CN102607932A - 水下原位进样稀释器 - Google Patents
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Abstract
本发明属于稀释器技术领域,公开了一种水下原位进样稀释器,该稀释器包括进样部分、稀释部分和补偿囊(18),进样部分和稀释部分以PEEK管进行连接,稀释部分和补偿囊(18)以高压油管(25)连接。本发明可以在河流、湖泊、海洋等各种环境工作,不受水深限制,能够在原位对水样进行过滤和定量稀释,为水下原位分析设备提供过滤、稀释后的样品。
Description
技术领域
本发明属于稀释器技术领域,涉及一种水下原位进样稀释器。
背景技术
当水下原位设备对水样进行分析时,若被测量浓度超过检测限,则需要对样品进行稀释;如用离子色谱的原理在水下对海水进行原位检测时,Cl-、SO4 2-的浓度过高,导致其它重要的离子峰无法辨识,这就需要对海水进行稀释后才能进行测量。目前所知的样品自动稀释装置一般采用定量抽取样品和稀释液然后在容器中混合的方法,该方法在实验室内能获得较高的精度和重复性,但并没有在水下原位进行稀释的装置。
发明内容
为了克服传统自动稀释装置不能在水下原位工作的不足,本发明的目的是提供一种水下原位进样稀释器,该稀释器不受水体环境和水深的限制,能够对水样进行过滤和稀释处理。
本发明的技术方案如下:
本发明提供了一种水下原位进样稀释器,该稀释器包括进样部分、稀释部分和补偿囊,进样部分和稀释部分以PEEK管进行连接,稀释部分和补偿囊以高压油管连接。
所述的进样部分包括水下多通道进样装置、过滤头和过滤器;过滤头和过滤器通过第一PEEK管连接,过滤器和第二转接头以第五PEEK管连接,第二硅胶管位于水下多通道进样装置内,第二硅胶管的两端伸出水下多通道进样装置外分别与第二转接头及第三转接头连接,第三转接头与压力平衡腔体中的二位六通阀通过第六PEEK管连接。
所述的过滤头的规格为10uM。
所述的过滤器的规格为0.45uM。
所述的稀释部分包括压力平衡腔体、水囊、二位六通阀、定量环、稀释囊、第一电磁阀和第二电磁阀;二位六通阀、定量环、稀释囊、第一电磁阀和第二电磁阀位于压力平衡腔体内,
水囊通过第九PEEK管与第四转接头连接,第一硅胶管位于水下多通道进样装置内,两端伸出水下多通道进样装置外分别与第四转接头和第一转接头连接,第一转接头与第一电磁阀以第十PEEK管连接,第一电磁阀另一端与二位六通阀以第十一PEEK管连接,第四PEEK管与二位六通阀通过螺纹连接,另一端伸出压力平衡腔体外;
定量环位于二位六通阀上连接相对的两个孔,二位六通阀与第三转接头通过第六PEEK管连接,二位六通阀与稀释囊以第七PEEK管连接,稀释囊的另一端与第二电磁阀通过第八PEEK管连接,第二电磁阀的另一端连接第二PEEK管,第二PEEK管穿出压力平衡腔体外并与第五转接头连接,第五转接头与第六转接头通过第三硅胶管连接,第三硅胶管位于水下多通道进样装置内,两端伸出水下多通道进样装置外分别与第五转接头和第六转接头连接,第六转接头另一端连接第三PEEK管。
所述的压力平衡腔体内部为圆柱形空腔,端面上设有穿舱孔。
所述的二位六通阀头部设有6个螺纹孔。
所述的稀释囊的材料为聚酰胺材料,外部设有金属外壳。
本发明与现有技术相比,具有以下优点和有益效果:
本发明可以在河流、湖泊、海洋等各种环境工作,不受水深限制,能够在原位对水样进行过滤和定量稀释,为水下原位分析设备提供过滤、稀释后的样品。
附图说明
图1为本发明实施例的水下原位进样稀释器的结构示意图。
其中:1为水下多通道进样装置、2为压力平衡腔体、3为过滤头、4为过滤器、5为水囊、6为二位六通阀、7为定量环、8为稀释囊、9为第一电磁阀、10为第二电磁阀、11为第一硅胶管、12为第一转接头、13为第二转接头、14为第一PEEK管、15为第二PEEK管、16为第三PEEK管、17为第四PEEK管、18为补偿囊、19为第五PEEK管、20为第二硅胶管、21为第三转接头、22为第六PEEK管、23为第七PEEK管、24为第八PEEK管、25为高压油管、26为第九PEEK管、27为第四转接头、28为第十PEEK管、29为第十一PEEK管、30为第五转接头、31为第三硅胶管、32为第六转接头。
具体实施方式
以下结合附图所示实施例对本发明作进一步的说明。
实施例
一种水下原位进样稀释器,如图1所示,图1为本发明实施例的水下原位进样稀释器的结构示意图,该稀释器包括进样部分、稀释部分和补偿囊18,进样部分和稀释部分以PEEK管进行连接,稀释部分和补偿囊18以高压油管25连接。
其中:进样部分包括水下多通道进样装置1、过滤头3和过滤器4;过滤头3和过滤器4通过第一PEEK管14连接,过滤器4和第二转接头13以第五PEEK管19连接,第二硅胶管20位于水下多通道进样装置1内,第二硅胶管20的两端伸出水下多通道进样装置1外分别与第二转接头13及第三转接头21连接,第三转接头21与压力平衡腔体2中的二位六通阀6通过第六PEEK管22连接。过滤头3的规格为10uM,过滤器4的规格为0.45uM。
稀释部分包括压力平衡腔体2、水囊5、二位六通阀6、定量环7、稀释囊8、第一电磁阀9和第二电磁阀10;二位六通阀6、定量环7、稀释囊8、第一电磁阀9和第二电磁阀10位于压力平衡腔体2内;
水囊5通过第九PEEK管26与第四转接头27连接,第一硅胶管11位于水下多通道进样装置1内,两端伸出水下多通道进样装置1外分别与第四转接头27和第一转接头12连接,第一转接头12与第一电磁阀9以第十PEEK管28连接,第一电磁阀9另一端与二位六通阀6以第十一PEEK管29连接,第四PEEK管17与二位六通阀6通过螺纹连接,另一端伸出压力平衡腔体2外;
定量环7位于二位六通阀6上连接相对的两个孔,二位六通阀6与第三转接头21通过第六PEEK管22连接,二位六通阀6与稀释囊8以第七PEEK管23连接,稀释囊8的另一端与第二电磁阀10通过第八PEEK管24连接,第二电磁阀10的另一端连接第二PEEK管15,第二PEEK管15穿出压力平衡腔体2外并与第五转接头30连接,第五转接头30与第六转接头32通过第三硅胶管31连接,第三硅胶管31位于水下多通道进样装置1内,两端伸出水下多通道进样装置1外分别与第五转接头30和第六转接头32连接,第六转接头32另一端连接第三PEEK管16。
压力平衡腔体2内部为圆柱形空腔,端面上设有穿舱孔。
二位六通阀6头部设有6个螺纹孔。
稀释囊8的材料为聚酰胺材料,外部设有金属外壳,因此稀释囊8体积可以被压缩到很小,膨胀时由于金属外壳的限制最大体积不变。稀释时,水下多通道进样装置1将过滤后的水样抽入二位六通阀6的定量环7,样品定量完成后,切换二位六通阀6,进样装置即抽取超纯水带着定量环7中的样品进入稀释囊8,直到超纯水和样品充满稀释囊8,稀释囊8达到最大体积。由于样品体积和稀释囊8最大体积都是确定的,因此稀释倍数也是确定的。稀释完成后,水下多通道进样装置1即可抽取稀释囊8中的已稀释样品供仪器分析。
水下原位进样稀释器的工作流程如下:
1、二位六通阀6切换到采样位置,第一电磁阀9及第二电磁阀10打开,启动水下多通道进样装置1,水样将依次通过过滤头3、第一PEEK管14、过滤器4、第二转接头13及第二硅胶管20进入二位六通阀6的定量环7,多余水样经第四PEEK管17排出;水囊5中的超纯水会依次通过第九PEEK管26、第四转接头27、第一硅胶管11、第一转接头12、第十PEEK管28、第一电磁阀9、第十一PEEK管29、二位六通阀6、第七PEEK管23、稀释囊8、第八PEEK管24、第二电磁阀10、第二PEEK管15、第五转接头30、第三硅胶管31、第六转接头32及第三PEEK管16,稀释囊8会被纯水冲洗干净。
2、关闭第一电磁阀9,由于稀释囊8能够被压缩,稀释囊8中的液体会经由稀释囊8、第八PEEK管24、第二电磁阀10、第二PEEK管15、第五转接头30、第三硅胶管31、第六转接头32及第三PEEK管16被排空。
3、打开第一电磁阀9,关闭第二电磁阀10,将二位六通阀6切换到进样位置,此时超纯水会将定量环7中的待稀释样品经由第七PEEK管23带入到稀释囊8中。
4、当定量环7中的待测样品全部随超纯水进入稀释囊8,且稀释囊8体积达到最大后,关闭第一电磁阀9及第二电磁阀10,停止水下多通道进样装置1,等待样品在稀释囊8中完全扩散。
5、打开第二电磁阀10,开启水下多通道进样装置1,混合后的样品依次经由稀释囊8、第八PEEK管24、第二电磁阀10、第二PEEK管15、第五转接头30、第三硅胶管31、第六转接头32及第三PEEK管16进入分析设备。样品稀释倍数为稀释囊8与定量环7的体积比,通过选择定量环7和稀释囊8的规格。即可对水样进行相应倍数的稀释。
上述的对实施例的描述是为便于该技术领域的普通技术人员能理解和应用本发明。熟悉本领域技术的人员显然可以容易地对这些实施例做出各种修改,并把在此说明的一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动。因此,本发明不限于这里的实施例,本领域技术人员根据本发明的揭示,不脱离本发明范畴所做出的改进和修改都应该在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种水下原位进样稀释器,其特征在于:该稀释器包括进样部分、稀释部分和补偿囊(18),进样部分和稀释部分以PEEK管进行连接,稀释部分和补偿囊(18)以高压油管(25)连接。
2.根据权利要求1所述的水下原位进样稀释器,其特征在于:所述的进样部分包括水下多通道进样装置(1)、过滤头(3)和过滤器(4);过滤头(3)和过滤器(4)通过第一PEEK管(14)连接,过滤器(4)和第二转接头(13)以第五PEEK管(19)连接,第二硅胶管(20)位于水下多通道进样装置(1)内,第二硅胶管(20)的两端伸出水下多通道进样装置(1)外分别与第二转接头(13)及第三转接头(21)连接,第三转接头(21)与压力平衡腔体(2)中的二位六通阀(6)通过第六PEEK管(22)连接。
3.根据权利要求2所述的水下原位进样稀释器,其特征在于:所述的过滤头(3)的规格为10uM。
4.根据权利要求2所述的水下原位进样稀释器,其特征在于:所述的过滤器(4)的规格为0.45uM。
5.根据权利要求1所述的水下原位进样稀释器,其特征在于:所述的稀释部分包括压力平衡腔体(2)、水囊(5)、二位六通阀(6)、定量环(7)、稀释囊(8)、第一电磁阀(9)和第二电磁阀(10);二位六通阀(6)、定量环(7)、稀释囊(8)、第一电磁阀(9)和第二电磁阀(10)位于压力平衡腔体(2)内,
水囊(5)通过第九PEEK管(26)与第四转接头(27)连接,第一硅胶管(11)位于水下多通道进样装置(1)内,两端伸出水下多通道进样装置(1)外分别与第四转接头(27)和第一转接头(12)连接,第一转接头(12)与第一电磁阀(9)以第十PEEK管(28)连接,第一电磁阀(9)另一端与二位六通阀(6)以第十一PEEK管(29)连接,第四PEEK管(17)与二位六通阀(6)通过螺纹连接,另一端伸出压力平衡腔体(2)外;
定量环(7)位于二位六通阀(6)上连接相对的两个孔,二位六通阀(6)与第三转接头(21)通过第六PEEK管(22)连接,二位六通阀(6)与稀释囊(8)以第七PEEK管(23)连接,稀释囊(8)的另一端与第二电磁阀(10)通过第八PEEK管(24)连接,第二电磁阀(10)的另一端连接第二PEEK管(15),第二PEEK管(15)穿出压力平衡腔体(2)外并与第五转接头(30)连接,第五转接头(30)与第六转接头(32)通过第三硅胶管(31)连接,第三硅胶管(31)位于水下多通道进样装置(1)内,两端伸出水下多通道进样装置(1)外分别与第五转接头(30)和第六转接头(32)连接,第六转接头(32)另一端连接第三PEEK管(16)。
6.根据权利要求5所述的水下原位进样稀释器,其特征在于:所述的压力平衡腔体(2)内部为圆柱形空腔,端面上设有穿舱孔。
7.根据权利要求5所述的水下原位进样稀释器,其特征在于:所述的二位六通阀(6)头部设有6个螺纹孔。
8.根据权利要求1所述的水下原位进样稀释器,其特征在于:所述的稀释囊(8)的材料为聚酰胺材料,外部设有金属外壳。
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