一种超低浓度的水质在线分析仪的制作方法

文档序号:18673720发布日期:2019-09-13 22:15阅读:168来源:国知局
一种超低浓度的水质在线分析仪的制作方法

本实用新型涉及一种水质分析仪,特别涉及一种超低浓度的水质在线分析仪,属于地表水监测技术领域。



背景技术:

水质在线分析仪是一个以在线分析仪表和实验室研究需求为服务目标,以提供具有代表性、及时性和可靠性的样品信息为核心任务,运用自动控制技术、计算机技术并配以专业软件,组成一个从取样、预处理、分析到数据处理及存贮的完整系统,从而实现对样品的在线自动监测,目前大部分的水质在线分析仪,在检测相应污染物的超低浓度水样时,检出限达不到或者稳定性和准确性很差,无法提供有效的监测数据给监管部门,加大监管难度。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种超低浓度的水质在线分析仪。

为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:

本实用新型一种超低浓度的水质在线分析仪,包括测量本体,所述测量本体由漫反射涂层、光学玻璃球、射光通道座、特定光源、接收光通道座和接收器组成,所述测量本体内设有光学玻璃球,所述光学玻璃球外表面分布有漫反射涂层,所述漫反射涂层相互垂直的两侧面上均匀设有射光通道座和接收光通道座,所述射光通道座内设有特定光源,所述接收光通道座内设有接收器。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述测量本体外接有中央控制处理器,所述中央控制处理器由动力单元、定量单元、阀组单元和反应单元组成。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述射光通道座和接收光通道座在同一个过球心的平面上成90°夹角。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述漫反射涂层均匀分布在光学玻璃球外表面。

本实用新型所达到的有益效果是:本实用新型一种超低浓度的水质在线分析仪,在相同直径尺寸下,该设计可以让光程扩大10倍。由朗伯比尔定律的公式吸光度A=KCL(K表示吸收系数,C表示被测溶液的浓度,L表示光程)可知,光程L扩大10倍后,吸光度A同比提升了10倍(同一时刻K、C不会改变),从而使仪器的测量分辨率提升了10倍,大大提高了仪器的测量准确性,基于漫反射的物理特性,可有效降低并去除由光线的形状、发散角度差异所造成的波动,提高了仪器的测量稳定性。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是本实用新型的框架结构示意图。

图中:1、漫反射涂层;2、光学玻璃球;3、射光通道座;4、特定光源;5、接收光通道座;6、接收器;7、测量本体。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

实施例

如图1-2所示,一种超低浓度的水质在线分析仪,包括测量本体7,测量本体7由漫反射涂层1、光学玻璃球2、射光通道座3、特定光源4、接收光通道座5和接收器6组成,测量本体7内设有光学玻璃球2,光学玻璃球2外表面分布有漫反射涂层1,漫反射涂层1相互垂直的两侧面上均匀设有射光通道座3和接收光通道座5,射光通道座3内设有特定光源4,接收光通道座5内设有接收器6。

测量本体7外接有中央控制处理器,中央控制处理器由动力单元、定量单元、阀组单元和反应单元组成,根据中央控制处理器给出的指令,动力单元通过由阀组单元经过定量单元后再依次经过阀组单元、反应单元构成的链路,依次将水样和试剂转移至反应单元中混合,反应完成后,动力单元再依次通过由反应单元、阀组单元、定量单元、阀组单元、测量本体7构成的链路,将反应液全部转移至测量本体7中进行分析测量,射光通道座3和接收光通道座5在同一个过球心的平面上成90°夹角,漫反射涂层1均匀分布在光学玻璃球2外表面,避免折射光线出现偏差。

具体的,本实用新型使用时,测量本体7外接有中央控制处理器,中央控制处理器由动力单元、定量单元、阀组单元和反应单元组成,根据中央控制处理器给出的指令,动力单元通过由阀组单元经过定量单元后再依次经过阀组单元、反应单元构成的链路,依次将水样和试剂转移至反应单元中混合,反应完成后,动力单元再依次通过由反应单元、阀组单元、定量单元、阀组单元、测量本体7构成的链路,将反应液全部转移至测量本体7中进行分析测量,特定光源4发出的特征光经由入射光通道座3射入光学玻璃球2内后,被漫反射涂层1多次反射叠加后再通过接收光通道座5由接收器6接收,在相同直径尺寸下,该设计可以让光程扩大10倍。由朗伯比尔定律的公式吸光度A=KCL(K表示吸收系数,C表示被测溶液的浓度,L表示光程)可知,光程L扩大10倍后,吸光度A同比提升了10倍(同一时刻K、C不会改变),从而使仪器的测量分辨率提升了10倍,大大提高了仪器的测量准确性,基于漫反射的物理特性,可有效降低并去除由光线的形状、发散角度差异所造成的波动,提高了仪器的测量稳定性。

最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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