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公开(公告)号:CN110044655B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN201910355618.2
申请日:2019-04-29
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种底泥分层采样装置。本发明的装置,包括取样头和储存装置,取样头可拆卸的安装在储存装置的底端;储存装置包括储存柱和封装机构,储存柱内设有多个用于盛样的腔体,腔体的顶端和底端均敞口,取样头上设有多个进样口,多个进样口分别与多个腔体的底端一一对应且相通,封装机构设置在储存柱和取样头之间用于封装腔体底端。本发明的装置的取样头上设有多个进样口,储存柱内设有多个用于盛样的腔体,多个进样口分别与多个腔体的底端一一对应且相通,实现可多管采集平行样,且进样口相互独立、互不干扰;而且封装装置可以将底泥封住,完全保证封装好底泥,在拔出采样装置过程中底泥不会因重力而从腔体中掉落。
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公开(公告)号:CN110044655A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910355618.2
申请日:2019-04-29
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种底泥分层采样装置。本发明的装置,包括取样头和储存装置,取样头可拆卸的安装在储存装置的底端;储存装置包括储存柱和封装机构,储存柱内设有多个用于盛样的腔体,腔体的顶端和底端均敞口,取样头上设有多个进样口,多个进样口分别与多个腔体的底端一一对应且相通,封装机构设置在储存柱和取样头之间用于封装腔体底端。本发明的装置的取样头上设有多个进样口,储存柱内设有多个用于盛样的腔体,多个进样口分别与多个腔体的底端一一对应且相通,实现可多管采集平行样,且进样口相互独立、互不干扰;而且封装装置可以将底泥封住,完全保证封装好底泥,在拔出采样装置过程中底泥不会因重力而从腔体中掉落。
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公开(公告)号:CN104677947B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510100055.4
申请日:2015-03-06
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明提供了一种全自动在线监测水质报警器,包括整体支架以及安装于支架中的水质监测系统、取样系统、太阳能供电系统、电路控制系统和无线传输系统,其中水质监测系统包括水质监测室、抽水泵、滤芯以及排水泵;所述的取样系统至少包括环形取样瓶架、流量计以及分段阀;电路控制系统将获取到的水样参数存入存储卡中,并通过信号发射器将参数发射至无线传输终端,电路控制系统中存储有水质标准参数,当所获取的水质参数大于水质标准参数时,电路控制系统控制取样系统进行取样工作,并将取样信息通过信号发射器发射至无线传输终端。该装置结构简单,使用方便,功能全面,不仅能够实现数据的无线传输,而且能够实现电极的及时清洗。
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公开(公告)号:CN104949317A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510432100.6
申请日:2015-07-22
Applicant: 中国地质大学(武汉)
CPC classification number: Y02B30/78 , F24F13/28 , F24F1/02 , F24F11/30 , F24F2110/50
Abstract: 本发明公开了一种基于沸石分子筛膜技术的室内空气监测净化器,净化器壳体的一侧开设进风口,外部空气经过净化器壳体的进风口抽入抽风机,从抽风机的出风口流向沸石分子筛陶瓷珊瑚模块。沸石分子筛陶瓷珊瑚模块由陶瓷珊瑚和沸石分子筛膜组成,陶瓷珊瑚作为沸石分子筛膜的支撑体。本发明室内空气监测净化器结合仿生珊瑚形陶瓷支撑体和HEPA滤网对污染空气进行净化处理,首先风机将污染空气吸入净化器内,气流通过HEPA高效过滤网吸附过滤烟尘、细菌病毒等细微污染物,后通过沸石分子筛膜对气流中的有害物质如甲醛、甲苯等进行进一步的吸收。对室内空气质量进行高效监测及净化。
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公开(公告)号:CN107831029B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN201711090021.7
申请日:2017-11-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种可分层取样的土柱淋滤装置,包括底座、支撑杆、土柱和附加土柱,附加土柱和土柱可动的安装于支撑杆,土柱的下开口端被密封,附加土柱的下开口端紧贴土柱的上开口端,土柱和附加土柱具有中空腔,一过滤单元将中空腔隔成上下设置的土样腔和积液腔,附加土柱的积液腔内可转动的固定有十字旋转挡板,十字旋转挡板包括交叉设置的止水挡板和透水挡板,一导液管与土柱的积液腔连通,一附加导液管与附加土柱的积液腔连通,且附加导液管的连通处位于对应的过滤单元和十字旋转挡板之间,附加土柱的上开口端安装有与蓄液槽相连的布水器。有益效果:既可取淋滤液又能采集土壤样品且能采集不同时段、不同土层的土壤样品及布水可控。
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公开(公告)号:CN107831029A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711090021.7
申请日:2017-11-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种可分层取样的土柱淋滤装置,包括底座、支撑杆、土柱和附加土柱,附加土柱和土柱可动的安装于支撑杆,土柱的下开口端被密封,附加土柱的下开口端紧贴土柱的上开口端,土柱和附加土柱具有中空腔,一过滤单元将中空腔隔成上下设置的土样腔和积液腔,附加土柱的积液腔内可转动的固定有十字旋转挡板,十字旋转挡板包括交叉设置的止水挡板和透水挡板,一导液管与土柱的积液腔连通,一附加导液管与附加土柱的积液腔连通,且附加导液管的连通处位于对应的过滤单元和十字旋转挡板之间,附加土柱的上开口端安装有与蓄液槽相连的布水器。有益效果:既可取淋滤液又能采集土壤样品且能采集不同时段、不同土层的土壤样品及布水可控。
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公开(公告)号:CN107748078A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711122750.6
申请日:2017-11-14
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N1/04
CPC classification number: G01N1/04
Abstract: 本发明提供一种均匀淋滤且可分层取样的土柱装置,包括供液瓶、积液瓶、支撑杆、第一土柱体和第二土柱体,第一土柱体和第二土柱体具有相同的结构特征且均被支撑杆固定,第一土柱体的上端通过第一导管连接供液瓶,下端通过设有控制阀的第二导管连接第二土柱体上端,第二土柱体下端通过第三导管连接积液瓶,第一土柱体包括上部的土柱管接头和下部的土柱管,土柱管接头和土柱管可拆卸连接,土柱管接头内还设置有弧形布水器,第一土柱体和第二土柱体之间还设置若干土柱体。本发明的有益效果:土柱体为可拆卸结构,能够在实验过程中需要取土壤样品时,土柱体内设弧形布水器均匀淋滤,解决了淋滤不均匀造成的土壤理化性质改变的问题。
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公开(公告)号:CN104949317B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510432100.6
申请日:2015-07-22
Applicant: 中国地质大学(武汉)
CPC classification number: Y02B30/78
Abstract: 本发明公开了一种基于沸石分子筛膜技术的室内空气监测净化器,净化器壳体的一侧开设进风口,外部空气经过净化器壳体的进风口抽入抽风机,从抽风机的出风口流向沸石分子筛陶瓷珊瑚模块。沸石分子筛陶瓷珊瑚模块由陶瓷珊瑚和沸石分子筛膜组成,陶瓷珊瑚作为沸石分子筛膜的支撑体。本发明室内空气监测净化器结合仿生珊瑚形陶瓷支撑体和HEPA滤网对污染空气进行净化处理,首先风机将污染空气吸入净化器内,气流通过HEPA高效过滤网吸附过滤烟尘、细菌病毒等细微污染物,后通过沸石分子筛膜对气流中的有害物质如甲醛、甲苯等进行进一步的吸收。对室内空气质量进行高效监测及净化。
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公开(公告)号:CN104677947A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510100055.4
申请日:2015-03-06
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明提供了一种全自动在线监测水质报警器,包括整体支架以及安装于支架中的水质监测系统、取样系统、太阳能供电系统、电路控制系统和无线传输系统,其中水质监测系统包括水质监测室、抽水泵、滤芯以及排水泵;所述的取样系统至少包括环形取样瓶架、流量计以及分段阀;电路控制系统将获取到的水样参数存入存储卡中,并通过信号发射器将参数发射至无线传输终端,电路控制系统中存储有水质标准参数,当所获取的水质参数大于水质标准参数时,电路控制系统控制取样系统进行取样工作,并将取样信息通过信号发射器发射至无线传输终端。该装置结构简单,使用方便,功能全面,不仅能够实现数据的无线传输,而且能够实现电极的及时清洗。
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公开(公告)号:CN108387399A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810375434.8
申请日:2018-04-24
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了便携式野外水样采集检测装置,包括电机、滑轮、钢丝绳、采样桶、检测探头、水位传感器;结构简单,所述滑轮的中心轴与电机连接,所述钢丝绳位于滑轮的凹槽中,一端与采样桶连接,所述检测探头位于所述采样桶中,电机带动滑轮转动,钢丝绳随所述滑轮转动,将所述采样桶自动放置至井内,由于采样桶自身的重量,可以浸没于水中采集水样,同时检测探头接触水样即可以检测到部分指标,并传输至移动终端或远程服务器,水位传感器监测进入采样桶中的水位高度,提高了检测数据的真实可靠性;通过电机的反向转动即可通过钢丝绳自动将所述采集好水样的采样桶提升至井外,极大地降低了劳动强度。
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