本实用新型属于抽滤技术领域,涉及悬浮体含沙量测定和沉积动力研究,特别涉及一种基于水气隔离抽取的悬浮体抽滤系统。
背景技术:
悬浮体含沙量测定是沉积动力调查研究中必不可少的实验,同时也是生态、地球化学等众多学科调查研究必要的参考数据。目前悬浮体含沙量测定多采用“抽滤前滤膜烘干称重→悬浮体抽滤并记录水样体积→抽滤后滤膜再次烘干称重→计算含沙量”的实验流程,其中,悬浮体抽滤时所采用的设备一般包括抽滤瓶、滤膜台、抽滤底座、真空泵、废液瓶及连接管,而由于大部分抽滤底座未对抽取的液体和气体进行分离,导致真空泵不能直接连到底座,只能连接到两通的废液瓶的一端,当废液瓶内液体溢过真空泵抽气口时,液体会倒灌到真空泵中损坏真空泵,也可能会有漏电危险,因此需要时刻留意废液瓶,经常性地停止抽滤过程,待清空废液瓶液体后才能重新进行抽滤实验,这既降低了抽滤效率,又有损坏真空泵和漏电的危险。
因此,为了更安全、有效地开展悬浮体抽滤实验,经过多年室内研究实践,确定了采用本发明设计的水气隔离抽取底座、可调节排水速度的废液瓶来代替原抽滤设备相应部件的抽滤系统。
技术实现要素:
本发明所要解决的技术问题在于针对现有悬浮体抽滤设备中抽水与抽气无法隔离而影响实验效率和安全性的缺陷,提供一种基于水气隔离抽取的悬浮体抽滤系统,利用水气隔离抽取底座内水气隔离抽取功能,将真空泵抽取气体的流路与抽滤液体汇集到废液瓶的流路彻底分开,并且利用废液瓶的阀门调节排液速度,做到不用停止真空泵,也能预防真空泵进水损坏,还能一边抽滤一边排放废液的效果。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:
一种基于水气隔离抽取的悬浮体抽滤系统,包括抽滤瓶、滤膜台、固定柱、真空泵及连接管,还包括水气隔离抽取底座,所述抽滤瓶安装于滤膜台上,滤膜台通过固定柱安装于水气隔离抽取底座上,所述水气隔离抽取底座内倾斜设置隔板,隔板低侧与水气隔离抽取底座的侧壁之间留有间隙,隔板高侧与水气隔离抽取底座的侧壁密封连接,并在隔板以上的水气隔离抽取底座侧壁上设置出气口、隔板以下设置出水口。
优选的是,所述悬浮体抽滤系统还包括可调节排水速度的废液瓶,所述出气口连接真空泵,出水口连接废液瓶。
优选的是,所述废液瓶上部设有上端开口、下部设有下端开口,上端开口连接出水口,下端开口连接一排液管,排液管上设有阀门。
优选的是,下端开口内径小于上端开口。
优选的是,所述固定柱固定安装于水气隔离抽取底座上,固定柱底部插入水气隔离抽取底座内,并密封。
优选的是,所述固定柱上设有抽滤瓶开关。
优选的是,所述固定柱包括多组。
优选的是,所述固定柱包括三组或六组。
与现有技术相比,本实用新型优点在于:
(1)利用水气隔离抽取底座内水气隔离抽取功能,将真空泵抽取气体的流路与抽滤液体汇集到废液瓶的流路彻底分开,彻底解决了悬浮体抽滤实验中抽水与抽气无法隔离的问题,避免了因水气无法隔离抽取而影响实验效率和实验安全性的问题。
(2)通过设置可调节排水速度的废液瓶,利用废液瓶的阀门调节排液速度,做到不用停止真空泵,也能预防真空泵进水损坏,可以在抽滤过程中实现抽滤的同时进行废液排放,这大大提高了抽滤实验的效率和安全性。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图中,1.抽滤瓶;2.滤膜台;3.固定柱;4.水气隔离抽取底座;5.隔板;6.真空泵;7.废液瓶;8.阀门;9.排液管;10.抽滤瓶开关。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的说明。
如图1所示,一种基于水气隔离抽取的悬浮体抽滤系统,包括抽滤瓶1、滤膜台2、固定柱3、真空泵6及连接管,还包括水气隔离抽取底座4,装有悬浮体的抽滤瓶1安装于滤膜台2上,滤膜放置于滤膜台2上,抽滤瓶1与滤膜台2的安装与密封为现有技术,此处不再赘述;滤膜台2通过固定柱3安装于水气隔离抽取底座4上。
固定柱3为不锈钢材质,固定安装于水气隔离抽取底座4上,固定柱3底部插入水气隔离抽取底座4内,并密封。为了便于控制抽滤的启停,可以在固定柱3上设抽滤瓶开关10。
实际生产应用时,固定柱3可以设置n组(n=1,2,3…),本实施例图中仅画出三组。固定柱3上可同时安装n个抽滤瓶1及滤膜台2,多组同时进行抽滤。
水气隔离抽取底座4内部空间扩充,为不锈钢材质,内部倾斜设置一个坡度较缓的隔板5,隔板5低侧与水气隔离抽取底座4的侧壁之间留有间隙,倾斜的隔板5可以将抽滤的液体导引到隔板5下层的空间内,隔板5高侧与水气隔离抽取底座4的侧壁密封连接,并在隔板5以上的水气隔离抽取底座4侧壁上设置出气口、隔板5以下的水气隔离抽取底座4侧壁上设置出水口。
优选实施例是,悬浮体抽滤系统还包括可调节排水速度的废液瓶7,出气口连接真空泵6,出水口连接废液瓶7。废液瓶7是利用静脉输液器的原理,废液瓶(容量5-10l)上下开口,上部设有上端开口、下部设有下端开口,下端开口(内径可以设为0.7cm)内径小于上端开口(内径可以设为1.5cm)。上端开口连接水气隔离抽取底座4的出水口,下端开口连接一排液管9,排液管9上设有阀门8。
在废液瓶7内废液超过容量的50%左右,开启阀门8,根据废液汇集速度调节排水速度,使废液瓶7中始终有水,保证整个系统的真空抽滤状态,并且可以根据设备所在位置与下水道位置的距离选择适当长度的排液管9,将排液管9直接通到下水道口,提高排水效率。
本实用新型的原理为:
安装好各组成部件之后,打开抽滤瓶开关10,开启真空泵6,抽滤的液体沿着倾斜的隔板5、隔板5与水气隔离抽取底座4的空隙流入隔板5下层的空间内(图1中的阴影部分为抽滤的液体),进而通过出水口流入废液瓶7内,在废液瓶7内废液超过容量的50%左右,开启阀门8,根据废液汇集速度调节排水速度,使废液瓶7中始终有水,保证整个系统的真空抽滤状态。
当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不限于上述举例,本技术领域的普通技术人员,在本实用新型的实质范围内,做出的变化、改型、添加或替换,都应属于本实用新型的保护范围。