一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置转让专利

申请号 : CN202111611052.9

文献号 : CN114323755B

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发明人 : 王荐吴运金张亚李仁英杨敏胡洁邓绍坡张胜田

申请人 : 生态环境部南京环境科学研究所

摘要 :

本发明公开了一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置,包括装置架、土样采集组件、水样采集组件和PLC控制器,装置架上设有导向管,土样采集组件包括采样管、夹持构件和驱动电机,采样管卡接在导向管内部,夹持构件设在采样管内,用于对土样夹持固定,驱动电机用于为采样管提供动力;水样采集组件包括取样水管、蠕动泵和收集瓶,取样水管套设在采样管内部,取样水管上设有吸管,收集瓶卡接在装置架上,蠕动泵一端与收集瓶连接,另一端与吸管连接;PLC控制器与驱动电机、蠕动泵电性连接;本发明结构设计合理,能够同时采集土壤及地下水样品,简化了采样工作,适宜大量推广。

权利要求 :

1.一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置,其特征在于,包括装置架(1)、土样采集组件(2)、水样采集组件(3)和PLC控制器;所述装置架(1)上竖直贯穿设置有导向管(10),所述导向管(10)侧壁上对称设置有导向滑槽(11);

所述土样采集组件(2)包括采样管(20)、夹持构件(21)和驱动电机(22),所述采样管(20)包括外管(200)和内管(201),所述外管(200)活动套设在导向管(10)内部,且外管(200)外壁上对称设置有驱动板(202),两个所述驱动板(202)分别贯穿两个导向滑槽(11),且分别与两个导向滑槽(11)滑动卡接;所述内管(201)活动套设在外管(200)内部,内管(201)和外管(200)的顶部活动卡接,且外管(200)上活动设置有与内管(201)活动卡接的限位销(203),内管(201)与外管(200)之间预留有安装空间,所述夹持构件(21)活动设置在内管(201)内部,用于对内管(201)内部的土样进行夹持固定;所述驱动电机(22)设置有两个,两个驱动电机(22)分别设置在装置架(1)内部,且位于导向管(10)的两侧,两个驱动电机(22)的输出轴上均设置有驱动丝杠(220),两个所述驱动丝杠(220)分别贯穿两个驱动板(202),且分别与两个驱动板(202)螺纹连接;

所述水样采集组件(3)包括取样水管(30)、蠕动泵(31)和收集瓶(32),所述取样水管(30)活动套设在安装空间内部,取样水管(30)外壁靠下位置设置有过滤网(300),取样水管(30)底端设置有楔形卡台(301),所述楔形卡台(301)活动卡接在内管(201)与外管(200)下端构成的环形区域内,取样水管(30)顶端对称设置有滑动杆(302),所述滑动杆(302)贯穿采样管(20),且通过连接架(303)与装置架(1)外部顶端滑动卡接,滑动杆(302)上均匀分布有多个限位孔(3020),取样水管(30)的内壁上设置有吸管(33),所述吸管(33)底端与过滤网(300)内部导通,所述收集瓶(32)活动卡接在装置架(1)上端面,所述蠕动泵(31)的输出端通过导管与收集瓶(32)导通,蠕动泵(31)的输入端通过导管与吸管(33)顶端导通;

所述PLC控制器分别与驱动电机(22)、蠕动泵(31)电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置,其特征在于,所述夹持构件(21)包括弧形夹持板(210)、推动杆(211)和驱动盘(212),所述弧形夹持板(210)设置有两个,两个弧形夹持板(210)对称设置在内管(201)内部,且分别与内管(201)的内壁滑动卡接,所述推动杆(211)的数量与弧形夹持板(210)对应一致,两个推动杆(211)分别转动卡接在内管(201)的内壁上,两个推动杆(211)的顶端分别贯穿内管(201),且均设置有小齿轮(2110),两个推动杆(211)的底端均设置有条形推动块(2111),两个所述条形推动块(2111)分别与两个弧形夹持板(210)相远离的一侧抵接;所述驱动盘(212)转动卡接在内管(201)顶端,驱动盘(212)上设置有齿盘(2120),所述齿盘(2120)分别与两个小齿轮(2110)啮合连接。

3.根据权利要求2所述的一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置,其特征在于,所述内管(201)由两个半圆管拼接而成,且两个所述半圆管首尾相互卡接,两个所述弧形夹持板(210)分别位于两个半圆管上。

4.根据权利要求1所述的一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置,其特征在于,所述过滤网(300)外壁上均匀分布有数个支撑杆(3000),各个所述支撑杆(3000)分别与取样水管(30)固定连接。

5.根据权利要求4所述的一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置,其特征在于,所述吸管(33)的数量与支撑杆(3000)的对应一致,且各个吸管(33)分别活动套设在各个支撑杆(3000)内部,各个吸管(33)侧壁上均设置有吸水头(330),各个所述吸水头(330)的开口均朝向过滤网(300)内部。

6.根据权利要求5所述的一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置,其特征在于,各个所述吸管(33)上沿其高度方向均匀分布有数个吸水头(330)。

7.根据权利要求1所述的一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置,其特征在于,所述楔形卡台(301)下端面设置有切割环刀(304),所述切割环刀(304)外壁上均设置有数个弧形槽(3040)。

8.根据权利要求1所述的一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置,其特征在于,所述采样管(20)和夹持构件(21)均有不锈钢材料制成。

9.根据权利要求1所述的一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置,其特征在于,所述装置架(1)下端面设置有行走轮(12)。

说明书 :

一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置

技术领域

[0001] 本发明涉及土样采集设备技术领域,具体涉及一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置。

背景技术

[0002] 人为活动产生的污染物进入土壤并积累到一定程度,引起土壤质量恶化,并进而造成农作物中某些指标超过国家标准的现象,称为土壤污染。污染物进入土壤的途径是多样的,废气中含有的污染物质,特别是颗粒物,在重力作用下沉降到地面进入土壤,废水中携带大量污染物进入土壤,固体废物中的污染物直接进入土壤或其渗出液进入土壤。其中最主要的是污水灌溉带来的土壤污染。农药、化肥的大量使用,造成土壤有机质含量下降,土壤板结,也是土壤污染的来源之一。土壤污染除导致土壤质量下降、农作物产量和品质下降外,更为严重的是土壤对污染物具有富集作用,一些毒性大的污染物,如汞、镉等富集到作物果实中,人或牲畜食用后发生中毒。
[0003] 因此要对污染土壤与地下水进行治理,减轻污染造成的损害,在对污染土壤与地下水进行治理之前首先要对对污染土壤和地下水进行采样,弄清楚污染土壤和地下水的具体情况,才能采取针对性的治理手段。
[0004] 然后,现有技术中对于土壤样本和地下水样本采集都是分开进行了,增加了采样难度;而且采样过程中样本差异较大,不利于土壤及地下水检测结果的分析。

发明内容

[0005] 针对上述存在的技术问题,本发明提供了一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置。
[0006] 本发明的技术方案为:一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置,包括装置架、土样采集组件、水样采集组件和PLC控制器;装置架上竖直贯穿设置有导向管,导向管侧壁上对称设置有导向滑槽;
[0007] 土样采集组件包括采样管、夹持构件和驱动电机,采样管包括外管和内管,外管活动套设在导向管内部,且外管外壁上对称设置有驱动板,两个驱动板分别贯穿两个导向滑槽,且分别与两个导向滑槽滑动卡接;内管活动套设在外管内部,内管和外管的顶部活动卡接,且外管上活动设置有与内管活动卡接的限位销,内管与外管之间预留有安装空间,夹持构件活动设置在内管内部,用于对内管内部的土样进行夹持固定;驱动电机设置有两个,两个驱动电机分别设置在装置架内部,且位于导向管的两侧,两个驱动电机的输出轴上均设置有驱动丝杠,两个驱动丝杠分别贯穿两个驱动板,且分别与两个驱动板螺纹连接;
[0008] 水样采集组件包括取样水管、蠕动泵和收集瓶,取样水管活动套设在安装空间内部,取样水管外壁靠下位置设置有过滤网,取样水管底端设置有楔形卡台,楔形卡台活动卡接在内管与外管下端构成的环形区域内,取样水管顶端对称设置有滑动杆,滑动杆贯穿采样管,且通过连接架与装置架外部顶端滑动卡接,滑动杆上均匀分布有多个限位孔,取样水管的内壁上设置有吸管,吸管底端与过滤网内部导通,收集瓶活动卡接在装置架上端面,蠕动泵的输出端通过导管与收集瓶导通,蠕动泵的输入端通过导管与吸管顶端导通;
[0009] PLC控制器分别与驱动电机、蠕动泵电性连接。
[0010] 进一步地,夹持构件包括弧形夹持板、推动杆和驱动盘,弧形夹持板设置有两个,两个弧形夹持板对称设置在内管内部,且分别与内管的内壁滑动卡接,推动杆的数量与弧形夹持板对应一致,两个推动杆分别转动卡接在内管的内壁上,两个推动杆的顶端分别贯穿内管,且均设置有小齿轮,两个推动杆的底端均设置有条形推动块,两个条形推动块分别与两个弧形夹持板相远离的一侧抵接;驱动盘转动卡接在内管顶端,驱动盘上设置有齿盘,齿盘分别与两个小齿轮啮合连接,使用时,旋转驱动盘,利用驱动盘上的齿盘带动各个推动杆上的小齿轮旋转,利用推动杆上对应的条形推动块将弧形夹持板顶出,从而使各个弧形夹持板相互靠近后对内管内部采集的土样进行夹持固定,避免内管移动过程中土样脱落。
[0011] 进一步地,内管由两个半圆管拼接而成,且两个半圆管首尾相互卡接,两个弧形夹持板分别位于两个半圆管上;通过设置由两个半圆管拼接而成的内管,便于对内管内部不同深度的土样进行转移。
[0012] 进一步地,过滤网外壁上均匀分布有数个支撑杆,各个支撑杆分别与取样水管固定连接,通过支撑杆对过滤网形成保护,避免过滤网的外力挤压作用下变形,从而提高水样采集的可靠性。
[0013] 进一步地,吸管的数量与支撑杆的对应一致,且各个吸管分别活动套设在各个支撑杆内部,各个吸管侧壁上均设置有吸水头,各个吸水头的开口均朝向过滤网内部,通过将吸管套设在支撑杆内部,保证了过滤网的进水面积,通过设置开口朝向过滤网内部的吸水头,能够避免水样中的杂质堵塞吸水头,从而提高本装置的可靠性。
[0014] 进一步地,各个吸管上沿其高度方向均匀分布有数个吸水头;通过在吸管高度方向上设置数个吸水头,能够保证取样水管内部水位处于不同高度时,吸水头对水样的有效吸取。
[0015] 进一步地,楔形卡台下端面设置有切割环刀,切割环刀外壁上均设置有数个弧形槽,通过设置切割环刀和弧形槽,有利于减小采样管进入土壤时的阻力,从而提高采样效率。
[0016] 进一步地,收集瓶设置有数个,各个收集瓶分别通过导管与蠕动泵输出端连接,连接处均设置有电磁控制阀,各个电磁控制阀分别与PLC控制器电性连接;利用不同的收集瓶能够收集多个地下水样本,从而有利于提高地下水样本检测结果的可靠性。
[0017] 进一步地,采样管和夹持构件均有不锈钢材料制成,不锈钢材质的采样管和夹持构件能够减小采样装置本身对土壤样本产生的污染,从而能够减小外界因素对土壤样本检测结果的干扰。
[0018] 进一步地,装置架下端面设置有行走轮,设置行走轮,便于对本装置进行移动。
[0019] 本发明的使用方法包括以下步骤:
[0020] S1、将装置移动至采样地,然后将驱动电机和将蠕动泵分别与外部电源连接;
[0021] S2、利用限位销将内管和外管进行固定;通过PLC控制器控制驱动电机正向转动,驱动电机带动驱动丝杠转动,从而使采样管和取样水管在驱动板的作用下沿着导向管的导向滑槽向下移动,并最终进入土壤中指定位置;
[0022] S3、利用夹持构件对内管内部采集到的土壤样本进行夹持固定,通过滑动杆上的限位孔将滑动杆与连接架进行固定,然后利用PLC控制器控制驱动电机反向转动,从而使内管外管沿导向管向上移动至装置架最高点;最后移除限位销,将内管从外管中取出,并最内管中采集的土壤样本进行移除;
[0023] S4、内管和外管向上移动过程中,取样水管停留在土壤中,地下水通过取样水管上的过滤网进入取样水管内部区域,通过PLC控制器控制蠕动泵开启,利用蠕动泵和吸管将取样水管内部区域收集的地下水样本抽至收集瓶总进行收集即可。
[0024] 与现有技术相比,本发明的有益效果的有益效果体现在以下几点:
[0025] 第一、本发明结构设计合理,通过将取样水管活动设置在采样管内部,使得本装置能够同时对土壤样本和地下水样本进行采集,极大的降低了采样工作的难度,提高了采样效率;
[0026] 第二、本发明的独特设计的采样管采样管结构,使得外管和内管既能够同时移动,又可以使内管脱离外管而独立移动,而外管和内管同时移动时,能够将取样水管同时置入土壤中,这样便省去了地下水样采集过程中取样水井的搭建工作,简化了采样工作,提高了工作效率;
[0027] 第三、由于本发明的装置能够同时对土壤样本和地下水样本进行采集,这就使得本发明在野外使用过程中,不必单独携带专用的土样采集装置和地下水杨采集装置,为采样工作提供了便利的操作条件。

附图说明

[0028] 图1是本发明的纵剖图;
[0029] 图2是本发明的主视图;
[0030] 图3是本发明的采样管与导向管的连接示意图;
[0031] 图4是本发明的内管与外管的连接示意图;
[0032] 图5是本发明图1中A处的局部放大示意图;
[0033] 图6是本发明的夹持构件与内管的连接示意图;
[0034] 图7是本发明的弧形夹持板在内管上的分布示意图;
[0035] 图8是本发明的取样水管的结构示意图;
[0036] 图9是本发明图1中B处的局部放大示意图;
[0037] 图10是本发明的吸管在取样水管上的分布示意图;
[0038] 其中,1‑装置架、10‑导向管、11‑导向滑槽、12‑行走轮、2‑土样采集组件、20‑采样管、200‑外管、201‑内管、202‑驱动板,203‑限位销、21‑夹持构件、210‑弧形夹持板、211‑推动杆、2110‑小齿轮、2111‑条形推动块、212‑驱动盘、2120‑齿盘、22‑驱动电机、220‑驱动丝杠、3‑水样采集组件、30‑取样水管、300‑过滤网、3000‑支撑杆、301‑楔形卡台、302‑滑动杆、3020‑限位孔、303‑连接架、304‑切割环刀、3040‑弧形槽、31‑蠕动泵、32‑收集瓶、33‑吸管、
330‑吸水头。

具体实施方式

[0039] 实施例1
[0040] 如图1、2所示的一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置,包括装置架1、土样采集组件2、水样采集组件3和PLC控制器;装置架1上竖直贯穿设置有导向管10,导向管10侧壁上对称设置有导向滑槽11;
[0041] 如图1、3、4、5所示,土样采集组件2包括采样管20、夹持构件21和驱动电机22,采样管20包括外管200和内管201,外管200活动套设在导向管10内部,且外管200外壁上对称设置有驱动板202,两个驱动板202分别贯穿两个导向滑槽11,且分别与两个导向滑槽11滑动卡接;内管201活动套设在外管200内部,内管201和外管200的顶部活动卡接,且外管200上活动设置有与内管201活动卡接的限位销203,内管201与外管200之间预留有安装空间,夹持构件21活动设置在内管201内部,用于对内管201内部的土样进行夹持固定;驱动电机22设置有两个,两个驱动电机22分别设置在装置架1内部,且位于导向管10的两侧,两个驱动电机22的输出轴上均设置有驱动丝杠220,两个驱动丝杠220分别贯穿两个驱动板202,且分别与两个驱动板202螺纹连接;
[0042] 如图1、8所示,水样采集组件3包括取样水管30、蠕动泵31和收集瓶32,取样水管30活动套设在安装空间内部,取样水管30外壁靠下位置设置有过滤网300,取样水管30底端设置有楔形卡台301,楔形卡台301活动卡接在内管201与外管200下端构成的环形区域内,取样水管30顶端对称设置有滑动杆302,滑动杆302贯穿采样管20,且通过连接架303与装置架1外部顶端滑动卡接,滑动杆302上均匀分布有多个限位孔3020,取样水管30的内壁上设置有吸管33,吸管33底端与过滤网300内部导通,收集瓶32活动卡接在装置架1上端面,蠕动泵
31的输出端通过导管与收集瓶32导通,蠕动泵31的输入端通过导管与吸管33顶端导通;
[0043] PLC控制器分别与驱动电机22、蠕动泵31电性连接;PLC控制器、驱动电机22和蠕动泵31均为市售产品。
[0044] 实施例2
[0045] 如图1、2所示的一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置,包括装置架1、土样采集组件2、水样采集组件3和PLC控制器;装置架1上竖直贯穿设置有导向管10,导向管10侧壁上对称设置有导向滑槽11;装置架1下端面设置有行走轮12,设置行走轮12,便于对本装置进行移动;
[0046] 如图1、3、4、5、6、7所示,土样采集组件2包括采样管20、夹持构件21和驱动电机22,采样管20和夹持构件21均有不锈钢材料制成,不锈钢材质的采样管20和夹持构件21能够减小采样装置本身对土壤样本产生的污染,从而能够减小外界因素对土壤样本检测结果的干扰;采样管20包括外管200和内管201,外管200活动套设在导向管10内部,且外管200外壁上对称设置有驱动板202,两个驱动板202分别贯穿两个导向滑槽11,且分别与两个导向滑槽11滑动卡接;内管201活动套设在外管200内部,内管201和外管200的顶部活动卡接,且外管
200上活动设置有与内管201活动卡接的限位销203,内管201与外管200之间预留有安装空间,内管201由两个半圆管拼接而成,且两个半圆管首尾相互卡接,夹持构件21包括弧形夹持板210、推动杆211和驱动盘212,弧形夹持板210设置有两个,两个弧形夹持板210对称设置在内管201内部,且分别与内管201的内壁滑动卡接,两个弧形夹持板210分别位于两个半圆管上;通过设置由两个半圆管拼接而成的内管201,便于对内管201内部不同深度的土样进行转移;推动杆211的数量与弧形夹持板210对应一致,两个推动杆211分别转动卡接在内管201的内壁上,两个推动杆211的顶端分别贯穿内管201,且均设置有小齿轮2110,两个推动杆211的底端均设置有条形推动块2111,两个条形推动块2111分别与两个弧形夹持板210相远离的一侧抵接;驱动盘212转动卡接在内管201顶端,驱动盘212上设置有齿盘2120,齿盘2120分别与两个小齿轮2110啮合连接,使用时,旋转驱动盘212,利用驱动盘212上的齿盘
2120带动各个推动杆211上的小齿轮2110旋转,利用推动杆211上对应的条形推动块2111将弧形夹持板210顶出,从而使各个弧形夹持板210相互靠近后对内管201内部采集的土样进行夹持固定,避免内管201移动过程中土样脱落;驱动电机22设置有两个,两个驱动电机22分别设置在装置架1内部,且位于导向管10的两侧,两个驱动电机22的输出轴上均设置有驱动丝杠220,两个驱动丝杠220分别贯穿两个驱动板202,且分别与两个驱动板202螺纹连接;
[0047] 如图1、8、9所示,水样采集组件3包括取样水管30、蠕动泵31和收集瓶32,取样水管30活动套设在安装空间内部,取样水管30外壁靠下位置设置有过滤网300,取样水管30底端设置有楔形卡台301,楔形卡台301活动卡接在内管201与外管200下端构成的环形区域内,取样水管30顶端对称设置有滑动杆302,滑动杆302贯穿采样管20,且通过连接架303与装置架1外部顶端滑动卡接,滑动杆302上均匀分布有多个限位孔3020,楔形卡台301下端面设置有切割环刀304,切割环刀304外壁上均设置有数个弧形槽3040,通过设置切割环刀304和弧形槽3040,有利于减小采样管20进入土壤时的阻力,从而提高采样效率;取样水管30的内壁上设置有吸管33,吸管33底端与过滤网300内部导通,吸管33上沿其高度方向均匀分布有数个吸水头330;通过在吸管33高度方向上设置数个吸水头330,能够保证取样水管30内部水位处于不同高度时,吸水头330对水样的有效吸取;收集瓶32活动卡接在装置架1上端面,蠕动泵31的输出端通过导管与收集瓶32导通,蠕动泵31的输入端通过导管与吸管33顶端导通;
[0048] PLC控制器分别与驱动电机22、蠕动泵31电性连接;PLC控制器、驱动电机22和蠕动泵31均为市售产品。
[0049] 实施例3
[0050] 如图1、2所示的一种用于土壤及地下水样品采集的多功能采样装置,包括装置架1、土样采集组件2、水样采集组件3和PLC控制器;装置架1上竖直贯穿设置有导向管10,导向管10侧壁上对称设置有导向滑槽11;装置架1下端面设置有行走轮12,设置行走轮12,便于对本装置进行移动;
[0051] 如图1、3、4、5、6、7所示,土样采集组件2包括采样管20、夹持构件21和驱动电机22,采样管20和夹持构件21均有不锈钢材料制成,不锈钢材质的采样管20和夹持构件21能够减小采样装置本身对土壤样本产生的污染,从而能够减小外界因素对土壤样本检测结果的干扰;采样管20包括外管200和内管201,外管200活动套设在导向管10内部,且外管200外壁上对称设置有驱动板202,两个驱动板202分别贯穿两个导向滑槽11,且分别与两个导向滑槽11滑动卡接;内管201活动套设在外管200内部,内管201和外管200的顶部活动卡接,且外管
200上活动设置有与内管201活动卡接的限位销203,内管201与外管200之间预留有安装空间,内管201由两个半圆管拼接而成,且两个半圆管首尾相互卡接,夹持构件21包括弧形夹持板210、推动杆211和驱动盘212,弧形夹持板210设置有两个,两个弧形夹持板210对称设置在内管201内部,且分别与内管201的内壁滑动卡接,两个弧形夹持板210分别位于两个半圆管上;通过设置由两个半圆管拼接而成的内管201,便于对内管201内部不同深度的土样进行转移;推动杆211的数量与弧形夹持板210对应一致,两个推动杆211分别转动卡接在内管201的内壁上,两个推动杆211的顶端分别贯穿内管201,且均设置有小齿轮2110,两个推动杆211的底端均设置有条形推动块2111,两个条形推动块2111分别与两个弧形夹持板210相远离的一侧抵接;驱动盘212转动卡接在内管201顶端,驱动盘212上设置有齿盘2120,齿盘2120分别与两个小齿轮2110啮合连接,使用时,旋转驱动盘212,利用驱动盘212上的齿盘
2120带动各个推动杆211上的小齿轮2110旋转,利用推动杆211上对应的条形推动块2111将弧形夹持板210顶出,从而使各个弧形夹持板210相互靠近后对内管201内部采集的土样进行夹持固定,避免内管201移动过程中土样脱落;驱动电机22设置有两个,两个驱动电机22分别设置在装置架1内部,且位于导向管10的两侧,两个驱动电机22的输出轴上均设置有驱动丝杠220,两个驱动丝杠220分别贯穿两个驱动板202,且分别与两个驱动板202螺纹连接;
[0052] 如图1、8、9、10所示,水样采集组件3包括取样水管30、蠕动泵31和收集瓶32,取样水管30活动套设在安装空间内部,取样水管30外壁靠下位置设置有过滤网300,取样水管30底端设置有楔形卡台301,楔形卡台301活动卡接在内管201与外管200下端构成的环形区域内,取样水管30顶端对称设置有滑动杆302,滑动杆302贯穿采样管20,且通过连接架303与装置架1外部顶端滑动卡接,滑动杆302上均匀分布有多个限位孔3020,楔形卡台301下端面设置有切割环刀304,切割环刀304外壁上均设置有数个弧形槽3040,通过设置切割环刀304和弧形槽3040,有利于减小采样管20进入土壤时的阻力,从而提高采样效率;过滤网300外壁上均匀分布有6个支撑杆3000,各个支撑杆3000分别与取样水管30固定连接,通过支撑杆3000对过滤网300形成保护,避免过滤网300的外力挤压作用下变形,从而提高水样采集的可靠性;取样水管30的内壁上设置有吸管33,吸管33底端与过滤网300内部导通,吸管33的数量与支撑杆3000的对应一致,且各个吸管33分别活动套设在各个支撑杆3000内部,各个吸管33侧壁上均设置有吸水头330,各个吸水头330的开口均朝向过滤网300内部,通过将吸管33套设在支撑杆3000内部,保证了过滤网300的进水面积,通过设置开口朝向过滤网300内部的吸水头330,能够避免水样中的杂质堵塞吸水头330,从而提高本装置的可靠性;各个吸管33上沿其高度方向均匀分布有数个吸水头330;通过在吸管33高度方向上设置数个吸水头330,能够保证取样水管30内部水位处于不同高度时,吸水头330对水样的有效吸取;收集瓶32设置有4个,各个收集瓶32分别通过导管与蠕动泵31输出端连接,连接处均设置有电磁控制阀,利用不同的收集瓶32能够收集多个地下水样本,从而有利于提高地下水样本检测结果的可靠性;蠕动泵31的输出端通过导管与收集瓶32导通,蠕动泵31的输入端通过导管与吸管33顶端导通;
[0053] PLC控制器分别与驱动电机22、蠕动泵31和电磁控制阀电性连接;PLC控制器、驱动电机22、蠕动泵31和电磁控制阀均为市售产品。