CN103105475A - 一种水质检测仪的进样系统及进样方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了
一种水质检测仪的进样系统,包括抽样设备和定量设备,其特征在于,还包括缓冲装置,所述缓冲装置包括缓冲瓶和排空电磁阀,所述抽样设备通过导管与缓冲瓶相连,所述缓冲瓶通过导管与定量设备相连,当排空电磁阀关闭时,抽样设备、缓冲装置和定量设备内部形成相通的密闭空间。本发明
能够降低进样系统故障时由于检测不到液面导致无限进样,溶液过多对仪器的损害。
Description
技术领域
本发明涉及一种水质检测仪的进样系统及进样方法。
背景技术
目前,水质检测仪的进样系统包括抽样系统和定量系统。抽样系统一般采用蠕动泵或注射泵,定量系统采用光学定量。当光学定量系统发生故障时,仪器检测不到定量系统给出的有效信号,抽样系统就会不停的抽取溶液,一段时间后就会发生定量系统、抽样系统中全是溶液的现象;而当采用蠕动泵抽样时会导致内部溶液压力越来越大,从而对整个仪器和测试环境造成严重的影响。
发明内容
本发明目的是:提供一种水质检测仪的进样系统及进样方法,能够降低进样系统故障时由于检测不到液面导致无限进样,溶液过多对仪器的损害。
本发明的技术方案是:一种水质检测仪的进样系统,包括抽样设备和定量设备,其特征在于,还包括缓冲装置,所述缓冲装置包括缓冲瓶和排空电磁阀,所述抽样设备通过导管与缓冲瓶相连,所述缓冲瓶通过导管与定量设备相连,当排空电磁阀关闭时,抽样设备、缓冲装置和定量设备内部形成相通的密闭空间。
进一步的,所述排空电磁阀处在缓冲瓶的最底端。
进一步的,所述缓冲瓶接定量设备的导管插入缓冲瓶深度大于抽样设备导管插入的深度。
进一步的,所述抽样设备为注射泵。
进一步的,所述定量设备为光学定量器,所述光学定量器包括玻璃定量管和光电检测块。
一种水质检测仪的进样方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)当抽样设备通过导管要抽取溶液时,排空电磁阀关闭,抽样设备、缓冲装置和定量设备内部形成相通的密闭空间,抽样设备工作,进行抽取,密闭空间内产生负压,将溶液从定量设备下端的溶液出入口吸入定量管,定量设备对吸入的溶液的量进行定量,当达到需要的量时,定量设备控制抽样设备停止抽取;
(2)当要排出溶液时,打开排空电磁阀,消除负压,由于重力作用,定量管内的溶液会通过玻璃定量管下端的溶液进出口排出定量管,同时抽样设备归零位;
(3)当出现故障定量设备不能定量时,定量设备不会控制抽样设备停止抽取,溶液就会充满整个定量系统并溢出到缓冲装置中,抽样设备经过设定的次数抽取后还没有收到从定量设备传来的停止信号,水质检测仪将终止抽样并进入报警状态。
进一步的,在每次抽样前设置有打开排空电磁阀消除负压的步骤。
通过在原有抽样系统和定量系统上添加缓冲装置,通过在缓冲期内对液面的检测来检查进样系统是否出现故障,从而提高故障检测率,降低出现故障时溶液对仪器的损害。
本发明的优点是:
1. 缓冲装置排空电磁阀处在缓冲瓶的最底端,能在测量过程中及时排出缓冲瓶内溶液。
2. 缓冲装置接定量管的导管插入缓冲瓶深度大于注射泵导管插入的深度,能够有效阻止溶液进入注射泵。
3. 加入缓冲装置,在蠕动泵或注射泵发生故障时,能够很好的起到保护蠕动泵或注射泵及其他装置的作用,避免故障对仪器的损害。
附图说明
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述:
图1为本发明的水质检测仪的进样系统示意图。
其中:1注射电机2活塞杆;3活塞;4导管;5缓冲瓶;6排空电磁阀;7玻璃定量管;8光电检测块;9溶液进出入口。
具体实施方式
实施例:如图1所示的水质检测仪的进样系统包括注射电机1、活塞杆2、活塞3、导管4、缓冲瓶5、排空电磁阀6、玻璃定量管7和光电检测块8。注射电机1、活塞杆2和活塞3组成注射泵部分,缓冲瓶5和排空电磁阀6组成缓冲器部分,玻璃定量管7和光电检测块8组成光学定量部分;注射泵部分通过导管与缓冲瓶相连,玻璃定量管通过导管与缓冲瓶相连,排空电磁阀处在缓冲瓶的最底端,缓冲瓶接定量部分的导管插入缓冲瓶深度大于抽样部分导管插入的深度。
要抽取溶液时,排空电磁阀6关闭,三个部分构成一个密闭空间,注射电机带动活塞向上运动,密闭空间内产生负压,将溶液从玻璃定量管7下端的溶液出入口9吸入定量管,仪器再通过光电检测块8对定量管内溶液液面进行检测。当检测到液面时,电机做出相应动作,对液面进行微调,从而达到准确定量。当要排出溶液是,打开排空电磁阀6,消除负压;然后电机反转带动活塞向下运动,使定量管内的溶液通过玻璃定量管下端的溶液进出口排出定量管。
没有缓冲部分时,当出现故障,光电检测块检测不到液面,从而导致仪器一直往上抽取溶液,一段时间后,溶液就会充满整个定量系统和抽样系统。但在加入缓冲器后,故障时多余的溶液就会进入缓冲瓶,而每次抽样都会有一个打开排空电磁阀消除负压的过程,此过程刚好能在故障时排掉缓冲器里的溶液。这样仪器在经过设定的次数抽取后还没有从光电检测块上得到有效信号,仪器就会终止抽样从而进入报警状态。
以上所述,仅为发明的具体实施方式。本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求所界定的保护范围为准。
Claims (7)
1. 一种水质检测仪的进样系统,包括抽样设备和定量设备,其特征在于,还包括缓冲装置,所述缓冲装置包括缓冲瓶和排空电磁阀,所述抽样设备通过导管与缓冲瓶相连,所述缓冲瓶通过导管与定量设备相连,当排空电磁阀关闭时,抽样设备、缓冲装置和定量设备内部形成相通的密闭空间。
2. 根据权利要求1所述的水质检测仪的进样系统,其特征在于,所述排空电磁阀处在缓冲瓶的最底端。
3. 根据权利要求2所述的水质检测仪的进样系统,其特征在于,所述缓冲瓶接定量设备的导管插入缓冲瓶深度大于抽样设备导管插入的深度。
4. 根据权利要求3所述的水质检测仪的进样系统,其特征在于,所述抽样设备为注射泵。
5. 根据权利要求4所述的水质检测仪的进样系统,其特征在于,所述定量设备为光学定量器,所述光学定量器包括玻璃定量管和光电检测块。
6. 一种水质检测仪的进样方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)当抽样设备通过导管要抽取溶液时,排空电磁阀关闭,抽样设备、缓冲装置和定量设备内部形成相通的密闭空间,抽样设备工作,进行抽取,密闭空间内产生负压,将溶液从定量设备下端的溶液出入口吸入定量管,定量设备对吸入的溶液的量进行定量,当达到需要的量时,定量设备控制抽样设备停止抽取;
(2)当要排出溶液时,打开排空电磁阀,消除负压,由于重力作用,定量管内的溶液会通过玻璃定量管下端的溶液进出口排出定量管,同时抽样设备归零位;
(3)当出现故障定量设备不能定量时,定量设备不会控制抽样设备停止抽取,溶液就会充满整个定量系统并溢出到缓冲装置中,抽样设备经过设定的次数抽取后还没有收到从定量设备传来的停止信号,水质检测仪将终止抽样并进入报警状态。
7. 根据权利要求6所述的水质检测仪的进样方法,其特征在于,在每次抽样前设置有打开排空电磁阀消除负压的步骤。
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