一种双定量环系统的制作方法

文档序号:12111696阅读:167来源:国知局
一种双定量环系统的制作方法与工艺

本发明应用于液体定量装置,尤其涉及一种双定量系统。



背景技术:

双定量系统是一种液体定量的方法,液体定量在化学,生物,制药,环境,医学等领域有较多的使用。双定量系统使用方便,成本低廉,精度高,定量体积任意等。目前双定量方式主要有两种,一种是光电定量,另一种是注射泵定量。他们各自的缺点在于:光电定量使用时要搭配一根玻璃管,在使用时玻璃管易脏,需要定期维护或更换,如果是油性液体更加无法使用,因为油性液体容易残留在管壁上,导致光电传感器判断失误造成结果错误。而且此方法只能定量成整数倍的液体,当需要抽取数倍的液体时,由于玻璃管管径较粗,所以多次定量累计误差较高,导致数值偏差较大。

而注射泵定量虽然在定量任意体积方面没问题,但由于其制造成本较高导致价格较贵,注射管壁维护不方便等问题,竞争力也不是很强。



技术实现要素:

为了解决上述的技术问题,本发明的目的是提供一种双定量系统,该系统能获得任意容量的液体定量,维护方便,且成本较低。

为了实现上述的目的,本发明采用了以下的技术方案:

一种双定量环系统,其特征在于:该系统包括电磁阀A、电磁阀B、八通阀、定量环A、定量环B、检液器和蠕动泵,所述的蠕动泵设置有软管,软管一端连接空气,另一端连接检液器,检液器的另一端连接电磁阀A的公共端,电磁阀A两端分别连着定量环A和定量环B,定量环A和定量环B另一端分别连着电磁阀B的支口,电磁阀B公共端连接八通阀,八通阀支路分别与试剂A,试剂B,存液容器A,存液容器B和废液收集器。

作为优选,所述的定量环A和定量环B均采用四氟管或peek管或PFA管,内径要求小于2mm。

作为优选,所述的电磁阀A、电磁阀B均采用两位三通电磁阀。

本发明其定量环大概原理是,X为液体总抽取量,Y为除定量环外液体的体积量。只要想办法把多余的液体排掉,就能提取即定量环里的液体了。根据这个原理,我们搭建了这个系统,两个电磁阀的两个公共端,连着液体进出口,而两个电磁阀的两个分支口连着两根定量环A,B,也就是,而排出Y液体的方法就是当你需要体积为定量环A的液体时,多余的液体就从定量环B排到废液容器中。反之亦然,需要定量环B的体积,多于液体就从定量环A排出。

本发明有益效果是,安装维护方便,价格低廉,用此方式实现定量任意要求的两种不同容量的液体。

附图说明

图1是本系统取液动作时的示意图

图2是本系统排出多余液体动作时的示意图

图3是本系统取得定量液体动作时的示意图

图1中标号为:1是蠕动泵,2是蠕动泵用软管,3是检液器,4是电磁阀A,5是定量环A,6是定量环B,7是电磁阀B,8是试剂A,9是试剂B,10是废液收集器,11是收集器A,12是收集器B,13是八通阀。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。以取定量环A中液体为例。

如图1所示的一种双定量环系统,该系统包括电磁阀A4、电磁阀B7、八通阀13、定量环A5、定量环B6、检液器和蠕动泵1,所述的蠕动泵1设置有软管2,软管2一端连接空气,另一端连接检液器3,检液器3的另一端连接电磁阀A4的公共端,电磁阀A4两端分别连着定量环A5和定量环B6,定量环A5和定量环B6另一端分别连着电磁阀B7的支口,电磁阀B7公共端连接八通阀13,八通阀13支路分别与试剂A8,试剂B9,存液容器A11,存液容器B12和废液收集器10。

上述的定量环A5和定量环B6均采用四氟管或peek管或PFA管,内径要求小于2mm。电磁阀A4、电磁阀B7均采用两位三通电磁阀。

首先进行取液动作,结合图1,开启蠕动泵1正转,八通阀13切到N口,将取液容器试剂A8中的液体沿着八通阀13进N口,从J口出来,进入电磁阀B7的F口,经过D口,经过定量环A5,进入电磁阀A4的L口,从K口出来,一直到检液器3。

当检液器3检测到有液体,就进行排出多余液体动作,结合图2,蠕动泵1反转,同时电磁阀A4和电磁阀B7切换位置,进八通阀13切到J口,将液体从检液器3沿着电磁阀A4K口,出M口,经过定量环B6,由E口进入电磁阀B7出F口,进八通阀13J口,出G口,排到废液收集器中。

蠕动泵1反转几秒后,确保排废段无残留液体后,结合图3,进行取得定量液体收集动作,蠕动泵1转向不变,电磁阀A4和电磁阀B7复位,同时八通阀13切换到I口位置,将液体从定量环A5从D口进电磁阀B7,F口出,进八通阀13J口,出I口到达收集器1,完成动作。

若要进行取定量环B体积的液体,则同理,抽取液体时先进定量环B,排多于液体时,从定量环A排。最后再将定量环B中液体排到收集器中。

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