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首页 / 专利分类库 / 用于实现物理或化学工艺过程的离心装置或离心机 / 一种给水管网管网水中微生物富集取样装置

一种给管网管网水中生物富集取样装置

申请号 CN202410045985.3 申请日 2024-01-12 公开(公告)号 CN117821224A 公开(公告)日 2024-04-05
申请人 青岛市即墨区自来水公司; 发明人 邹进业;
摘要 本 发明 涉及 微 生物 富集设备技术领域,且公开了一种给 水 管网管网水中微生物富集取样装置,包括 底板 ,底板的顶部一侧固定连接有竖板,底板的顶部中心处固定连接有圆壳,圆壳的外壁两侧分别连通有水管,圆壳的顶部固定连接有弧形盖,竖板的顶端一侧固定连接有连接板,还包括,过滤取样机构,竖杆在转动的过程中带动第一 连接杆 进行转动,第一连接杆带动圆环板进行转动,圆环板带动方杆进行转动,方杆带动第二连接杆进行转动,第二连接杆带动离心套进行转动,离心套带动离心扇进行转动,离心扇的转 动能 够产生离心 力 , 离心力 能够使进入到第一滤膜套内部的微生物通过第二滤膜套顶部的滤孔处进入到其内部,从而加强了微生物的筛选与富集。
权利要求

1.一种给管网管网水中生物富集取样装置,包括底板(1),其特征在于:所述底板(1)的顶部一侧固定连接有竖板(2),所述底板(1)的顶部中心处固定连接有圆壳(3),所述圆壳(3)的外壁两侧分别连通有水管(4),所述圆壳(3)的顶部固定连接有弧形盖(5),所述竖板(2)的顶端一侧固定连接有连接板(6),还包括;
过滤取样机构(7),所述过滤取样机构(7)包括固定连接在圆壳(3)内壁底部的第一滤膜套(71),所述第一滤膜套(71)的底端外壁套设并固定连接有圆环(72),所述圆环块(72)的外壁四周分别固定连接有竖杆(73),所述竖杆(73)的一侧固定连接有弧形板(74),所述竖杆(73)的一侧设置有清理组件(75)。
2.根据权利要求1所述的一种给水管网管网水中微生物富集取样装置,其特征在于:所述清理组件(75)包括固定连接在竖杆(73)远离弧形板(74)一侧的刮杆(751),所述圆壳(3)靠近第一滤膜套(71)的内壁底部固定连接有内齿环(752),所述圆环块(72)的顶部四周分别固定连接有连接块(753),所述连接块(753)的顶部贯穿并接触有圆杆(754)。
3.根据权利要求2所述的一种给水管网管网水中微生物富集取样装置,其特征在于:所述圆杆(754)的底端外壁套设并固定连接有第一齿轮(755),所述第一齿轮(755)的外壁一侧啮合连接在内齿环(752)的内壁处,所述连接块(753)的一端固定连接有刮块(756),所述圆杆(754)的顶端外壁套设并固定连接有圆套(757),所述圆套(757)的外壁四周分别固定连接有若干个方板(758)。
4.根据权利要求3所述的一种给水管网管网水中微生物富集取样装置,其特征在于:所述竖杆(73)的顶部设置有保鲜组件(76),所述保鲜组件(76)包括固定连接在竖杆(73)顶部的第一连接杆(761),所述第一连接杆(761)的顶部固定连接有圆环板(762),所述连接板(6)的底部固定连接有冷气箱(763),所述冷气箱(763)的底部呈开口设置,所述冷气箱(763)的内壁顶部固定连接有冷凝板(764)。
5.根据权利要求4所述的一种给水管网管网水中微生物富集取样装置,其特征在于:所述圆环板(762)的内壁四周分别固定连接有若干个方杆(765),所述方杆(765)设置有四个,四个所述方杆(765)之间固定连接有圆块(766),所述圆块(766)的底端外壁套设并固定连接有吸气扇(767),所述方杆(765)的底部固定连接有第二连接杆(768)。
6.根据权利要求5所述的一种给水管网管网水中微生物富集取样装置,其特征在于:所述第二连接杆(768)的一侧设置有辅助组件(77),所述辅助组件(77)包括固定连接在第二连接杆(768)一侧的若干个离心套(771),所述离心套(771)的外壁套设并固定连接有离心扇(772),所述圆壳(3)的内壁底部固定连接有第二滤膜套(773),所述第二滤膜套(773)设置在第一滤膜套(71)的内部。
7.根据权利要求6所述的一种给水管网管网水中微生物富集取样装置,其特征在于:所述第二连接杆(768)远离方杆(765)的一端固定连接有外齿环(774),所述外齿环(774)的外壁四周分别啮合连接有若干个第二齿轮(775),所述第二齿轮(775)的内壁套设并固定连接有螺纹套(776),所述螺纹套(776)的顶端外壁套设并螺纹连接有螺纹板(778),所述螺纹套(776)的内壁套设并接触有固定杆(777)。
8.根据权利要求7所述的一种给水管网管网水中微生物富集取样装置,其特征在于:所述固定杆(777)的底部固定连接在圆壳(3)的内壁底部,所述螺纹板(778)的外壁套设并固定连接有橡胶刮环(779),所述螺纹板(778)的底部四周分别固定连接有挤压块(7710),所述圆壳(3)靠近第一滤膜套(71)的内壁底部固定连接有气囊(7711),所述气囊(7711)的内壁四周分别连通有若干个连接管(7712)。
9.根据权利要求8所述的一种给水管网管网水中微生物富集取样装置,其特征在于:所述连接管(7712)的一端连通在第二滤膜套(773)的底端外侧,所述圆壳(3)靠近第二滤膜套(773)的内壁底部固定连接有限位杆(7713),所述限位杆(7713)的底端呈圆柱状设置,顶端呈圆杆状设置,所述限位杆(7713)的一端外壁套设并滑动连接有承载套板(7714),所述承载套板(7714)的顶部两侧分别接触有取样壳(7715)。

说明书全文

一种给管网管网水中生物富集取样装置

技术领域

[0001] 本发明涉及微生物富集设备技术领域,具体为一种给水管网管网水中微生物富集取样装置。

背景技术

[0002] 给水管网的二次污染问题是目前饮用水领域的研究热点,而饮用水的微生物安全性是饮用水水质安全的最重要环节之一。给水管网中的微生物主要分布在管网水中和管壁生物膜中。管壁生物膜是微生物、微生物分泌物和微生物碎屑以及被吸附的有机物的复合体,具有吸附微生物,保护微生物躲避消毒剂影响等作用,更利于微生物的生长,所以管壁生物膜是给水管网中微生物生存的主要场所。
[0003] 近年来的研究表明,水利条件变化、生物膜老化等因素都会引起管壁生物膜脱落进入主体管网水中,此外由于给水管网管线长,消毒剂余量逐渐降低,对微生物生长的抑制作用减弱,也会引起管网水中微生物数量的增加,从而导致饮用水水质下降,严重威胁饮用水水质安全。所以对给水管网管网水中微生物的研究具有重要现实意义。
[0004] 在现实中,给水管网管网水中微生物通常是通过使用小孔径滤膜过滤一定体积的水样实现微生物富集的,但是这种方法收集的微生物数量较少,且质量较低,水流携带微生物通过小孔径滤膜时容易将微生物冲走,残留的微生物数量降低,从而影响了工作人员检测的效率,且进行取样时,富集的微生物容易在这个过程中失去活性。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种给水管网管网水中微生物富集取样装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0006] 为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:本发明为一种给水管网管网水中微生物富集取样装置,包括底板,底板的顶部一
侧固定连接有竖板,底板的顶部中心处固定连接有圆壳,圆壳的外壁两侧分别连通有水管,圆壳的顶部固定连接有弧形盖,竖板的顶端一侧固定连接有连接板,还包括,过滤取样机构,过滤取样机构包括固定连接在圆壳内壁底部的第一滤膜套,第一滤膜套的底端外壁套设并固定连接有圆环,圆环块的外壁四周分别固定连接有竖杆,竖杆的一侧固定连接有弧形板,竖杆的一侧设置有清理组件。
[0007] 清理组件包括固定连接在竖杆远离弧形板一侧的刮杆,圆壳靠近第一滤膜套的内壁底部固定连接有内齿环,圆环块的顶部四周分别固定连接有连接块,连接块的顶部贯穿并接触有圆杆。
[0008] 进一步地,圆杆的底端外壁套设并固定连接有第一齿轮,第一齿轮的外壁一侧啮合连接在内齿环的内壁处,连接块的一端固定连接有刮块,圆杆的顶端外壁套设并固定连接有圆套,圆套的外壁四周分别固定连接有若干个方板。
[0009] 进一步地,竖杆的顶部设置有保鲜组件,保鲜组件包括固定连接在竖杆顶部的第一连接杆,第一连接杆的顶部固定连接有圆环板,连接板的底部固定连接有冷气箱,冷气箱的底部呈开口设置,冷气箱的内壁顶部固定连接有冷凝板。
[0010] 进一步地,圆环板的内壁四周分别固定连接有若干个方杆,方杆设置有四个,四个方杆之间固定连接有圆块,圆块的底端外壁套设并固定连接有吸气扇,方杆的底部固定连接有第二连接杆。
[0011] 进一步地,第二连接杆的一侧设置有辅助组件,辅助组件包括固定连接在第二连接杆一侧的若干个离心套,离心套的外壁套设并固定连接有离心扇,圆壳的内壁底部固定连接有第二滤膜套,第二滤膜套设置在第一滤膜套的内部。
[0012] 进一步地,第二连接杆远离方杆的一端固定连接有外齿环,外齿环的外壁四周分别啮合连接有若干个第二齿轮,第二齿轮的内壁套设并固定连接有螺纹套,螺纹套的顶端外壁套设并螺纹连接有螺纹板,螺纹套的内壁套设并接触有固定杆。
[0013] 进一步地,固定杆的底部固定连接在圆壳的内壁底部,螺纹板的外壁套设并固定连接有橡胶刮环,螺纹板的底部四周分别固定连接有挤压块,圆壳靠近第一滤膜套的内壁底部固定连接有气囊,气囊的内壁四周分别连通有若干个连接管。
[0014] 进一步地,连接管的一端连通在第二滤膜套的底端外侧,圆壳靠近第二滤膜套的内壁底部固定连接有限位杆,限位杆的底端呈圆柱状设置,顶端呈圆杆状设置,限位杆的一端外壁套设并滑动连接有承载套板,承载套板的顶部两侧分别接触有取样壳。
[0015] 本发明具有以下有益效果:(1)、本发明,竖杆在转动的过程中带动第一连接杆进行转动,第一连接杆带动圆环板进行转动,圆环板带动方杆进行转动,方杆带动第二连接杆进行转动,第二连接杆带动离心套进行转动,离心套带动离心扇进行转动,离心扇的转动能够产生离心离心力能够使进入到第一滤膜套内部的微生物通过第二滤膜套顶部的滤孔处进入到其内部,从而加强了微生物的筛选与富集。
[0016] (2)、本发明,工作人员将水向水管的内部进行灌入,水流通过水管进入到圆壳的内部,通过弧形板的弧形设置,水流的冲击力使弧形板带动竖杆进行转动,竖杆带动圆环块进行转动,且竖杆带动刮杆进行转动,刮杆转动的过程中能够对第一滤膜套滤孔处的杂质进行清理,减少堵塞的可能,提高了水流的流通速度,圆环块带动连接块进行转动,连接块转动的过程中会带动连接块与圆杆进行移动,圆杆带动第一齿轮进行移动,通过内齿环的设置,第一齿轮在移动的过程中与内齿环的齿牙进行啮合,从而使第一齿轮与圆杆进行转动,圆杆带动圆套进行转动,圆套带动方板进行转动,方板对水流进行搅动,使水流进入第一滤膜套内部的速度变快,提高了装置的处理速度,且连接块转动过程中带动刮块进行转动,防止杂质堆积在内齿环的顶部,影响到装置的运行过程。
[0017] (3)、本发明,当第二连接杆进行转动时,带动外齿环进行转动,外齿环转动过程中使第二齿轮进行转动,第二齿轮带动螺纹套进行转动,螺纹套转动时使螺纹板进行下移,螺纹板带动橡胶刮环进行下移,从而对依附在第一滤膜套内壁的微生物进行剐蹭,使离心扇在转动时带动的微生物变多,提高了微生物富集的产量,螺纹板带动挤压块进行下移,挤压块下移到一定程度后对气囊进行挤压,使气囊内部的气流通过连接管进入到第二滤膜套的内部,从而使气压推动承载套板进行上移,承载套板带动取样壳进行上移,取样壳上移的过程中对第二滤膜套内部的微生物进行收集,方便了工作人员的拿取。
[0018] (4)、本发明,当方杆进行转动时,带动圆块进行旋转,圆块带动吸气扇进行转动,当冷凝板产生冷气时,通过冷气箱的开口设置向外排出,吸气扇转动产生的吸力将冷气吸收进行向下排出,当两个取样壳移动至第二滤膜套外部时,冷气对取样壳内部的微生物进行冷气处理,用来降低微生物的代谢和生长速率,从而减少微生物失活的险,提高了装置对微生物的富集产量。
[0019] 当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。附图说明
[0020] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0021] 图1为本发明整体背面结构示意图;图2为本发明部分剖视结构示意图;
图3为本发明内部仰视结构示意图;
图4为本发明内部俯视结构示意图;
图5为本发明内部剖视结构示意图;
图6为本发明辅助组件侧面俯视结构示意图;
图7为本发明清理组件部分结构示意图;
图8为本发明图2中A的放大图;
图9为本发明图4中B的放大图;
图10为本发明图5中C的放大图。
[0022] 附图中,各标号所代表的部件列表如下:图中:1、底板;2、竖板;3、圆壳;5、弧形盖;4、水管;6、连接板;7、过滤取样机构;71、第一滤膜套;72、圆环块;73、竖杆;74、弧形板;75、清理组件;76、保鲜组件;77、辅助组件;
751、刮杆;752、内齿环;753、连接块;754、圆杆;755、第一齿轮;756、刮块;757、圆套;758、方板;761、第一连接杆;762、圆环板;765、方杆;763、冷气箱;764、冷凝板;766、圆块;767、吸气扇;768、第二连接杆;771、离心套;772、离心扇;773、第二滤膜套;774、外齿环;775、第二齿轮;776、螺纹套;777、固定杆;778、螺纹板;779、橡胶刮环;7710、挤压块;7711、气囊;7712、连接管;7713、限位杆;7714、承载套板;7715、取样壳。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0024] 实施例1,请参阅图1‑图10所示,本发明为一种给水管网管网水中微生物富集取样装置,包括底板1,底板1的顶部一侧固定连接有竖板2,底板1的顶部中心处固定连接有圆壳3,圆壳3的外壁两侧分别连通有水管4,这样设置的目的是方便将水流通入装置内部,圆壳3的顶部固定连接有弧形盖5,竖板2的顶端一侧固定连接有连接板6,还包括;
过滤取样机构7,过滤取样机构7包括固定连接在圆壳3内壁底部的第一滤膜套71,该第一滤膜套71的型号是一种0.45 微米孔径滤膜,适用于微生物富集的初步筛选,第一滤膜套71的底端外壁套设并固定连接有圆环块72,圆环块72的外壁四周分别固定连接有竖杆
73,竖杆73的一侧固定连接有弧形板74,竖杆73的一侧设置有清理组件75。
[0025] 清理组件75包括固定连接在竖杆73远离弧形板74一侧的刮杆751,这样设置的目的是防止滤孔堵塞,圆壳3靠近第一滤膜套71的内壁底部固定连接有内齿环752,圆环块72的顶部四周分别固定连接有连接块753,连接块753的顶部贯穿并接触有圆杆754。
[0026] 圆杆754的底端外壁套设并固定连接有第一齿轮755,第一齿轮755的外壁一侧啮合连接在内齿环752的内壁处,连接块753的一端固定连接有刮块756,圆杆754的顶端外壁套设并固定连接有圆套757,圆套757的外壁四周分别固定连接有若干个方板758,这样设置的目的是搅乱水流的流向。
[0027] 工作人员将水向水管4的内部进行灌入,水流通过水管4进入到圆壳3的内部,通过弧形板74的弧形设置,水流的冲击力使弧形板74带动竖杆73进行转动,竖杆73带动圆环块72进行转动,且竖杆73带动刮杆751进行转动,刮杆751转动的过程中能够对第一滤膜套71滤孔处的杂质进行清理,减少堵塞的可能,提高了水流的流通速度,圆环块72带动连接块
753进行转动,连接块753转动的过程中会带动连接块753与圆杆754进行移动,圆杆754带动第一齿轮755进行移动,通过内齿环752的设置,第一齿轮755在移动的过程中与内齿环752的齿牙进行啮合,从而使第一齿轮755与圆杆754进行转动,圆杆754带动圆套757进行转动,圆套757带动方板758进行转动,方板758对水流进行搅动,使水流进入第一滤膜套71内部的速度变快,提高了装置的处理速度,且连接块753转动过程中带动刮块756进行转动,防止杂质堆积在内齿环752的顶部,影响到装置的运行过程。
[0028] 实施例2,竖杆73的顶部设置有保鲜组件76,保鲜组件76包括固定连接在竖杆73顶部的第一连接杆761,第一连接杆761的顶部固定连接有圆环板762,连接板6的底部固定连接有冷气箱763,冷气箱763的底部呈开口设置,冷气箱763的内壁顶部固定连接有冷凝板764,这样设置的目的是产生冷气。
[0029] 圆环板762的内壁四周分别固定连接有若干个方杆765,方杆765设置有四个,四个方杆765之间固定连接有圆块766,圆块766的底端外壁套设并固定连接有吸气扇767,方杆765的底部固定连接有第二连接杆768。
[0030] 第二连接杆768的一侧设置有辅助组件77,辅助组件77包括固定连接在第二连接杆768一侧的若干个离心套771,离心套771的外壁套设并固定连接有离心扇772,这样设置的目的是产生离心力,圆壳3的内壁底部固定连接有第二滤膜套773,该第二滤膜套773的型号是一种0.2 微米孔径滤膜,能够对微生物进行更为精细的富集和筛选第二滤膜套773设置在第一滤膜套71的内部。
[0031] 第二连接杆768远离方杆765的一端固定连接有外齿环774,外齿环774的外壁四周分别啮合连接有若干个第二齿轮775,第二齿轮775的内壁套设并固定连接有螺纹套776,螺纹套776的顶端外壁套设并螺纹连接有螺纹板778,螺纹套776的内壁套设并接触有固定杆777,这样设置的目的是防止螺纹套776产生移动。
[0032] 固定杆777的底部固定连接在圆壳3的内壁底部,螺纹板778的外壁套设并固定连接有橡胶刮环779,螺纹板778的底部四周分别固定连接有挤压块7710,圆壳3靠近第一滤膜套71的内壁底部固定连接有气囊7711,气囊7711的内壁四周分别连通有若干个连接管7712。
[0033] 连接管7712的一端连通在第二滤膜套773的底端外侧,圆壳3靠近第二滤膜套773的内壁底部固定连接有限位杆7713,限位杆7713的底端呈圆柱状设置,顶端呈圆杆状设置,限位杆7713的一端外壁套设并滑动连接有承载套板7714,承载套板7714的顶部两侧分别接触有取样壳7715。
[0034] 竖杆73在转动的过程中带动第一连接杆761进行转动,第一连接杆761带动圆环板762进行转动,圆环板762带动方杆765进行转动,方杆765带动第二连接杆768进行转动,第二连接杆768带动离心套771进行转动,离心套771带动离心扇772进行转动,离心扇772的转动能够产生离心力,离心力能够使进入到第一滤膜套71内部的微生物通过第二滤膜套773顶部的滤孔处进入到其内部,从而加强了微生物的筛选与富集。
[0035] 当第二连接杆768进行转动时,带动外齿环774进行转动,外齿环774转动过程中使第二齿轮775进行转动,第二齿轮775带动螺纹套776进行转动,螺纹套776转动时使螺纹板778进行下移,螺纹板778带动橡胶刮环779进行下移,从而对依附在第一滤膜套71内壁的微生物进行剐蹭,使离心扇772在转动时带动的微生物变多,提高了微生物富集的产量,螺纹板778带动挤压块7710进行下移,挤压块7710下移到一定程度后对气囊7711进行挤压,使气囊7711内部的气流通过连接管7712进入到第二滤膜套773的内部,从而使气压推动承载套板7714进行上移,承载套板7714带动取样壳7715进行上移,取样壳7715上移的过程中对第二滤膜套773内部的微生物进行收集,方便了工作人员的拿取。
[0036] 当方杆765进行转动时,带动圆块766进行旋转,圆块766带动吸气扇767进行转动,当冷凝板764产生冷气时,通过冷气箱763的开口设置向外排出,吸气扇767转动产生的吸力将冷气吸收进行向下排出,当两个取样壳7715移动至第二滤膜套773外部时,冷气对取样壳7715内部的微生物进行冷气处理,用来降低微生物的代谢和生长速率,从而减少微生物失活的风险,提高了装置对微生物的富集产量。
[0037] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。