一种基于阳极溶出法的在线重金属监测仪的制作方法

文档序号:6075251阅读:228来源:国知局
一种基于阳极溶出法的在线重金属监测仪的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种基于阳极溶出法的在线重金属监测仪,包括蠕动泵、微量注射泵、分析池、废液桶、标准溶液瓶、三个试剂瓶和六个两位三通电磁阀。本实用新型进样量准确、结构简单、进样量少从而废液少。
【专利说明】一种基于阳极溶出法的在线重金属监测仪

【技术领域】
[0001]本实用新型涉及水质监测设备,具体涉及一种基于阳极溶出法的在线重金属监测仪。

【背景技术】
[0002]随着环境问题的日益凸现,环境保护已成为世界关注的领域。随着城市的扩大和大规模工业的发展,大气、土壤、水环境中均存在重金属污染,重金属污染是危害最大的水污染问题之一。水是自然界和人类生存发展过程中不可或缺的重要因素,水中重金属污染是指排入水体的重金属物质超过了水的自净能力,使水的组成及其性质发生变化,从而使水环境中生物生长条件恶化,并使人类生活和健康受到不良影响。近年来,随着工农业以及经济的迅猛发展,各类水环境中重金属污染日趋加剧已成为不争的事实。我国作为饮用水水源的地表水主要为河流、湖泊及水库,经有关部门检测这些水源都遭到不同程度的重金属污染。水中重金属污染已经成为严重危害地球生态环境和人类生命健康的重大卫生问题。
[0003]目前,市面上已有的在线重金属监测产品主要采用分光光度法,仪器进样设计存在以下缺点:1、利用控制蠕动泵的运转时间,来控制进样的体积,则对蠕动泵的要求非常高,因为进样的体积要求是非常精细的,要求达到毫升或者微升的数量级,而蠕动泵随着使用次数的增加,必然产生损耗,因此必然导致进样的体积不准确。2、产品管路主要采用多通阀,多通阀结构复杂,而且成本昂贵,如果多通阀一个阀门损坏,检测和维修都比较困难。3、定量检测使用的方法通常是标准曲线法,通常是分别测试2-3个不同的浓度,校准的时间较长,需要大量试剂。4、检测完之后,所产生的废液多,不环保。


【发明内容】

[0004]本实用新型为了克服以上现有技术存在的不足,提供了一种进样量准确、结构简单、进样量少从而废液少的基于阳极溶出法的在线重金属监测仪。
[0005]本实用新型的目的通过以下的技术方案实现:本基于阳极溶出法的在线重金属监测仪,包括蠕动泵、微量注射泵、分析池、废液桶、标准溶液瓶、三个试剂瓶和六个两位三通电磁阀,其中,
[0006]所述第一试剂瓶连接第一两位三通电磁阀的? 口,第二试剂瓶连接第一两位三通电磁阀的0 口 ;
[0007]所述第一两位三通电磁阀的八口连接第二两位三通电磁阀的? 口,第三试剂瓶连接第二两位三通电磁阀的0 口 ;
[0008]所述第二两位三通电磁阀的八口连接第三两位三通电磁阀的? 口,第三两位三通电磁阀的0 口暴露于大气压;
[0009]所述第三两位三通电磁阀的八口连接第四两位三通电磁阀的? 口,第四两位三通电磁阀的0 口暴露于大气压;
[0010]所述第四两位三通电磁阀的八口连接第五两位三通电磁阀的? 口,第五两位三通电磁阀的八口连接蠕动泵,第五两位三通电磁阀的0 口连接废液桶;
[0011]所述蠕动泵连接第六两位三通电磁阀的八口,第六两位三通电磁阀的? 口连接分析池,第六两位三通电磁阀的0 口连接废液桶;
[0012]所述第三两位三通电磁阀的八口连接第四两位三通电磁阀的? 口之间的管道为定量管;
[0013]所述分析池内设有测试电极,标准溶液瓶连接微量注射泵,微量注射泵连接分析池,微量注射泵连接分析池的输入口位于测试电极下方。
[0014]所述第五两位三通电磁阀的八口连接蠕动泵的管道设有接近开关传感器。
[0015]所述分析池内设有搅拌棒。
[0016]还包括电路板、工控机和显示屏,所述测试电极、接近开关传感器、搅拌棒、显示屏和工控机均连接到电路板,电路板安装在监测仪机柜的背面,显示屏安装在监测仪机柜前面上方。
[0017]本实用新型相对于现有技术具有如下的优点:
[0018]1、采用定量管进行试剂定量,则无需考虑蠕动泵的损耗,并有效防止了因蠕动泵管路老化而导致试剂定量不准的现象,同时也减少了维修和更换蠕动泵的成本。
[0019]2、采用多个三通阀联合使用的进样方式代替多通阀,结构较为简单,故障排查容易,同时维修工作量小,维护成本较低。
[0020]3、本实用新型采用阳极溶出伏安法快速检测水中痕量重金属离子含量,在试剂瓶进样一次之后,通过微量注射泵分多次把标液打进水样中,这样便可检测多个浓度的检测,即节约了进样量,又简化了检测过程。现有仪器采用蠕动泵来进样,无法实现与微量注射泵同样的功能,因为蠕动泵的进样进度比微量注射泵低,蠕动泵的进样精度最低大概为500微升,而微量注射泵的进样精度最低大概为50微升。
[0021〕 4、进样体积小,检测完之后的废液少,绿色环保。

【专利附图】

【附图说明】
[0022]图1和图2是实施例的监测仪的结构图。其中,图1为监测仪的正面外形图,图2为监测仪的柜门打开的排布图。
[0023]图3是图2的监测仪的管路原理图。

【具体实施方式】
[0024]下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
[0025]如图1、图2、图3所示的基于阳极溶出法的在线重金属监测仪,包括蠕动泵7、微量注射泵8、分析池9、废液桶10、标准溶液瓶14、三个试剂瓶和六个两位三通电磁阀,其中,
[0026]所述第一试剂瓶11连接第一两位三通电磁阀1的? 口,第二试剂瓶12连接第一两位三通电磁阀1的0 口;
[0027]所述第一两位三通电磁阀1的八口连接第二两位三通电磁阀2的? 口,第三试剂瓶13连接第二两位三通电磁阀2的0 口;
[0028]所述第二两位三通电磁阀2的八口连接第三两位三通电磁阀3的? 口,第三两位三通电磁阀3的0 口暴露于大气压;
[0029]所述第三两位三通电磁阀3的八口连接第四两位三通电磁阀4的? 口,第四两位三通电磁阀4的0 口暴露于大气压;
[0030]所述第四两位三通电磁阀4的八口连接第五两位三通电磁阀5的? 口,第五两位三通电磁阀5的八口连接蠕动泵,第五两位三通电磁阀5的0 口连接废液桶;
[0031]所述蠕动泵7连接第六两位三通电磁阀6的八口,第六两位三通电磁阀6的? 口连接分析池9,第六两位三通电磁阀6的0 口连接废液桶10 ;
[0032]所述第三两位三通电磁阀3的八口连接第四两位三通电磁阀4的? 口之间的管道为定量管15 ;
[0033]所述分析池内设有测试电极16,标准溶液瓶14连接微量注射泵8,微量注射泵8连接分析池9,微量注射泵8连接分析池9的输入口位于测试电极16下方。
[0034]所述第五两位三通电磁阀5的八口连接蠕动泵7的管道设有接近开关传感器17。
[0035]所述分析池9内设有搅拌棒16。
[0036]监测仪还包括电路板、工控机和显示屏18,测试电极16、接近开关传感器17、搅拌棒16、显示屏18和工控机均连接到电路板,电路板安装在监测仪机柜的背面,显示屏18安装在监测仪机柜前面上方。
[0037]本实用新型测试过程是:
[0038]1、第一试剂瓶内装蒸馏水,第二试剂瓶内装测试底液,第三试剂瓶内装待测试水样,初始状态如图3所示,第一两位三通电磁阀转换到0 口,蠕动泵正转,从第二试剂瓶抽液,液体到达接近开关传感器,婦动泵停止。
[0039]2、第四两位三通电磁阀转换到0 口,蠕动泵正转,把定量管之后接近开关传感器之前的测试底液抽入废液桶。
[0040]3、第三两位三通电磁阀转换到0 口,第四两位三通电磁阀转换到? 口,第六两位三通电磁阀转换到? 口,把定量管中的测试底液输入分析池。
[0041]4、按照上述测试底液进液过程,按所需要的进液量,进液若干次测试底液,定量管的容量为1晕升。
[0042]5、第二两位三通电磁阀转换到0 口,待测试水样的进液过程与测试底液的进液过程类似。
[0043]6、对分析池内液体进行检测。
[0044]7、微量注射泵把标准溶液注入分析池,对当前浓度进行检测,检测完成后,微量注射泵再次把标准溶液注入分析池,对当前浓度进行检测,直至检测到所需的次数完成。
[0045]8、检测全部完成之后,第五两位三通电磁阀转换到0 口,蠕动泵反转,把分析池的废液排入废液桶。
[0046]本实用新型清洗过程是:
[0047]第一两位三通电磁阀转换到0 口,蠕动泵正转,从第一试剂瓶抽蒸馏水进入分析池,清洗完毕之后,第五两位三通电磁阀转换到0 口,蠕动泵反转,把清洗后的废水排入废液桶。
【权利要求】
1.一种基于阳极溶出法的在线重金属监测仪,其特征在于:包括蠕动泵、微量注射泵、分析池、废液桶、标准溶液瓶、三个试剂瓶和六个两位三通电磁阀,其中, 所述第一试剂瓶连接第一两位三通电磁阀的P 口,第二试剂瓶连接第一两位三通电磁阀的O 口 ; 所述第一两位三通电磁阀的A 口连接第二两位三通电磁阀的P 口,第三试剂瓶连接第二两位三通电磁阀的O 口 ; 所述第二两位三通电磁阀的A 口连接第三两位三通电磁阀的P 口,第三两位三通电磁阀的O 口暴露于大气压; 所述第三两位三通电磁阀的A 口连接第四两位三通电磁阀的P 口,第四两位三通电磁阀的O 口暴露于大气压; 所述第四两位三通电磁阀的A 口连接第五两位三通电磁阀的P 口,第五两位三通电磁阀的A 口连接蠕动泵,第五两位三通电磁阀的O 口连接废液桶; 所述蠕动泵连接第六两位三通电磁阀的A 口,第六两位三通电磁阀的P 口连接分析池,第六两位三通电磁阀的O 口连接废液桶; 所述第三两位三通电磁阀的A 口连接第四两位三通电磁阀的P 口之间的管道为定量管; 所述分析池内设有测试电极,标准溶液瓶连接微量注射泵,微量注射泵连接分析池,微量注射泵连接分析池的输入口位于测试电极下方,第五两位三通电磁阀的A 口连接蠕动泵的管道设有接近开关传感器。
2.根据权利要求1所述的一种基于阳极溶出法的在线重金属监测仪,其特征在于:所述分析池内设有搅拌棒。
3.根据权利要求2所述的一种基于阳极溶出法的在线重金属监测仪,其特征在于:还包括电路板、工控机和显示屏,所述测试电极、接近开关传感器、搅拌棒、显示屏和工控机均连接到电路板,电路板安装在监测仪机柜的背面,显示屏安装在监测仪机柜前面上方。
【文档编号】G01N27/416GK204203162SQ201420652076
【公开日】2015年3月11日 申请日期:2014年11月4日 优先权日:2014年11月4日
【发明者】叶建山, 黄奕莹, 李雪玲 申请人:广州盈思传感科技有限公司
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