[发明专利]利用硫酸化微生物的生态毒性检测仪有效
申请号: | 201110100395.9 | 申请日: | 2011-04-20 |
公开(公告)号: | CN102243204A | 公开(公告)日: | 2011-11-16 |
发明(设计)人: | 吴尚垠;S·哈桑 | 申请(专利权)人: | 江原大学校产学协力团 |
主分类号: | G01N27/26 | 分类号: | G01N27/26 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 丁香兰;庞东成 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 利用 硫酸 微生物 生态 毒性 检测 | ||
技术领域
本发明涉及一种利用硫酸化微生物的生态毒性检测仪,具体涉及到通过利用硫酸化微生物来获得准确的毒性检测结果的生态毒性检测仪。
背景技术
检测水是否被毒性物质所污染,目前有很多种方法。其中,申请人已提交申请的韩国公开专利公报2009-28138中有利用硫粒子的水中毒性检测仪。
图1为所述公报中记载的,水中毒性检测仪结构略图。如图所示,水中毒性检测仪(1)包括:水样流入和流出,硫酸化微生物和硫粒子充满的微生物反应槽(2)和位于微生物反应槽(2)流入口一侧的第一检测部(4)以及位于微生物反应槽(2)内部的第二检测部(5)。水中毒性检测仪(1)通过比较第一检测部(4)和第二检测部(5)检测的导电率(EC)和pH值来判断水样是否含有毒性。即,本发明涉及一种用导电率和pH值检测硫酸化微生物的活性度,以此来判断水中是否有毒性,并检测水中含毒量的方法及设备。
通过导电率可以预测溶解于水的盐和离子总量,但所述公报中记载的水中毒性检测仪中,由于硫酸化微生物只有硫粒子的氧化所导致的硫酸盐离子的变化,因此导电率(EC)的变化就是硫酸盐离子浓度的变化。
商业化的导电率检测原理是,在一定距离内放置两个金属(电极),将其放入含有离子成分的水中之后提供一定的电压,然后通过检测所生成的电流来检测导电率。
但是,所述公报中记载的传统水中毒性检测仪(1)中,由于第二检测部(5)的导电率检测部和pH检测部装填于微生物反应槽(2)中,因此与从微生物反应槽(2)的底部所供应的水样和因充气而导致的气泡接触,这会引起pH、EC检测值的不稳定。
尤其在导电率检测部,如果气泡进入两个电极之间,将会导致数据值瞬间流动,因此很难得到准确的实验值。
反应槽内部的硫酸化微生物作为独立营养微生物,将二氧化碳作为碳源,而且需要氮、磷、钙等微量营养物质。其缺点在于,检测几乎不含二氧化碳和营养物质的纯净水的毒性方面没有实用性。
另外,水样的pH值非常高、碱度高时,喜好低pH值的硫酸化微生物的活性降低,因此很难得到准确的实验值。为此,需要能够调节水样pH值的手段。
反应槽内部因毒性物质而导致硫酸化微生物的活性消失时,无法继续进行水样毒性检测。即,应替换硫粒子,恢复活性需要2~14天。硫酸化微生物的活性恢复期间,存在着无法检测水样毒性的时间限制。
先行技术文献
专利文献
(专利文献1)韩国公开专利公报公开编号2009-28138
(专利文献2)韩国公开专利公报公开编号2009-108306
发明内容
本发明的目的在于,为了解决所述问题而提供一种利用硫酸化微生物的生态毒性检测仪,其检测部在微生物反应槽内不受充气所引起的气泡影响,因此可以获得准确的实验结果。
本发明的另一目的在于,提供一种利用硫酸化微生物的生态毒性检测仪,其在纯净水以及严重污染的水或pH值非常高的水样中均可以获得准确的实验结果。
另外,本发明的又一目的在于,提供一种利用硫酸化微生物的生态毒性检测仪,其在一个反应槽内部的硫酸化微生物活性消失的情况下,可以另具备能够连续使用的其他反应槽,以确保毒性检测的连续操作。
旨在解决所述技术课题的本发明的特征在于包括下列内容:装填有硫酸化微生物的硫粒子和氧气被所述硫酸化微生物进行硫酸盐离子化的反应槽本体;将水样流入所述反应槽本体的流入口和空气进入所述反应槽本体的供气口包括在内的微生物反应槽;不受所述反应槽本体的供气而导致的气泡影响,同时为了让所述反应槽本体内部的生成有硫酸盐离子的水样流入而设置在与反应槽本体连通的独立空间内,以检测生成有所述硫酸盐离子的水样pH值及导电率(EC)的检测部;将通过所述检测部检测的导电率(EC)及pH值与基准值相比较,以判断所述水样是否含有毒性的控制部。
此时,安装有所述pH及导电率(EC)检测部的独立空间部位于所述反应槽本体外侧面的一体型检测槽,备有所述检测槽的反应槽本体具有通过水样的通水口。另外,设置所述pH值及导电率(EC)检测部的独立空间将由与所述反应槽本体分离,而通过连接管与所述反应槽本体相连接,并生成有在所述反应槽本体中形成的硫酸盐离子的水样通过所述连接管流入的检测槽组成。
而且,设置所述pH及导电率(EC)检测部的独立空间被结合在所述反应槽本体的内侧面周围,并将内部划分为上下部分的遮挡板分离而处于上部领域,所述遮挡板的一侧周围将形成水样通过的开放部。
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