置有推孔,推孔内设置有侧推板207,侧推板207的表面连接有侧推杆208,侧推杆208远离侧推板207的端部固定连接有连接板209,连接板209的两端分别连接有齿板210和齿条211,连接板209的侧面还连接有驱动条212,齿条211啮合有驱动轮214,驱动轮214为双层结构,分别为齿轮层和绕线层,绕线层设置在齿轮层的一侧,齿轮层与齿条211啮合,绕线层上缠绕有拉绳215,拉绳215的一端通过若干滑轮219连接有拉板216,拉板216为L形板体结构,采集座202的侧面开设有滑槽,拉板216在滑槽内滑动,且拉板216伸入采集座202内的一端与压板204连接;采集座202的外部侧壁上还设置有限位板218,限位板218与拉板216之间连接有限位弹簧217;驱动条212啮合有驱动电机213;采集座202的底部设置有固定底座203,固定底座203的上表面设置有限位块,限位块与限位槽插接配合;固定底座203的底部设置有齿盘,齿板210与齿板210啮合;其中,溯源方法为:先在城市污水管道分布图上标记需要进行水体采集的节点,节点设置在两个或以上的污水管道的汇集处,然后将水体采集模块分别安装在各个节点位置进行水样采集,在采集过程中,为了提高采集效果,可通过物联网控制水体采集模块的采集时间段,通过将各个水体采集模块的采集时间段设置为相同的时间段,在设定的时间内周期性对水体进行采集,采集到的水体能够代表该时间段内抗生素类污染物含量的平均值,从而能够提高检测的精度,在水体采集模块将污水采集后,由人工回收,通过抗生素类污染物含量检测模块对污水的抗生素类污染物含量进行测定,由于需要对抗生素类的污染物的含量进行检测,因此需要根据不同的抗生素类型选择适合的方法进行检测,以便能够更加精确地获得水体的抗生素类污染物的含量;在测定过程中,通过对水体采集模块进行编号确认水体采集模块的位置,并在地图上标注,即对污水管道的节点进行标注,通过地图能够更加直观地结合抗生素类污染物含量看到某节点的抗生素污染情况,最后得到带有抗生素类污染物节点数据的城市污水管道分布图,最后通过对污水管道向上溯源。

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