CN110044760A - 一种固体水分、有机物测定仪及其使用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种固体水分、有机物测定仪及其使用方法,属于检测实验的设备。固体中的水分、有机物的参数检测过程简单,但是耗时较长,需要耗费大量的人力资源,且会造成检测结果平行性及重复性不好。本发明包括过滤器和高温炉;过滤器包括漏斗、真空泵、锥形瓶、取样品管和蠕动泵,高温炉内设置有进样品管、可上升进样管、盛样容器、样品台、电子天平和热量循环系统。本发明能够自动化检测固体中的水分以及有机物的含量、水分、固体物质等参数,或实验过程相似的参数,通过仪器设计、程序控制,可以减少人力投入及人为的实验误差,提高检测的准确度。
Description
技术领域
本发明涉及一种固体水分、有机物测定仪及其使用方法,属于检测实验的设备。
背景技术
固体中的水分、有机物的检测是常规实验,涉及的项目有城市污泥、土壤、污水等,如专利号为201611246741.3的中国专利,检测参数有有机物含量、水分、固体物质等。
这些参数检测过程简单,但是耗时较长,需要耗费大量的人力资源。由于实验人员对实验的认识程度不同,在实验环节中会忽略实验细节,比如需要对坩埚进行恒重,在蒸发过程中坩埚不能与水面接触等等。这些因素会造成检测结果平行性及重复性不好。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中存在的上述不足,而提供一种固体水分、有机物测定仪及其使用方法。
本发明解决上述问题所采用的技术方案是:一种固体水分、有机物测定仪,包括过滤器和高温炉;其特征在于,所述过滤器包括漏斗、真空泵、锥形瓶、取样品管和蠕动泵,所述高温炉内设置有进样品管、可上升进样管、盛样容器、样品台、电子天平和热量循环系统;所述漏斗通过橡胶塞穿入锥形瓶内,且锥形瓶通过样品管与真空泵连通,所述取样品管的一端伸入锥形瓶内,取样品管的另一端与蠕动泵连通;所述蠕动泵还与进样品管的一端连通,所述进样品管的另一端与可上升进样管连通,所述可上升进样管设置在盛样容器的上方,所述盛样容器置于样品台上,所述样品台通过旋转样品台支杆与高温炉固定,所述电子天平通过天平支杆与样品台固定,所述高温炉的底部设置有热量循环系统,所述高温炉的壁上设置有氮气进气口。
进一步而言,所述盛样容器为蒸发皿、坩埚或称量瓶。
进一步而言,所述盛样容器位于锥形瓶的上方。
进一步而言,所述取样品管的端部位于锥形瓶的底部。
所述的固体水分、有机物测定仪的使用方法,其过程如下:
步骤1、对样品的实验程序进行设置,选择过滤、干燥、灼烧程序,设置干燥、灼烧的温度及时间;
步骤2、开机预热30分钟;
步骤3、将盛样容器按照设置的温度在高温炉内自动进行恒重;
步骤4a、将污泥样品放入盛样容器内,按照设定的温度,进行干燥或灼烧、称重,通过软件的计算,得到污泥的有机物含量以及含水率;
步骤4b、将水样进行过滤,由取样品管吸入设定体积的滤液至盛样容器内,按照设定的温度进行干燥;通过称量质量达到设定的质量后,进行第二次样品的吸取,按照设定的温度进行干燥,直至完成设定的全部样品取样、干燥、称量,通过软件的计算,得到水中的溶解性固体含量;
步骤4c、样品不经过过滤,按照上述步骤4b的步骤,通过软件的计算,得到水中的溶解性固体含量;
步骤4d、将样品进行抽滤过滤,将过滤后的样品移到盛样容器内,按照设定的温度,进行干燥、称重,通过软件的计算,得到水中的悬浮固体含量。
进一步而言,所述高温炉通过氮气进气口通入氮气。
进一步而言,所述高温炉的温度设置范围在50℃~700℃。
进一步而言,根据需要,对可上升进样管进行上下移动。
本发明与现有技术相比,具有以下优点和效果:本发明能够自动化检测固体中的水分以及有机物的含量、水分、固体物质等参数,或实验过程相似的参数,通过仪器设计、程序控制,可以减少人力投入及人为的实验误差,提高检测的准确度。
附图说明
图1是本发明实施例中的结构示意图。
图中:过滤器1、漏斗2、橡胶塞3、样品管4、真空泵5、锥形瓶6、取样品管7、蠕动泵8、进样品管9、高温炉10、可上升进样管11、盛样容器12、样品台13、天平支杆14、氮气进气口15、旋转样品台支杆16、电子天平17、热量循环系统18。
具体实施方式
下面结合附图并通过实施例对本发明作进一步的详细说明,以下实施例是对本发明的解释而本发明并不局限于以下实施例。
实施例。
参见图1,本实施例中的固体水分、有机物测定仪,包括过滤器1和高温炉10;过滤器1包括漏斗2、真空泵5、锥形瓶6、取样品管7和蠕动泵8,高温炉10内设置有进样品管9、可上升进样管11、盛样容器12、样品台13、电子天平17和热量循环系统18。
漏斗2通过橡胶塞3穿入锥形瓶6内,且锥形瓶6通过样品管4与真空泵5连通,取样品管7的一端伸入锥形瓶6内,取样品管7的另一端与蠕动泵8连通,取样品管7的端部位于锥形瓶6的底部;蠕动泵8还与进样品管9的一端连通,进样品管9的另一端与可上升进样管11连通,可上升进样管11设置在盛样容器12的上方,根据需要,对可上升进样管11进行上下移动,盛样容器12置于样品台13上,样品台13通过旋转样品台支杆16与高温炉10固定,电子天平17通过天平支杆14与样品台13固定,高温炉10的底部设置有热量循环系统18,高温炉10的壁上设置有氮气进气口15。
本实施例中,盛样容器12位于锥形瓶6的上方,盛样容器12为蒸发皿、坩埚或称量瓶。
固体水分、有机物测定仪的使用过程如下:
步骤1、对样品的实验程序进行设置,选择过滤、干燥、灼烧程序,设置干燥、灼烧的温度及时间;
步骤2、开机预热30分钟;
步骤3、将盛样容器12按照设置的温度在高温炉10内自动进行恒重;
步骤4a、将污泥样品放入盛样容器12内,按照设定的温度,进行干燥或灼烧、称重,通过软件的计算,得到污泥的有机物含量以及含水率;
步骤4b、将水样进行过滤,由取样品管7吸入设定体积的滤液至盛样容器12内,按照设定的温度进行干燥;通过称量质量达到设定的质量后,进行第二次样品的吸取,按照设定的温度进行干燥,直至完成设定的全部样品取样、干燥、称量,通过软件的计算,得到水中的溶解性固体含量;
步骤4c、样品不经过过滤,按照上述步骤4b的步骤,通过软件的计算,得到水中的溶解性固体含量;
步骤4d、将样品进行抽滤过滤,将过滤后的样品移到盛样容器12内,按照设定的温度,进行干燥、称重,通过软件的计算,得到水中的悬浮固体含量。
在使用过程中,根据需要可在高温炉10内通过氮气进气口15通入氮气,高温炉10的温度设置范围在50℃~700℃。
虽然本发明以实施例公开如上,但其并非用以限定本发明的保护范围,任何熟悉该项技术的技术人员,在不脱离本发明的构思和范围内所作的更动与润饰,均应属于本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种固体水分、有机物测定仪,包括过滤器(1)和高温炉(10);其特征在于,所述过滤器(1)包括漏斗(2)、真空泵(5)、锥形瓶(6)、取样品管(7)和蠕动泵(8),所述高温炉(10)内设置有进样品管(9)、可上升进样管(11)、盛样容器(12)、样品台(13)、电子天平(17)和热量循环系统(18);所述漏斗(2)通过橡胶塞(3)穿入锥形瓶(6)内,且锥形瓶(6)通过样品管(4)与真空泵(5)连通,所述取样品管(7)的一端伸入锥形瓶(6)内,取样品管(7)的另一端与蠕动泵(8)连通;所述蠕动泵(8)还与进样品管(9)的一端连通,所述进样品管(9)的另一端与可上升进样管(11)连通,所述可上升进样管(11)设置在盛样容器(12)的上方,所述盛样容器(12)置于样品台(13)上,所述样品台(13)通过旋转样品台支杆(16)与高温炉(10)固定,所述电子天平(17)通过天平支杆(14)与样品台(13)固定,所述高温炉(10)的底部设置有热量循环系统(18),所述高温炉(10)的壁上设置有氮气进气口(15)。
2.根据权利要求1所述的固体水分、有机物测定仪,其特征在于,所述盛样容器(12)为蒸发皿、坩埚或称量瓶。
3.根据权利要求1所述的固体水分、有机物测定仪,其特征在于,所述盛样容器(12)位于锥形瓶(6)的上方。
4.根据权利要求1所述的固体水分、有机物测定仪,其特征在于,所述取样品管(7)的端部位于锥形瓶(6)的底部。
5.一种如权利要求1-4中任一项所述的固体水分、有机物测定仪的使用方法,其特征在于,过程如下:
步骤1、对样品的实验程序进行设置,选择过滤、干燥、灼烧程序,设置干燥、灼烧的温度及时间;
步骤2、开机预热30分钟;
步骤3、将盛样容器(12)按照设置的温度在高温炉(10)内自动进行恒重;
步骤4a、将污泥样品放入盛样容器(12)内,按照设定的温度,进行干燥或灼烧、称重,通过软件的计算,得到污泥的有机物含量以及含水率;
步骤4b、将水样进行过滤,由取样品管(7)吸入设定体积的滤液至盛样容器(12)内,按照设定的温度进行干燥;通过称量质量达到设定的质量后,进行第二次样品的吸取,按照设定的温度进行干燥,直至完成设定的全部样品取样、干燥、称量,通过软件的计算,得到水中的溶解性固体含量;
步骤4c、样品不经过过滤,按照上述步骤4b的步骤,通过软件的计算,得到水中的溶解性固体含量;
步骤4d、将样品进行抽滤过滤,将过滤后的样品移到盛样容器(12)内,按照设定的温度,进行干燥、称重,通过软件的计算,得到水中的悬浮固体含量。
6.根据权利要求5所述的固体水分、有机物测定仪的使用方法,其特征在于,所述高温炉(10)通过氮气进气口(15)通入氮气。
7.根据权利要求5所述的固体水分、有机物测定仪的使用方法,其特征在于,所述高温炉(10)的温度设置范围在50℃~700℃。
8.根据权利要求5所述的固体水分、有机物测定仪的使用方法,其特征在于,根据需要,对可上升进样管(11)进行上下移动。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN111307649A (zh) * | 2020-03-12 | 2020-06-19 | 北京市环境保护科学研究院 | 一种沥青中挥发性有机物含量的检测方法 |
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2019
- 2019-03-26 CN CN201910229897.8A patent/CN110044760A/zh active Pending
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