本技术涉及实验装置领域,尤其涉及一种测量水体中微塑料颗粒上升速度的实验装置。
背景技术:
1、微塑料在水环境中的运输机制是目前相关领域的热点研究对象,而上升速度和轨迹是表征微塑料垂向输运机制的关键参数。
2、目前对于微塑料的垂向输运机制的研究较为有限,较多研究的仅为微塑料在垂向的浓度梯度分布。而对于微塑料垂向上升速度数据大多采集自天然环境,存在很大误差的影响。通过室内试验采集数据较为困难。另外,目前对于现有微塑料上升实验很难确保控制单一变量,在底部人为释放微塑料时易对水体环境造成扰动,带来较大的误差。因此本实用新型提出了一种新型微塑料的上升筒装置,解决了传统仪器中存在的缺陷,减少了人为误差,为研究微塑料在水体中的垂向输运机制提供了新的可靠方法。
技术实现思路
1、实用新型目的:本实用新型旨在提供一种用于研究微塑料在水体中的垂向输运机制的测量水体中微塑料颗粒上升速度的实验装置,以解决上述技术问题。
2、技术方案:本实用新型的测量水体中微塑料颗粒上升速度的实验装置,包括测量筒、微塑料装载装置和支座,所述测量筒设于支座顶部固定板上,所述微塑料装载装置设于固定板下方并贯穿固定板与测量筒连通,所述测量筒前壁设有刻度尺,微塑料装载装置包括直通球阀、大小头和垫片,所述直通球阀和大小头固定连接,所述大小头底部与垫片固定连接,所述直通球阀与测量筒连通。
3、进一步地,所述测量筒侧面设有至少一个led灯柱。
4、进一步地,所述测量筒后侧设有幕布。
5、进一步地,所述直通球阀与大小头通过外侧第一卡箍固定连接,连接处设有第一密封垫。
6、进一步地,所述第一密封垫为硅胶垫。
7、进一步地,所述大小头与垫片通过外侧第二卡箍固定连接,连接处设有第二密封垫。
8、进一步地,所述第二密封垫为硅胶垫。
9、进一步地,所述支座底部装有地脚,用于支撑稳定。
10、进一步地,所述地脚为尼龙材质。
11、进一步地,所述测量筒四周及底座均为有机透明玻璃。
12、有益效果:与现有技术相比,本实用新型结构简约,占据空间小,解决了目前在实验室内无法精确研究微塑料上升特性的问题。本实用新型使用直通球阀将微塑料固定在测量筒底部,将微塑料的垂向初速度降到最低,同时减少微塑料颗粒受到的外力干扰和横向位移。相比传统上升微塑料的研究方法更加高效和准确。
1.一种测量水体中微塑料颗粒上升速度的实验装置,其特征在于,包括测量筒(1)、微塑料装载装置(2)和支座(3),所述测量筒(1)设于支座(3)顶部固定板(31)上,所述微塑料装载装置(2)设于固定板(31)下方并贯穿固定板(31)与测量筒(1)连通,所述测量筒(1)前壁设有刻度尺(11),微塑料装载装置包括直通球阀(21)、大小头(22)和垫片(23),所述直通球阀(21)和大小头(22)固定连接,所述大小头(22)底部与垫片(23)固定连接,所述直通球阀(21)与测量筒(1)连通。
2.根据权利要求1所述的测量水体中微塑料颗粒上升速度的实验装置,其特征在于,所述测量筒(1)侧面设有至少一个led灯柱(4)。
3.根据权利要求1或2所述的测量水体中微塑料颗粒上升速度的实验装置,其特征在于,所述测量筒(1)后侧设有幕布(5)。
4.根据权利要求1所述的测量水体中微塑料颗粒上升速度的实验装置,其特征在于,所述直通球阀(21)与大小头(22)通过外侧第一卡箍(24)固定连接,连接处设有第一密封垫(25)。
5.根据权利要求4所述的测量水体中微塑料颗粒上升速度的实验装置,其特征在于,所述第一密封垫(25)为硅胶垫。
6.根据权利要求1所述的测量水体中微塑料颗粒上升速度的实验装置,其特征在于,所述大小头(22)与垫片(23)通过外侧第二卡箍(26)固定连接,连接处设有第二密封垫(27)。
7.根据权利要求6所述的测量水体中微塑料颗粒上升速度的实验装置,其特征在于,所述第二密封垫(27)为硅胶垫。
8.根据权利要求1所述的测量水体中微塑料颗粒上升速度的实验装置,其特征在于,所述支座(3)底部装有地脚(32)。
9.根据权利要求8所述的测量水体中微塑料颗粒上升速度的实验装置,其特征在于,所述地脚(32)为尼龙材质。
10.根据权利要求1所述的测量水体中微塑料颗粒上升速度的实验装置,其特征在于,所述测量筒(1)四周及底座均为有机透明玻璃。