水質(zhì)監(jiān)測動態(tài)加標裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本實用新型涉及水質(zhì)監(jiān)測,特別涉及水質(zhì)監(jiān)測動態(tài)加標裝置。
【背景技術(shù)】
[0002] 水質(zhì)監(jiān)測自動質(zhì)控系統(tǒng)可代替手工方法進行水樣檢測質(zhì)量控制,提高水質(zhì)在線監(jiān) 測質(zhì)量控制的自動化程度。
[0003] 現(xiàn)有技術(shù)中通過加標裝置實現(xiàn)在線加標回收,但應(yīng)用中常遇到以下問題:
[0004] 實際水樣具有波動性,如果水樣濃度增大,會出現(xiàn)加標后濃度超過分析儀量程值 問題;
[0005] 如果水樣濃度上下波動幅度大,很難保證加標量與水樣中待測物含量相近。 【實用新型內(nèi)容】
[0006] 為了解決上述現(xiàn)有技術(shù)方案中的不足,本實用新型提供了一種水質(zhì)監(jiān)測動態(tài)加標 裝置,該實用新型目的是通過以下技術(shù)方案實現(xiàn)的:
[0007] 水質(zhì)監(jiān)測動態(tài)加標裝置,所述水質(zhì)監(jiān)測動態(tài)加標裝置包括:
[0008] 采樣模塊,所述采樣模塊用于采樣待測水樣并送往容器;
[0009] 標液模塊,所述標液模塊用于提供定量的標液,并加入所述容器內(nèi);
[0010] 容器,所述容器的輸入端連接所述采樣模塊、標液模塊,并設(shè)有取樣端、排樣端;
[0011] 液位檢測模塊,所述液位檢測模塊設(shè)置在所述容器內(nèi);
[0012] 閥,所述閥設(shè)置在所述排樣端。
[0013] 與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型具有的有益效果為:
[0014] 根據(jù)加標前測量值自動智能改變加標量,可適用于水質(zhì)濃度變化大的場合,且保 證加標后濃度不超過分析儀量程值,從而拓展了應(yīng)用范圍。
【附圖說明】
[0015] 參照附圖,本實用新型的公開內(nèi)容將變得更易理解。本領(lǐng)域技術(shù)人員容易理解的 是:這些附圖僅僅用于舉例說明本實用新型的技術(shù)方案,而并非意在對本實用新型的保護 范圍構(gòu)成限制。圖中:
[0016] 圖1是根據(jù)本實用新型實施例的水質(zhì)監(jiān)測動態(tài)加標裝置的結(jié)構(gòu)簡圖。
【具體實施方式】
[0017] 圖1和以下說明描述了本實用新型的可選實施方式以教導(dǎo)本領(lǐng)域技術(shù)人員如何 實施和再現(xiàn)本實用新型。為了教導(dǎo)本實用新型技術(shù)方案,已簡化或省略了一些常規(guī)方面。本 領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)該理解源自這些實施方式的變型或替換將在本實用新型的范圍內(nèi)。本領(lǐng)域 技術(shù)人員應(yīng)該理解下述特征能夠以各種方式組合以形成本實用新型的多個變型。由此,本 實用新型并不局限于下述可選實施方式,而僅由權(quán)利要求和它們的等同物限定。
[0018] 實施例:
[0019]圖1示意性地給出了本實用新型實施例的水質(zhì)監(jiān)測動態(tài)加標裝置的結(jié)構(gòu)簡圖,如 圖1所示,所述加標裝置包括:
[0020] 采樣模塊11,所述采樣模塊用于采樣待測水樣并送往容器,所述采樣模塊包括采 樣泵、管道;
[0021] 標液模塊21,所述標液模塊用于提供定量的標液,并加入所述容器內(nèi);
[0022] 容器31,所述容器的輸入端連接所述采樣模塊、標液模塊,并設(shè)有取樣端、排樣端; 排樣端設(shè)置在容器的底部,取樣端32設(shè)置在容器的側(cè)部;
[0023] 液位檢測模塊41,所述液位檢測模塊設(shè)置在所述容器內(nèi);具體采用檢測電路,當 水浸沒所述檢測電路時,導(dǎo)電的水使得檢測電路導(dǎo)通;當水位低于所述檢測電路時,檢測電 路不再導(dǎo)通,通過這種方式去檢測容器內(nèi)的液位。
[0024] 閥51,所述閥設(shè)置在所述排樣端。
[0025] 運算模塊,所述運算模塊用于根據(jù)下游水質(zhì)分析儀傳送來的參數(shù)值、量程而確定 加入容器的標液的體積;
[0026] 控制模塊,所述控制模塊用于根據(jù)液位檢測模塊的輸出信號而控制所述閥的開 閉。
[0027] 本實用新型實施例的水質(zhì)監(jiān)測動態(tài)加標工作流程,所述水質(zhì)監(jiān)測動態(tài)加標工作流 程如下:
[0028] (Al)采樣模塊工作,采集水樣并進入容器內(nèi),部分水樣從取樣端流出,被送往水質(zhì) 分析儀,從而獲知水樣中參數(shù)C fr;所述參數(shù)是COD、氨氮或其它參數(shù);
[0029] (BI)控制模塊打開所述閥,排出容器內(nèi)水樣;液位檢測模塊實時檢測容器內(nèi)液 位,當液位下降到檢測電路由導(dǎo)通過渡大不再導(dǎo)通時,也即達到設(shè)定位置時,關(guān)閉閥,使得 容器內(nèi)水樣的體積確定V 7ic;
[0030] (A2)根據(jù)所述參數(shù)、水質(zhì)分析儀量程確定加標液的體積Vs,并將該體積的參數(shù)為 Cft的標液加到所述容器內(nèi),容器內(nèi)混合液的體積為V s,標液的體積V s的計算方式為:
[0031] 根據(jù)加標前參數(shù)C1J、下述表格得出對應(yīng)的加標濃度倍數(shù)值N、典型濃度值M,進而 得出加標液的體積V s = M*NAK*R),R為水質(zhì)分析儀的量程,K為常數(shù),可在0-200之間設(shè) 置;
【主權(quán)項】
1.水質(zhì)監(jiān)測動態(tài)加標裝置,所述水質(zhì)監(jiān)測動態(tài)加標裝置包括: 采樣模塊,所述采樣模塊用于采樣待測水樣并送往容器; 標液模塊,所述標液模塊用于提供定量的標液,并加入所述容器內(nèi); 容器,所述容器的輸入端連接所述采樣模塊、標液模塊,并設(shè)有取樣端、排樣端; 液位檢測模塊,所述液位檢測模塊設(shè)置在所述容器內(nèi); 閥,所述閥設(shè)置在所述排樣端。
【專利摘要】本實用新型提供了水質(zhì)監(jiān)測動態(tài)加標裝置,所述水質(zhì)監(jiān)測動態(tài)加標裝置包括:采樣模塊,所述采樣模塊用于采樣待測水樣并送往容器;標液模塊,所述標液模塊用于提供定量的標液,并加入所述容器內(nèi);容器,所述容器的輸入端連接所述采樣模塊、標液模塊,并設(shè)有取樣端、排樣端;液位檢測模塊,所述液位檢測模塊設(shè)置在所述容器內(nèi);閥,所述閥設(shè)置在所述排樣端。本實用新型具有應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點。
【IPC分類】G01N33-18
【公開號】CN204389476
【申請?zhí)枴緾N201420871796
【發(fā)明人】唐小燕, 項光宏
【申請人】聚光科技(杭州)股份有限公司
【公開日】2015年6月10日
【申請日】2014年12月31日