[发明专利]一种便携式水质急性毒性检测装置在审
申请号: | 201911334494.6 | 申请日: | 2019-12-23 |
公开(公告)号: | CN110865072A | 公开(公告)日: | 2020-03-06 |
发明(设计)人: | 孙旭;杨邻蜀;杨天舜;姚佳妮;朱珠;王浩钧;胡志新;许海波;罗明汉;颜萍;丁克强 | 申请(专利权)人: | 南京工程学院 |
主分类号: | G01N21/76 | 分类号: | G01N21/76 |
代理公司: | 南京钟山专利代理有限公司 32252 | 代理人: | 王磊 |
地址: | 211167 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 便携式 水质 急性 毒性 检测 装置 | ||
本发明公开了一种便携式水质急性毒性检测装置,包括外壳和手柄,外壳表面的一侧设有显示屏、控制按钮和指示灯;外壳表面的另一侧设有电池盒盖,通讯接口以及电源接口;外壳内设有反应仓、生物敏感元件储备仓、温度控制板、光电倍增管、控制主板以及电池;生物敏感元件储备仓与反应仓并排设置;光电倍增管设于反应仓内,控制主板设于反应仓的一侧,与外壳底部固定,控制主板上方设有电池;温度控制板设置在反应仓和生物敏感元件储备仓的底部。本发明成本低廉,操作方便,非专业人员只需经过简单培训即可操作和维护;能完全实现水质连续自动化急性毒性监测,灵敏度与国标的发光细菌法相当,为突发环境事故提供预警,极大减少损失。
技术领域
本发明属于水质综合毒性检测技术领域,尤其涉及一种便携式水质急性毒性检测装置。
背景技术
随着国家对环境治理力度的加强,水质毒性检测技术得到了快速的发展,但高污染企业向水体排放的污染物种类和数量不断增加,污染物之间通过拮抗和抑制作用,导致污染物综合毒性更加复杂,使得水质生物毒性检测也面临极大的挑战,要求毒性测试在最快的时间内完成。传统的毒性检测技术,比如蚕豆根尖毒性测试、斑马鱼和大型蚤水质毒性检测,检测时间长、费用高、操作繁琐,不适宜现场快速反应测试,不能为突发水污染进行检测。
随着环境微生物学的发展,多采用微生物作为指示生物分析水质毒性,其中发光细菌由于具有较高的灵敏度和操作方便,适于在线监测和现场测试。发光细菌在正常的生理条件下能够发射波长在450~490nm之间的可见荧光,而在污染物影响下发光强度会减弱,发光细菌毒性测试法利用灵敏的光电测量系统测定毒物对发光细菌发光强度的影响。国外从20世纪60年代中期开始使用发光细菌检测水质毒性,目前已开发出多款商品化水质生物毒性检测仪器和试剂,价格昂贵、维修不便,运行费用高。而我国直到90年代中期才颁布发光细菌毒性检测方法(GT/T15441-1995),检测仪器为生物发光光度计,现已有在线毒性监测和多通道检测仪在售,更多的侧重实验室内使用。针对便携式水质毒性检测仪而言,深圳朗石公司开发出手持式发光细菌毒性检测仪LumiFox 2000,北京滨松公司的BHP9515型便携式水质毒性快速检测仪,水质毒性检测仪以及水质毒性检测系统均公开了便携式水质毒性检测仪的结构和使用方法,但是这些技术都没有考虑到时间现场检测水质的复杂性以及污染物浓度对测试结果的影响,从而降低测试的灵敏性和准确性,主要表现在以下两方面:(1)实际待测水样中含有悬浮物和颗粒物,通过光的散色和折射作用,影响发光细菌的有效光强,造成测试结果偏差;(2)温度是影响发光细菌的一个重要因素,现场测试环境温度不一导致测试结果不准确;(3)测试通道单一,每次测试无法扣除空白测试结果,检测次数增加会导致检测池污染,引起测试结果漂移。
发明内容
本发明针对现有技术中存在的问题,提供一种便携式水质急性毒性检测装置。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种便携式水质急性毒性检测装置,包括外壳和手柄,所述的手柄设置在外壳底部;所述外壳表面的一侧设有显示屏、控制按钮和指示灯;所述的显示屏用于显示测试温度以及测试数据;所述的控制按钮设于显示屏的下方,用于设置测试需要的温度;所述的指示灯设于控制按钮的一侧,用于显示装置内部的加热状态;所述外壳表面的另一侧设有电池盒盖,通讯接口以及电源接口;所述的外壳内设有反应仓、生物敏感元件储备仓、温度控制板、光电倍增管、控制主板以及电池;所述的生物敏感元件储备仓与反应仓并排设置,反应仓与生物敏感元件储备仓的顶部伸出外壳,反应仓和生物敏感元件储备仓的顶部设有活动盖板;所述的光电倍增管设于反应仓内,所述的控制主板设于反应仓的一侧,与外壳底部固定,控制主板上方设有电池;所述的温度控制板设置在反应仓和生物敏感元件储备仓的底部;所述的电池分别与主控制板和温度控制板电性连接,用于整个装置的供电;所述的光电倍增管与控制主板信号连接,用于反应仓内的微弱光测量;所述的温度控制板与主控制板信号连接,用于对反应仓和生物敏感元件储备仓进行温度控制;所述的主控制板的信号输出端分别连接通讯接口和电源接口,用于接收并存储检测数据,并将检测结果于显示屏进行显示。
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