CN110412659A - 一种判断是否有检测样品供给的判断方法 - Google Patents

一种判断是否有检测样品供给的判断方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及判断是否有检测样品供给的判断方法,检测系统具备:反应池,为检测样品进行反应的容器;光源,从反应池一边侧面向反应池内部照射检测光;及光电传感器,相对于光源被配置在反应池另一边侧面,接收透过反应池的检测光,将接收到的检测光信号转换为电信号,判断方法具备判断步骤,使光源以及光电传感器持续工作,向检测系统发送开始对反应池供给检测样品的指示,根据光电传感器输出的电信号有无变化,判断是否有检测样品供给,在判断步骤,当检测样品液面到达检测光光路,光电传感器输出的电信号的变化量超过规定阈值时,判断有检测样品供给。根据本发明,能够以检测系统现有装置来简单、高精度并且快速地判断是否有检测样品的供给。

Description

一种判断是否有检测样品供给的判断方法
技术领域
本发明涉及一种判断检测样品有无的判断方法。
背景技术
在检测系统中,需要判断检测样品的供给的有无,以避免误检测等造成的检测误差或是资源浪费。另外,在对检测样品进行实时在线检测的检测系统,例如环境实时监测系统等中,需要判断是否采样到在线样品,以便及时掌握采样系统是否发生故障。
上述检测系统主要具备反应池、进样部、试剂供给部、以及分光光度计(光源、光电传感器)。在反应池中,使样品与试剂进行反应,随后对反应后的样品进行检测,从而获得样品中所含有的离子等检测结果。
目前,对于上述检测系统中的检测样品的供给的有无,存在有以下两种判断方法。方法一为利用液位传感器来判断检测样品的供给的有无。方法二为利用检测系统原有的分光光度计在试剂与样品混合之后进行反应之前或者完全反应之后,判断检测样品供给的有无,即,使检测样品的液面超过光度计所在位置,通过检测光经过空气后的光强与经过样品液体的光强之间的变化来判断是否有样品的供给。具体来说,首先要判断检测样品是否需要稀释。之后,根据是否需要稀释,进行不同方法的判断。
在检测样品不需要稀释,即浓度较低时,检测样品的供给量较多。在没有检测样品的供给的情况下,即使后续添加了试剂,液面仍低于分光光度计的位置,此时检测到的光强基本等同于空气的光强,即虽然对检测系统指令了供给检测样品,但分光光度计检测到的光强没有变化,由此判断没有检测样品的供给。而另一方面,在有检测样品的供给的情况下,检测样品与试剂混合之后,总液面将超过分光光度计的位置(即,超过检测光的光路),能够检测到的光强发生变化,由此判断有检测样品的供给。
在检测样品需要稀释,即浓度较高时,检测样品的供给量较少,由于需要另外增加稀释溶液,因此即使增加试剂之后总液面超过了分光光度计的位置,也不能判断有无检测样品的供给。因而,只能在所有的反应结束之后通过显色光强来判断是否有检测样品的供给。
发明内容
发明要解决的问题
在目前存在的上述两种方法中,方法一需要液位传感器,还需要对检测系统中的相应的硬件以及软件重新设计。方法二需要根据是否稀释而使用进行不同方法进行判断,固件逻辑复杂。另外,需要与试剂配合使用,不仅浪费试剂,而且在没有试剂时,可能出现误判断。此外,在需要稀释时,只能在反应结束后进行判断,若是没有检测样品的供给,则造成浪费。另外,如果检测样品液体在特定浊度或特定色度下,检测光经过检测样品液体后的光强与经过空气的光强相同的情况下,采用方法二来进行判断的话,则会出现误判。而且,在方法二中,检测光经过检测样品液体的光强需要取一定时间后的稳定值,因此测试时间较长。
本发明正是针对上述技术问题而完成的,其目的在于,提供一种能够以检测系统现有的装置而简单、高精度并且快速地判断是否有检测样品的供给的判断方法。
解决问题的技术手段
本发明所涉及的判断是否有检测样品供给的判断方法为判断在检测系统中是否有检测样品的供给的判断方法,所述检测系统具备:反应池,其为所述检测样品进行反应的容器;光源,其从所述反应池的一边侧面向所述反应池的内部照射检测光;以及光电传感器,其相对于所述光源被配置在所述反应池的另一边侧面,接收透过所述反应池的所述检测光,并将接收到的所述检测光的信号转换为电信号,所述判断方法的特征在于,具备判断步骤,使所述光源以及所述光电传感器持续工作,并向所述检测系统发送开始对所述反应池供给所述检测样品的指示,根据所述光电传感器输出的电信号有无变化,判断是否有所述检测样品的供给,在所述判断步骤中,当所述检测样品的液面到达所述检测光的光路,所述光电传感器输出的电信号的变化量超过规定的阈值时,判断有所述检测样品的供给。
发明的效果
在本发明中,以检测系统原有的光源、光电传感器为检测器,使光源、光电传感器在判断期间持续工作,并向将该检测系统发送开始供给样品的指示。如果有样品的供给,由于液体的表面张力而在反应池中的液面成为凹面或者凸面,因此,当样品液体的液面到达检测光的光路时,检测光被该液面散射、折射,光电传感器接收到的检测光光强大幅减少,进而能够通过此时的光强突变而判断出有检测样品的供给。由此,根据本发明,无需增加液面传感器等硬件,能够以检测系统现有的装置来简单、高精度并且快速地判断是否有检测样品的供给。
附图说明
图1为说明应用本发明实施方式所涉及的判断方法的检测系统的一例的图。
图2为表示在检测样品的液面达到检测光的光路前后,检测光的传播方向的示意图。
具体实施方式
以下,参照附图对本发明的具体实施方式进行说明。
如图1所示,本发明实施方式所涉及的检测系统具备空气搅拌泵1、注射器2、八通阀3、6、反应池4、废液桶5、光电传感器7、光源8、以及装有试剂A~D、稀释水的容器。反应池4为具有筒状、柱状、棱锥状等形状的本领域常用的反应池,检测样品能够从反应池4的一端进入反应池4,从与进入反应池4的一端相对向的另一端流出反应池4。光电传感器7以及光源8为检测系统原有的分光光度计中的设备,光电传感器7与光源8被配置在反应池4的两侧,光电传感器7接收来自光源8且透过反应池4的检测光,即,光源8从反应池4的一边侧面向反应池4的内部照射检测光,光电传感器7相对于光源8被配置在反应池4的另一边侧面,接收透过反应池4的检测光。此外,上述检测光的光路与检测样品流动的方向正交。另外,如图1所示,通过八通阀6的切换,本发明实施方式所涉及的检测系统不仅能够检测离线样品,还能够对实时采样的在线样品进行检测。以下,对检测在线样品的情况进行说明,但是本发明实施方式所涉及的判断方法对于检测离线样品的情况也是一样。此外,本发明实施方式所涉及的判断方法也不限于仅应用在离线样品、在线样品的检测中,在检测系统的校正、质控样品的检测等情况中也能够使用本发明实施方式所涉及方法来判断样品的供给是否正常。
在对在线样品进行检测时,通过未图示的采样系统对作为实时监控对象的在线样品进行实时采样。之后在线样品通过在线样品入口,进入检测系统。在经由空气搅拌泵1以及注射器2而将在线样品注入反应池之前,可以选择预处理单元A或是预处理单元B对在线样品进行预处理,但是也可以不进行预处理而直接将在线样品注入反应池。
之后,使用在线样品对管路、注射器2、八通阀3、6、反应池4进行清洗,随后排出到废液桶5中。在清洗之后,向反应池4注入规定量的在线样品以及试剂,并使在线样品与试剂进行反应。在反应结束后,对反应后的液体进行检测,由此获得在线样品中所含离子等的检测结果。在检测结束后,经由空气搅拌泵1以及注射器2将反应后的液体排出到废液桶5中。
对于这样的检测系统,需要对是否有在线样品的供给进行判断。
在本发明的实施方式中,利用检测系统原有的分光光度计的光电传感器7以及光源8对是否有在线样品的供给进行判断。具体来说,在判断过程中,使光电传感器7以及光源8持续工作,并检测系统发送开始向反应池4供给样品的指示。
如图2的a所示,在没有在线样品的供给,或者有在线样品的供给但在线样品的液面还未到达检测光的光路时,光电传感器7接收到的光强为检测光经过反应池4中的空气后的光强。但是,如图2的b所示,在有在线样品的供给时,由于液体的表面张力,反应池4中的在线样品的液面形成为凹面。在线样品的液面到达检测光的光路时,检测光在形成为凹面的液面处散射、折射,因此,光电传感器7接收到的检测光的强度大幅下降,与此相应地,从光电传感器7输出的电信号大幅变化,从而能够判断为有在线样品的供给。在此,即使只有液面的最高处到达检测光的光路,检测光也会在该液面的最高处发出散射折射,光电传感器7接收到的检测光的强度也会大幅下降。
进而,还可以对从光电传感器7输出的电信号的变化量设定阈值,当变化量超过该阈值时,才判断为有在线样品的供给。该阈值可以根据在线样品的种类、浊度、色度等而合理地设定。进而,在经过规定时间后,光电传感器7输出的电信号没有变化或者变化量未超过该阈值的情况下,判断为没有在线样品的供给。由此能够避免由于空气的湿度等发生变化等而导致误判断。
因此,本发明实施方式所涉及的判断方法具备判断步骤,使所述光源以及所述光电传感器持续工作,并向所述检测系统发送开始对所述反应池供给所述检测样品的指示,根据所述光电传感器输出的电信号有无变化,判断是否有所述检测样品的供给,在所述判断步骤中,当所述检测样品的液面的最高点到达所述检测光的光路,所述光电传感器输出的电信号的变化量超过规定的阈值时,判断有所述检测样品的供给。
此外,本发明实施方式所涉及的判断方法具有以下步骤:清洗步骤,在对在线样品进行检测之前,使用在线样品对检测系统的管路、以及反应池4等进行清洗;以及判断步骤,在对反应池4进行清洗时,根据光电传感器7输出的电信号有无变化,判断是否有在线样品的供给。如此,能够在进行清洗的同时,判断有无样品的供给。
如上所述,本发明实施方式所涉及的判断方法不需要液位传感器等硬件,也不会因为检测样品的浊度或色度的干扰而出现误判,因此,能够以检测系统现有的装置来简单、高精度地判断是否有在线样品的供给。此外,在本发明实施方式所涉及的判断方法中,检测样品只要液面到达检测光的光路即可停止检测样品的供给,因此,能够减少判断所需的检测样品的量。而且,在本发明实施方式所涉及的判断方法中,只要检测样品的液面到达检测光的光路,光电传感器7接收到的检测光的光强立即大幅减少,因此,判断所需的时间较短,能够快速地判断是否有检测样品的供给。
另外,在判断为没有在线样品的供给时,能够判断为用于实时采样的采样系统出现了故障,进而能够尽快安排人员进行排查修复。
另外,虽然在上述说明中,在线样品的液面形成为凹面,但是,根据在线样品的种类等,在线样品的液面也有可能形成为凸面。在在线样品的液面形成为凸面的情况下,也能适用本发明实施方式所涉及的判断方法。
以上对本发明的实施方式进行了说明,但实施方式仅作为举例说明,并不具有限定本发明范围的意图。这些实施方式能够通过其他各种形态实施,在不超出本发明主旨的范围内进行各种各样的省略、置换、变更、组合。这些实施方式和其变形包含在本发明范围和主旨中的同时,也包含在权利要求书中记载的发明以及与其均等的范围内。
符号说明
1、空气搅拌泵,2、注射器,3、八通阀,4、反应池,5、废液桶,6、八通阀,7、光电传感器,8、光源。

Claims (5)

1.一种判断是否有检测样品供给的判断方法,其为判断在检测系统中是否有检测样品的供给的判断方法,
所述检测系统具备:
反应池,其为所述检测样品进行反应的容器;
光源,其从所述反应池的一边侧面向所述反应池的内部照射检测光;以及
光电传感器,其相对于所述光源被配置在所述反应池的另一边侧面,接收透过所述反应池的所述检测光,并将接收到的所述检测光的信号转换为电信号,
所述判断方法的特征在于,
具备判断步骤,使所述光源以及所述光电传感器持续工作,并向所述检测系统发送开始对所述反应池供给所述检测样品的指示,根据所述光电传感器输出的电信号有无变化,判断是否有所述检测样品的供给,
在所述判断步骤中,当所述检测样品的液面到达所述检测光的光路,所述光电传感器输出的电信号的变化量超过规定的阈值时,判断有所述检测样品的供给。
2.如权利要求1所述的判断方法,其特征在于,
在经过规定时间后,所述光电传感器输出的电信号没有变化或者变化量未超过规定的阈值的情况下,判断为没有所述检测样品的供给。
3.如权利要求1所述的判断方法,其特征在于,
在所述判断步骤中,当所述检测样品的液面的最高点到达所述检测光的光路,所述光电传感器输出的电信号的变化量超过规定的阈值时,判断有所述检测样品的供给。
4.如权利要求1所述的判断方法,其特征在于,
所述判断方法还具备清洗步骤,在对所述检测样品进行检测之前,使用所述检测样品对所述检测系统的管路、以及所述反应池进行清洗,
所述判断步骤在所述清洗步骤中进行。
5.如权利要求1-4中的任一项所述的判断方法,其特征在于,
在所述检测系统进行在线实时检测时,所述检测样品为由采样系统进行实时采样的在线样品,
在所述判断步骤中,在判断为没有所述检测样品的供给的情况下,还判断为所述采样系统出现故障。
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