(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
АВТОНОМНЫЙ ПРОБООТБОРНИК | 1991 |
|
RU2012863C1 |
СПОСОБ ОТБОРА ГЛУБИННЫХ ПРОБ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И ГЛУБИНЫ ПО СТВОЛУ СКВАЖИНЫ И В МОМЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОБОПРИЕМНОЙ КАМЕРЫ СКВАЖИННЫМ ФЛЮИДОМ ИЛИ ГАЗОМ И УСТРОЙСТВО ПО ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ | 2004 |
|
RU2280160C2 |
Гравитационный пробоотборник и способ его использования | 2022 |
|
RU2795338C1 |
СПОСОБ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ | 1999 |
|
RU2160891C1 |
ЗОНД ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ И ДОННЫХ ОСАДКОВ | 2015 |
|
RU2603162C1 |
НАДВОДНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ И ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ СО ДНА АКВАТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПАСНЫХ | 2012 |
|
RU2521070C2 |
БАТОМЕТР-ДЕГАЗАТОР ДОННЫХ ВОД | 2010 |
|
RU2492443C2 |
ГЛУБИННЫЙ ПРОБООТБОРНИК | 2007 |
|
RU2347906C1 |
Пробоотборник | 1982 |
|
SU1075108A1 |
Устройство для определения обводненности продукции нефтяных скважин | 2023 |
|
RU2818613C1 |
1
Изобретение относится к области исследования химических и физических свойств ветцеств, а точнее к устройсту.вам для непрерывного отбора воды с j нескольких уровней, и может быть использовано при изучении гидрохимических и биологических показателей, характеризункцих структуру, функционирование и продуктивность водных Q экосистем.
Известно устройство для отбора проб воды, содержащее спуско-подъемную лебедку и кабель-трос с закрвпленшфш на нем водозаборником, вы- полнеиным в виде трубы, балластным грузе и датчиком глубины, резервуары с вакуумным насосом
Недостатком устройства является невозможность получения достоверных проб при одновременном я непрерывном отборе с не кольких уровней..
Целью изобретения является обеспечение возможности получения достоверных проб при одновременном и непре- 25 .рывном отборе с нескольких уровней.
Указаиная цель достигается тем, что водозаборник выполнен в виде набора труб разной длины и снабжен эрлифтами, герметичным корпусом и
расположенньлми в нем проточными каме рами с входным и выходным патрубками и датчиками-анализаторами, причем трубы соединены с входными патрубками проточных камер, а эрлифты с выходными патрубками. Целесообразно с целью обеспечения удобства обслуживания устройство снабжать дополнительной спуско-подъемной лебедкОй с вспомогательным тросом, соединенным с нижним концом кабель-троса.
На фиг. 1 изображено устр ойство, общий вид; на фиг. 2 - герметичный корпус в разрезе.
Устройство содержит спуско-подъемные лебедки 1 и 2, кабель-трос 3, балластный груз 4, датчик 5 глубины, набор труб 6 разной длины по количеству уровней, с которых производят отбор, эрлифты 7, герметичный корпус 8 в расположенными в нем проточными камерами 9, вспомогательный трос 10, например, из капрона, магистраль 11 подачи сжатого воздуха и раздаточный коллектор 12. Проточные камеры 9 выполнены с входными 13 и выходншли 14 патрубками и снабжены датчиками-анализаторами 15, например амперометрическими датчиками
растворенного в воде кислорода, поггенциометрическими измерителями содержания углекислого газа и др. Трубы б соединены с входными патрубками 13 проточных камер 9 через герметизированные резъемы 16, а эрлифты 7 соединены с выходными патрубками 14 через герметизированные разъяемы 17. Каждая б снабжена съемЫым фильтрующим раствором 18, устаноленным на нижнем конце трубы. Магистраль подачи сжатого воздуха 11 снабжена герметизированным разъемом 19.
Устройство работает следующим образом.
При помсяди спуско-подъемных лебедок 1 и 2 опускают в воду балластный груз 4 на вспомогательном тросе 10, а на кабель-тросе 3 погружают герметичный корпус 8 с набором труб б и датчиком 5 глубины. При этом глубина погружения герметичного корпуса 8 должна быть, не меньше высоты подъема воды над ее уровнем, на которую необходимо производить подачу воды. После того, как устройство займет исходное положение, вода заполнит трубы б и проточные камеры 9. При включении магистрали 11 сжатый воздух через герметизированный разъем 19 поступает к эрлифтам 7, в которых образуется облегченная смесь расширяющегося воздуха и воды, которая поднимается и вытекает на разда.точный коллектор 12 и далее в лабораторию судна для различных видов экспериментальных работ.
В проточных камерах 9 датчикианализаторы 15 осуществляют непрерывное измерение газового состава отбираемых проб. Информация от датчикованализаторов 15 в виде электрических
сигналов поступает с бортовым регистрирующим приборам.
Расположение проточных камер 9 ниже эрлифтов 7 обеспечивает поступление в них достоверных проб воды с различных уровней.
Формула изобретения
и кабель-трос с закрепленными на нем водозаборником, балластным грузом и датчиком глубины, о т л и ч а юS щ е е с я тем, что, с целью обеспечения возможности получения достоверных проб при одновременном и непрерывном отборе с нескольких уровней, водозаборник выполнен в виде .
0 набора труб разной длины и снабжен эрлифтами, герметичным корпусом и расположенными в нем проточными камерами с входным и выходным патрубками и датчиками-анализаторами, причем трубы соединены с входными патрубк-ами проточных камер, а эрлифты с выходными патрубками.
Источники информации.
принятые во внимание при экспертизе
./
N И
Фиг.
Фиг..
Авторы
Даты
1980-11-30—Публикация
1978-10-16—Подача