Устройство дифференцированного сбора атмосферных осадков



Устройство дифференцированного сбора атмосферных осадков
Устройство дифференцированного сбора атмосферных осадков
G01N1/18 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

Владельцы патента RU 2690209:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Ордена Трудового Красного знамени Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН" (RU)

Изобретение относится к устройствам для дифференцированного сбора атмосферных осадков. Сущность: устройство содержит защитный корпус (1) цилиндрической формы с открытыми верхней и нижней частями. К внутренней стенке защитного корпуса (1) с помощью пластин (10) крепления присоединена емкость (2) для сбора атмосферных осадков исходного химического состава. К емкости (2) для сбора атмосферных осадков исходного химического состава посредством шарнира (7) прикреплена крышка (3). Крышка (3) имеет верхний бортик (4) и выступающий желоб (5), соединенный с концевой воронкой (6). Конец выступающего желоба (5) посредством шарнира (9) соединен с емкостью (8) для сбора осадков с компонентами веществ аэрозолей поверхностного загрязнения. Технический результат: обеспечение дифференцированного сбора атмосферных осадков, упрощение конструкции. 1 ил.

 

Устройство относится к группе технического оборудования (технических средств) экологического мониторинга сбора атмосферных осадков для оценки исходного химического состава и его изменения при их контакте с веществами поверхностного смыва.

Известна полезная модель 4140011 А (опубл. 20.02.1979), в которой раскрыт автоматический пробоотборник осадков, содержащий детектор, подающий сигнал в систему управления, для снятия крышки с поверхности коллектора при наличии осадков. Вода с инертной поверхности коллектора, через распределитель пробоотборника стекает в средство хранения. Крышку перемещают на коллектор в случае прекращения осадков и средства хранения автоматически закрываются, чтобы предотвратить загрязнение и испарение. Время начала отбора проб, и продолжительность отбора проб измеряют цифровыми часами и хранят в памяти для последующего использования при анализе проб. Множество средств хранения присоединяют последовательно к распределителю проб сбора из числа отдельных событий или нескольких образцов из того же события. Энергию для работы системы получаю от батареи и сжатого газа, что делает возможной работу в отдаленных местах.

К недостаткам данного аналога можно отнести:

- сложное конструктивное решение механизма перемещения крышки;

- для осуществления работы полезной модели необходим энергетический источник;

- отсутствие функции сбора смыва веществ аэрозольного загрязнения поверхности предметов открытого пространства.

Известна полезная модель 1509786 (опубл. 23.09.1989), в которой раскрыт автоматический порционный осадкосборник, задачей которого является исключение перемешивания проб, атмосферных осадков за счет защищенности устройства от загрязнений атмосферными примесями до начала сбора и после окончания сбора, защищенности от испарения и исключения общего и взаимного перемешивания проб. Осадкосборник содержит воронку сбора осадков, распределительный коллектор и сборные емкости, а также устройство герметизации емкостей и узел перемещения груза.

К недостаткам данного аналога можно отнести:

- сложное конструктивное решение механизма перемещения крышки;

- для осуществления работы устройства необходим источник электрического питания;

- отсутствие функции сбора смыва веществ аэрозольного загрязнения поверхности предметов открытого пространства.

Известна полезная модель RU 70583 U 1 (опубл. 27.01.2008), в которой раскрыт автоматический осадкосборник, пригодный для использования в экстремальных климатических условиях. Осадкосборник содержит корпус и собирающую воронку, установленную на верхней части корпуса и выполненную из двух частей: цилиндрической части, выступающей за пределы корпуса и конусной части, расположенной внутри корпуса, содержит крышку, приводимую в движение электроприводом соединенным с блоком коммутации, нагревательный элемент, закрепленный на наружной стороне конусной части воронки, и индикатор осадков, соединенный с электронным блоком, который в свою очередь соединен с блоком коммутации и блоком питания.

К недостаткам данного аналога можно отнести:

- сложное конструктивное решение механизма перемещения крышки;

- для осуществления работы устройства необходим источник электрического питания;

- большой вес осадкосборника;

- отсутствие функции сбора смыва веществ аэрозольного загрязнения поверхности предметов открытого пространства.

Известна RU 161697 U 1 (опубл. 27.04.2016, бюл. №12), выбранный в качестве прототипа, в котором раскрыт автоматический осадкосборник, предназначенный для сбора осадков с целью дальнейшего исследования их химического состава. Осадкосборник содержит корпус, собирающую воронку и управляемую крышку, закрывающую воронку в момент отсутствия осадков и открывающую воронку при их наличии, обе установленные в верхней части корпуса, электронный блок управления, датчики осадков, емкость для сбора осадков и механизм перемещения крышки, приводимый в движение электродвигателем, соединенным с электронным блоком управления, механизм перемещения крышки включает подвижную и неподвижную части и установлен внутри корпуса на прямом фланце, закрепленном в верхней части корпуса.

К недостаткам данного аналога можно отнести:

- технически сложная конструкция механизмов автоматического сбора осадков;

- сложная система электронного управления перемещения крышки;

- для осуществления работы устройства необходим источник электрического питания;

- отсутствие функции сбора смыва веществ аэрозольного загрязнения поверхности предметов открытого пространства.

Задачей предлагаемого устройства является разработка автоматического осадкосборника с упрощенным механизмом управления, обеспечивающим дифференцированный сбор атмосферных осадков в исходном их качестве и поверхностного смыва при их контакте атмосферных осадков с предметами отрытого пространства.

Технический результат - универсальное устройство, обеспечивающее автономность в автоматическом режиме дифференцированного сбора атмосферных осадков, простота изготовления и экономичность (отсутствие энергопотребления и малые затраты на обслуживание) при эксплуатации.

Поставленная задача достигается тем, что предлагаемое устройство дифференцированного сбора атмосферных осадков содержит защитный корпус, емкости для дифференцированного сбора осадков, механически управляемую под действием гравитационной силы крышку, закрывающую емкость для сбора атмосферных осадков исходного химического состава в период отсутствия осадков и открывающую ее при их выпадении, верхняя часть закрывающей крышки имеет бортик и отводной желоб с воронкообразной концевой частью, емкость для сбора смыва аэрозолей поверхностного загрязнения, закрепленную с пользованием шарнира на воронкообразном конце отводящего желоба.

Новым является то, что устройство имеет две емкости для раздельного сбора смыва аэрозолей поверхностного загрязнения и атмосферных осадков исходного химического состава, двухфункциональную крышку гравитационного механического управления, имеющую верхний бортик и выступающий желоб, с прикрепленной на шарнире емкостью, концевая часть желоба имеет форму обратной воронки, внешний защитный корпус, пластины крепления отдельных частей осадкосборника к внутренней поверхности защитного корпуса, зная площадь водосборной поверхности крышки и желоба, а также объем емкости для сбора смыва, можно рассчитать изменение химического состава, концентрации отдельных веществ и рН атмосферных осадков в первой фазе их выпадения в связи со смывом компонентов аэрозольного загрязнения поверхности предметов открытого пространства.

Работа осадкосборника заключается в автономном дифференцированном сборе атмосферных осадков исходного химического состава и осадков смыва аэрозолей поверхностного загрязнения. Конструктивные решения механизма управления крышкой позволяют осуществлять перемещение крышки, открывающей и закрывающей емкость сбора осадков исходного химического состава, верхний бортик и выступающий желоб, с прикрепленной на шарнире емкостью обеспечивают сбор осадков с компонентами веществ аэрозолей поверхностного загрязнения, при вертикальном положении закрывающей крышки концевая воронка отводящего желоба перекрывает дополнительное поступление осадков в емкости для сбора смыва аэрозолей, внешний корпус обеспечивает защиту от механического воздействия и устойчивую работу устройства при действии ветра.

Устройство иллюстрируется графическим материалом.

На рисунке приведено схематическое изображение устройства дифференцированного сбора атмосферных осадков.

Предлагаемое устройство дифференцированного сбора атмосферных осадков содержит защитный корпус 1 цилиндрической формы с открытыми верхней и нижней частями, емкость для сбора атмосферных осадков исходного химического состава 2, закрывающую крышку 3, имеющую верхний бортик 4 и выступающий желоб 5, концевую воронку отводящего желоба 6, шарнир крепления закрывающей крышки 7, емкость для сбора осадков с компонентами веществ аэрозолей поверхностного загрязнения 8, шарнир крепления собирающей емкости на конце желоба 9, пластины крепления внутри защитного корпуса 10.

Устройство дифференцированного сбора атмосферных осадков работает следующим образом.

При выпадении атмосферных осадков они попадают на верхнюю поверхность закрывающей крышки 3. По мере накопления на поверхности крышки осадков поверхностный смыв начинает стекать за счет ограничивающего действия бортиков крышки 4 по выступающему желобу 5 в емкость сбора осадков с компонентами веществ аэрозолей поверхностного загрязнения 8, в процессе наполнения данной емкости увеличивается действие гравитационной силы в точке шарнирного крепления на конце желоба 9 вследствие чего происходит поднятие закрывающей крышки, закрепленной на шарнире 7, что обеспечивает поступление атмосферных осадков в емкость для сбора осадков исходного химического состава 2. При наполнении емкости для сбора смыва аэрозолей поверхностного загрязнения закрывающая крышка устанавливается в вертикальном положении, при котором концевая воронка отводящего желоба 6 перекрывает дополнительное поступление осадков в емкости для сбора смыва аэрозолей. Размещение с использованием пластин крепления 10 узлов устройства внутри защитного корпуса 1 цилиндрической формы с открытыми верхней и нижней частями, обеспечивает защиту от внешнего механического воздействия и устойчивую его работу при действии ветра.

Устройство дифференцированного сбора атмосферных осадков, включающее емкость цилиндрической формы с открытыми верхней и нижней частями для обеспечения защиты от внешнего механического воздействия и устойчивой работы при воздействии ветра, емкость для накопления осадков исходного химического состава с прикрепленной на шарнире крышкой, которая в закрытом положении исключает аэрозольное загрязнение внутреннего объема емкости накопления осадков исходного химического состава, крышка снабжена верхним бортиком и выступающим желобом с обратно воронкообразной концевой частью, обеспечивающими в начальной фазе выпадения осадков их сбор в емкости для сбора смыва аэрозолей поверхностного загрязнения, при этом накопление осадков в емкости для сбора смыва аэрозолей поверхностного загрязнения обеспечивает открывание крышки емкости для накопления атмосферных осадков исходного химического состава, при полном открытии крышка занимает вертикальное положение так, что воронкообразная концевая часть желоба перекрывает дополнительное поступление осадков в емкость для смыва аэрозолей поверхностного смыва.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения интенсивности и количества дождевых осадков в приземном слое атмосферы. Сущность: в период выпадения дождевых осадков производят непрерывные измерения плотности потока бета-излучения на некоторой высоте от земной поверхности.

Изобретение относится к устройствам для измерения количества атмосферных осадков и может быть использовано для предупреждения быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций.

Изобретение относится к области авиации, в частности к системам, обеспечивающим безопасность полетов. Устройство для оценки вероятности обледенения двигателей включает в себя модуль оценивания, который оценивает вероятность события обледенения двигателей с образованием кристаллов льда на основе спутниковых данных инфракрасного диапазона, цифровых данных прогнозирования погоды и эмпирических данных, соответствующих по меньшей мере одному фактическому событию обледенения двигателей с образованием кристаллов льда.

Изобретение относится к способам контроля за состоянием и динамикой атмосферы, интегральных характеристик осадков, а именно к определению интенсивности дождевых осадков в приземном слое атмосферы по измеренной мощности дозы гамма-излучения.

Изобретение относится к области метеорологического приборостроения и может быть использовано для анализа снегонакопления на лавиноопасных участках. Сущность: анализатор снегонакопления включает в себя ряд опорных конструкций и принимающую плату (1) обработки и анализа данных, общую для всех опорных конструкций.

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для оценки интенсивности дождя над территориями океана, свободными ото льда. Сущность: получают значения радиояркостных температур по четырем радиометрическим каналам, имеющим частоты 6.9 ГГц горизонтальной поляризации и 6.9 ГГц вертикальной поляризации, 7.3 ГГц горизонтальной поляризации и 7.3 ГГц вертикальной поляризации, 10.65 ГГц горизонтальной поляризации и 10.65 ГГц вертикальной поляризации.

Изобретение относится к области лабораторного оборудования, используемого при изучении процессов капельно-дождевой эрозии почв, и может быть использовано при исследовании почвенных образцов в процессе изучения протекающих эрозионных процессов.

Изобретение относится к устройствам для определения толщины снежного покрова и может быть использовано для оценки лавинной опасности и определения снегонакопления в горах.

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для калибровки оптического измерителя осадков. Заявленный способ калибровки осуществляют с помощью непрозрачного стержня круглого поперечного сечения, который перемещают через оптический канал под прямым углом к направлению светового потока с сохранением ортогональности оси стержня относительно плоскости оптического канала на всем пути следования стержня, при этом значение поправки для каждого из выделенных участков рассчитываются по формуле: где ki - значение поправочного коэффициента для i-го участка оптического канала, Dc - диаметр стержня, - среднее измеренное значение диметра стержня, полученное при его перемещении в участке i.

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения интенсивности осадков в реальном времени в авиационных системах улучшенного видения.

Изобретение относится к области медицины и представляет собой способ прогнозирования развития раннего тромбоза артериовенозной фистулы для проведения гемодиализа у больных терминальной хронической почечной недостаточностью по уровню фибриногена и креатинина венозной крови, отличающийся тем, что у пациентов с уровнем фибриногена не ниже 4,8 г/л, а также при уровне фибриногена ниже 4,8 г/л, но не ниже 4,0 г/л в сочетании с уровнем креатинина 730 мкмоль/л и выше, определенных перед операцией по формированию артериовенозной фистулы, прогнозируется развитие раннего послеоперационного тромбоза сосудистого доступа для гемодиализа.
Изобретение относится к области медицины и представляет собой способ определения стадий экссудативного среднего отита (ЭСО), включающий обследование больного и забор отделяемого барабанной полости, отличающийся тем, что проводят тезиографическое исследование отделяемого и в полученной кристаллограмме определяют концентрацию центров кристаллизации (ЦК), 1/см2; при концентрации ЦК менее 0,46 определяют серозную стадию ЭСО, при концентрации ЦК от 0,46 до 0,92 - секреторную стадию ЭСО, при концентрации ЦК от 0,92 и более определяют фиброзную стадию экссудативного среднего отита.

Предложен способ и измерительное устройство для определения параметров качества газа, в котором газ или газовая смесь протекает как через ультразвуковой расходомер (4), так и через микротермический датчик (7), и первый используют для определения скорости звука и течения, а с помощью второго определяют теплопроводность и теплоемкость газа или газовой смеси.

Реометр // 2690094
Изобретение касается реометра для определения и/или контроля текучих свойств вязких текучих сред, в частности полимерных расплавов и растворов, имеющего корпус (1), в котором между впускным отверстием (2) и выпускным отверстием (3) выполнен по меньшей мере один, по существу, прямолинейный канал (4), причем этот канал (4) имеет прямоугольное поперечное сечение, а также имеющего несколько расположенных вдоль канала (4) устройств (6) для измерения давления, при этом канал (4) по своей длине снабжен циклично сужающимся (6) и расширяющимся (7) поперечным сечением.

Изобретение относится к области медицины и представляет собой способ прогнозирования характера течения воспалительных заболеваний нервной системы у детей путем определения уровней нейроспецифических белков, отличающийся тем, что в остром периоде заболевания определяют уровень метаболита витамина D – 25(OH)D и нейроспецифических белков: глиального фибриллярного кислого белка (GFAP) и белка S100 в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) и полученные значения вносят в формулы расчета линейной дискриминантной функции – ЛДФ 1 (осложненное течение) и ЛДФ 2 (неосложненное течение):ЛДФ1=-318,25+(-13,69×Х1)+0,065×Х2+17,06×Х3,ЛДФ2=-276,22+(-12,15×Х1)+0,054×Х2+15,99×Х3;где X1 – концентрация GFAP, нг/мл; Х2 – концентрация белка S100, нг/л; Х3 – концентрация 25(OH)D, нг/мл; и при значении ЛДФ1 больше ЛДФ2 прогнозируют осложненное течение заболевания, а при значении ЛДФ2 больше ЛДФ1 – неосложненное.

Группа изобретений относится к области диагностики в ветеринарии, в частности, к тесту для обнаружения антител против CSFV. Раскрыт способ обнаружения антител против вируса классической чумы свиней (CSFV) дикого типа в тестируемом образце, где указанный образец также может содержать антитела против мутантного эпитопа TAVSPTTLR из CSFV E2, где способ включает стадию совместной инкубации указанного тестового образца с иммобилизованным носителем, который содержит эпитоп TAVSPTTLR из CSFV E2 и с носителем, который содержит мутантный эпитоп TAVSPTTLR из CSFV E2.

Изобретение относится к установкам для проведения учебных занятий по дисциплинам: «Техносферная безопасность», «Технологические процессы и загрязняющие выбросы», «Промышленная экология», «Охрана окружающей среды в теплотехнологиях».

Изобретение относится к измерениям с целью идентификации сложных по молекулярному составу жидких веществ и может быть использовано для идентификации фракций нефти, подвергнутой термической разгонке.

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способам пробоподготовки растительных масел для последующего определения в них микроэлементов спектральными методами, и может быть использовано в контроле качества продукции, экологическом мониторинге и других областях науки и техники.

Изобретение относится к газохроматографическим методам анализа нефтерастворимых малолетучих полярных соединений и может быть использовано в нефтяной и других отраслях промышленности для их количественного определения.

Группа изобретений относится к интерферометрии. При осуществлении способа излучение вводят в двухмодовый волновод, часть которого занимает анализируемое вещество, и выводят через фигурную диафрагму, где на расстоянии, превышающем на порядок среднюю длину волны используемого излучения (>10λ), регистрируют интерференционную картину, получаемую в результате интерференции собственных мод волновода. Сапфировая ячейка представляет собой двухмодовый сапфировый фотонно-кристаллический ТГц волновод с круглой диафрагмой на входном торце, а также диафрагмой с несимметричным отверстием на выходном торце. Технический результат настоящего изобретения состоит в повышении чувствительности внутриволноводной интерферометрии, расширении диапазона режимов, при которых возможно проведение измерений, включая измерения при температурах вплоть до 2000°С, при существенно высоком/низком давлении, в химически агрессивных средах. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх