一种多量程COD值测量结构的制作方法

文档序号:12905046阅读:441来源:国知局
一种多量程COD值测量结构的制作方法与工艺

本实用新型涉及水液检测装置中的测量装置,特别适用于小型化集成化,提供了一种多量程COD值测量结构。



背景技术:

分光光度法在在线化学需氧量仪器中得到大量使用,一般主要是采用:光源穿透液体抵达接收器,由控制单元计算液体吸光度,并推算出液体的化学需氧量,但目前的化学需氧量分析仪,体积较大,当需要多种情况进行分析时,需要将液体倒入不同测量装置内,或者更换探测头,费时费力,不利于做到小型化,集成化。



技术实现要素:

实用新型目的,本实用新型针对上述现有的检测结构量程较小,测量机构繁琐,而提供了一种多量程COD值测量结构,其具有结构简单,柱形设置,多道光线相互交叉并预留出观察窗口,有利于小型化和集成化。

本实用新型所要解决的问题是由以下技术方案实现的:

一种多量程COD值测量结构,低量程光源发射端6、低量程光源接收端7和高量程光源发射端8和高量程光源接收端9,还包括消解管5、支撑壳体,所述的消解管位于支撑壳体内,低量程光源接收端、高量程光源接收端、低量程光源发射端和高量程光源发射端都配装在支撑壳体上,低量程光源发射端与低量程光源接收端正对,高量程光源发射端与高量程光源接收端正对,低量程光源发射端与低量程光源接收端之间的连线与高量程光源发射端与高量程光源接收端之间的连线的交点为中心点,中心点位于消解管的轴线上。

进一步的,所述的低量程光源发射端和高量程光源发射端结构相同,低量程光源发射端包括光源、发射固定座和发射固定盖,发射固定座设置在支撑壳体上,光源配装在发射固定座内,发射固定盖配装在发射固定座的开口处。

进一步的,所述的低量程光源接收端和高量程光源接收端结构相同,低量程光源接收端包括接收器、接收固定座和接收固定盖,接收固定座设置在支撑壳体上,接收器配装在接收固定座内,接收固定盖配装在接收固定座的开口处。

进一步的,所述的支撑壳体由正面板4、左侧盖2、右侧盖3、上端盖1和下端盖10组成。

进一步的,所述的左侧盖2、右侧盖3都具有折弯,支撑壳体为六面形柱体。

进一步的,低量程光源接收端、高量程光源接收端配装在左侧盖上,低量程光源发射端和高量程光源发射端配装在右侧盖上。

进一步的,还包括加热丝、温度传感器,加热丝盘旋在消解管外,温度传感器设置在消解管内部。

进一步的,还包括平衡阀、进液阀和出液阀,平衡阀设置在支撑壳体的顶端,进液阀和出液阀设置在支撑壳体的底部,平衡阀、进液阀和出液阀都与消解管相接通。

进一步的,所述的正面板为用于观察的透明材质。

本实用新型相对于现有而言具有的有益效果:

采用双检测装置交叉设置,双检测装置监测不同波长,具有不同波长的检测功能,可以良好的实现双波长检测功能,有利于实现小型化,集成化。

采用六棱柱形结构,可以增加空间利用率,多出来的观察面可以根据需求再次增加检测装置,并且采用加热器盘绕消解柱式加热方式,保证了加热均衡。

附图说明

图1是本实用新型的工作状态结构示意图。

图2是本实用新型的收藏状态外观示意图。

其中,上端盖1、左侧盖2、右侧盖3、正面板4、消解管5、量程光源发射端6、低量程光源接收端7、高量程光源发射端8、量程光源接收端9、端盖10。

具体实施方式

以下根据附图1-2对本实用新型做进一步说明:

一种多量程COD值测量结构,低量程光源发射端6、低量程光源接收端7和高量程光源发射端8和高量程光源接收端9,还包括消解管5、支撑壳体,所述的支撑壳体由正面板4、左侧盖2、右侧盖3、上端盖1和下端盖10组成,所述的左侧盖2、右侧盖3都具有折弯,支撑壳体为六面形柱体,所述的消解管位于支撑壳体内,低量程光源接收端、高量程光源接收端、低量程光源发射端和高量程光源发射端都配装在支撑壳体上,低量程光源发射端与低量程光源接收端正对,高量程光源发射端与高量程光源接收端正对,低量程光源发射端与低量程光源接收端之间的连线与高量程光源发射端与高量程光源接收端之间的连线的交点为中心点,中心点位于消解管的轴线上。

如图1所示,所述的低量程光源发射端和高量程光源发射端结构相同,低量程光源发射端包括光源、发射固定座和发射固定盖,发射固定座设置在支撑壳体上,光源配装在发射固定座内,发射固定盖配装在发射固定座的开口处,所述的低量程光源接收端和高量程光源接收端结构相同,低量程光源接收端包括接收器、接收固定座和接收固定盖,接收固定座设置在支撑壳体上,接收器配装在接收固定座内,接收固定盖配装在接收固定座的开口处,低量程光源接收端、高量程光源接收端配装在左侧盖上,低量程光源发射端和高量程光源发射端配装在右侧盖上,低量程光源发射端与低量程光源接收端之间的连线与高量程光源发射端与高量程光源接收端之间的连线成交叉状。

为保证加热温度,还包括加热丝、温度传感器,加热丝盘旋在消解管外,温度传感器设置在消解管内部。

为保证气压平衡,和正常的进液出液功能,还包括平衡阀、进液阀和出液阀,平衡阀设置在支撑壳体的顶端,进液阀和出液阀设置在支撑壳体的底部,平衡阀、进液阀和出液阀都与消解管相接通。

所述的正面板为用于观察的透明材质。

以下根据附图对本实用新型做进一步说明:

在使用过程中,打开进液阀,液体进入消解管内,同时打开平衡阀,平衡消解管内的气压,当液体全部进入后关闭平衡管和消解管,根据需求打开对应量程的光源测量装置,光源测量装置及其光源接收装置对消解管内的液体进行测量,当测量完成后将相应数据传入控制单元,在测量的同时可以控制加热器及其温度传感器对消解管管内液体进行加热。

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