[发明专利]一种模拟硫污染下沟渠中水-底泥系统温室气体分布的实验装置及其方法有效

专利信息
申请号: 201910515587.2 申请日: 2019-06-14
公开(公告)号: CN110261502B 公开(公告)日: 2021-12-28
发明(设计)人: 王玉琳;何成达;程吉林;程浩淼;汪靓 申请(专利权)人: 扬州大学
主分类号: G01N30/02 分类号: G01N30/02;G01N1/22
代理公司: 扬州苏中专利事务所(普通合伙) 32222 代理人: 沈志海
地址: 225009 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种模拟硫污染下沟渠中水‑底泥系统温室气体分布的实验装置及其方法,包括硫污染物自动喷洒装置、圆柱顶盖箱、圆柱箱体、气体采集装置、温度传感器探头、压力平衡管和微型气压计;所述温度传感器探头、硫污染物自动喷洒装置、压力平衡管和微型气压计置于圆柱顶盖箱上的安装孔中,圆柱顶盖箱下接圆柱箱体,气体采样装置位于圆柱箱体的侧面,采样管等间距地置于箱体的侧面且倾斜向上,注射器穿过且紧固在不锈钢条上的螺纹孔中,对应活塞的顶部固定在带有滚轮的动力抽板上。本发明还公开了上述装置的实验方法。通过本发明可定量获得硫不同浓度和喷洒频率下,水‑底泥系统中不同深度温室气体的分布特征,具有操作简单,成本低等优点。
搜索关键词: 一种 模拟 污染 沟渠 中水 系统 温室 气体 分布 实验 装置 及其 方法
【主权项】:
1.一种模拟硫污染下沟渠中水‑底泥系统温室气体分布的实验装置,其特征是,包括温度传感器探头(1)、圆柱顶盖箱(2)、圆柱箱体(3)、气体采样装置(4)、硫污染物自动喷洒装置(6)、压力平衡管(7)、微型气压计(8);所述圆柱顶盖箱(2)下接圆柱箱体(3),圆柱顶盖箱(2)盖于圆柱箱体(3)上,圆柱箱体(3)上设有标尺线(11);所述温度传感器探头(1)安装于圆柱顶盖箱(2)顶部的左侧,且穿过圆柱顶盖箱(2)伸于圆柱箱体(3)内;所述压力平衡管(7)、微型气压计(8)均安装于圆柱顶盖箱(2)的右侧,压力平衡管(7)、微型气压计(8)均穿过圆柱顶盖箱(2)伸于圆柱箱体(3)内,且微型气压计(8)位于压力平衡管(7)的右侧,压力平衡管(7)塞有橡胶塞帽;所述硫污染物自动喷洒装置(6)包括控制系统(6‑2)、不锈钢研磨杯(6‑3)、三角瓶(6‑5),不锈钢研磨杯(6‑3)的底部与三角瓶(6‑5)的顶部贯通,三角瓶(6‑5)的底部设有若干细孔(6‑10),不锈钢研磨杯(6‑3)、三角瓶(6‑5)贯通连接处安装有阀门(6‑4);所述不锈钢研磨杯(6‑3)内设有电机(6‑8),不锈钢研磨杯(6‑3)上部侧边设有污染物添加口(6‑7);所述电机(6‑8)的动力输出轴上安装有不锈钢刀片(6‑9),控制系统(6‑2)与电机(6‑8)电连接,控制系统(6‑2)控制电机(6‑8)定时启动与关闭,电机(6‑8)启动时,电机(6‑8)动力输出轴的转动带动不锈钢刀片(6‑9)转动;所述硫污染物自动喷洒装置(6)安装于圆柱顶盖箱(2)的正上方,且硫污染物自动喷洒装置(6)穿过圆柱顶盖箱(2),硫污染物自动喷洒装置(6)的不锈钢研磨杯(6‑3)位于圆柱顶盖箱(2)外,硫污染物自动喷洒装置(6)的三角瓶(6‑5)位于圆柱顶盖箱(2)内;污染物经污染物添加口(6‑7)添加至不锈钢研磨杯(6‑3),电机(6‑8)启动时,电机(6‑8)动力输出轴的转动带动不锈钢刀片(6‑9)转动,不锈钢刀片(6‑9)的转动对不锈钢研磨杯(6‑3)内的污染物进行研磨,打开阀门(6‑4),研磨后的污染物穿过阀门(6‑4)落入三角瓶(6‑5),并经三角瓶(6‑5)底部的若干细孔(6‑10)均匀喷洒至圆柱箱体(3)中;所述气体采样装置(4)位于圆柱箱体(2)的侧面,所述气体采样装置(4)包括不锈钢架(4‑1)、不锈钢轨道(4‑2)、动力抽板(4‑4)、活塞(4‑5)、不锈钢条(4‑7)、不锈钢底座(4‑8)、Y型三通球阀(4‑9)、采样管(4‑10)、注射器(4‑11)、滚轮(4‑12);所述不锈钢架(4‑1)的底部设有不锈钢底座(4‑8),不锈钢架(4‑1)的上下部均设有不锈钢轨道(4‑2);所述动力抽板(4‑4)的上下两端均设有滚轮(4‑12),动力抽板(4‑4)上、下两端的滚轮(4‑12)分别置于不锈钢架(4‑1)上部的不锈钢轨道(4‑2)、下部的不锈钢轨道(4‑2)内,动力抽板(4‑4)在滚轮(4‑12)的作用下,可在不锈钢架(4‑1)上滑动;所述不锈钢条(4‑7)设置于不锈钢架(4‑1)上,不锈钢条(4‑7)上等间距安装固定有若干注射器(4‑11),注射器(4‑11)的一端与Y型三通球阀(4‑9)贯通连接,另一端插有活塞(4‑5),所述活塞(4‑5)一端插于注射器(4‑11)内,另一端与动力抽板(4‑4)固定连接;所述Y型三通球阀(4‑9)的一端与注射器(4‑11)贯通,另一端与采样管(4‑10)贯通连接;所述采样管(4‑10)的一端与Y型三通球阀(4‑9)贯通连接,另一端倾斜设置在圆柱箱体(3)的侧面,且采样管(4‑10)与圆柱箱体(3)贯通;若干采样管(4‑10)在圆柱箱体(3)侧面等间距布置;打开Y型三通球阀(4‑9),移动动力抽板(4‑4),带动活塞(4‑5)在注射器(4‑11)内移动,活塞(4‑5)往外移动时,经注射器(4‑11)、Y型三通球阀(4‑9)、采样管(4‑10)对圆柱箱体(3)内实现抽气。
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