CN113049581A - 一种臭氧含量快速检验设备及其检测方法 - Google Patents

一种臭氧含量快速检验设备及其检测方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及检测设备技术领域,具体涉及一种臭氧含量快速检验设备及其检测方法,包括臭氧检测机构和清除机构。本发明中,通过于一种臭氧含量快速检验设备中设置有臭氧检测机构,通过于臭氧检测机构中设置有储水箱,且将储水箱通过进水管二与取样箱相连接,从而能通过水阀一将部分水流入到取样箱中,通过于齿柱上设置的转动板能带动取样管进行转动,并能驱动电动伸缩杆对取样箱中的水进行取样,之后能将取样的水体添加到反应管中,并于滴进管中加入一定的指示剂,从而来观察反应管中的颜色变化,再通过和比色板进行颜色比对,从而来确定水中的臭氧含量。

Description

一种臭氧含量快速检验设备及其检测方法
技术领域
本发明涉及检测设备技术领域,具体涉及一种臭氧含量快速检验设备及其检测方法。
背景技术
臭氧是氧气的一种同素异形体,化学式是O3,式量47.998,有鱼腥气味的淡蓝色气体。臭氧有强氧化性,是比氧气更强的氧化剂,可在较低温度下发生氧化反应,如能将银氧化成过氧化银,将硫化铅氧化成硫酸铅、跟碘化钾反应生成碘。松节油、煤气等在臭氧中能自燃。有水存在时臭氧是一种强力漂白剂。跟不饱和有机化合物在低温下也容易生成臭氧化物。用作强氧化剂,漂白剂、皮毛脱臭剂、空气净化剂,消毒杀菌剂,饮用水的消毒脱臭。在化工生产中可用臭氧代替许多催化氧化或高温氧化,简化生产工艺并提高生产率。液态臭氧还可用作火箭燃料的氧化剂。存在于大气中,靠近地球表面浓度为0.001~0.03ppm,是由大气中氧气吸收了太阳的波长小于185nm紫外线后生成的,此臭氧层可吸收太阳光中对人体有害的短波(30nm以下)光线,防止这种短波光线射到地面,使生物免受紫外线的伤害。
臭氧有多种优点,如:消毒无死角,杀菌效率高,除异味。消毒进行时臭氧发生装置产生一定量的臭氧,在相对密闭的环境下,扩散均匀,通透性好,克服了紫外线杀菌存在的消毒死角的问题,达到全方位、快速、高效的消毒杀菌目的。同时也有各种危害,如对人的危害有臭氧还能参与生物体中的不饱和脂肪酸、氨基及其他蛋白质反应,使长时间直接接触高浓度臭氧的人出现疲乏、咳嗽、胸闷胸痛、皮肤起皱、恶心头痛、脉搏加速、记忆力衰退、视力下降等症状,因此测定物质中的臭氧含量尤为重要,目前对于一些如工艺用水中的臭氧含量不能进行快速而准确的检测,同时不能及时的排除水体中的臭氧。
发明内容
为了克服上述的技术问题,本发明的目的在于提供一种臭氧含量快速检验设备及其检测方法,通过于一种臭氧含量快速检验设备中设置有臭氧检测机构,通过于臭氧检测机构中设置有储水箱,且将储水箱通过进水管二与取样箱相连接,从而能通过水阀一将部分水流入到取样箱中,通过于齿柱上设置的转动板能带动取样管进行转动,并能驱动电动伸缩杆对取样箱中的水进行取样,之后能将取样的水体添加到反应管中,并于滴进管中加入一定的指示剂,从而来观察反应管中的颜色变化,再通过和比色板进行颜色比对,从而来确定水中的臭氧含量;通过于臭氧检测机构的一侧设置有清除机构,通过于清除机构中设置有两个分流管,两个分流管之间连接有透明管,且于透明管的两侧分布有紫外线灯管,在壳体的笼罩下,其内部空间能有助于紫外线系统分解水中的臭氧,之后通过弯折管能将分解后的水体排入到圆筒中,而圆筒的外壁上设置有齿环,从而能通过电机二能驱动齿轮带动圆筒进行转动,从而能使圆筒中的活性炭圆板对流进的水再次进行臭氧分解,从而来达到彻底清除水体中的臭氧;通过于出水管上连接有连通管二,且将连通管二的一端与取样箱的内部相连通,从而能将分解后的水排入到取样箱中,此前需要将取样箱中的水通过放水管排出,之后再打开水阀二,然后进行臭氧检测操作,从而能测定分解后的水还有没有含有臭氧,从而能根据检测的结果来看是否需要更换活性炭圆板,从而布影响到设备的臭氧清除效果。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种臭氧含量快速检验设备,包括臭氧检测机构和清除机构,所述臭氧检测机构包括储水箱,所述储水箱一侧壁的中心位置处固定连接有进水管一,所述储水箱的另一侧壁上固定连接有连通管一的一端,所述进水管一和连通管一均与储水箱的内部相连通,所述储水箱的底部固定连接有底架,所述底架底部沿宽度方向的两端均固定连接有支撑柱一,所述储水箱的底部固定连接有进水管二的一端,所述进水管二的另一端固定连接有取样箱,所述取样箱的顶部开设有圆孔,所述取样箱沿宽度方向的一侧壁上固定连接有两个连接块一,两个所述连接块一的一端固定连接有防护罩一,所述防护罩一的内部设置有电机一,所述电机一的电机轴上固定连接有齿柱,所述齿柱上啮合连接有转动板,所述转动板底部的一端固定连接有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的底端固定连接有活塞板,所述电动伸缩杆通过套接臂与取样管固定连接,所述活塞板与取样管的内壁滑动连接,且取样管与圆孔滑动嵌入连接,所述齿柱的顶部固定连接有固定板,所述固定板底部的一端固定连接有气缸,所述气缸的伸缩杆与转动板的顶部固定连接,所述取样箱的顶部固定连接有连通管二的一端,且连通管二与取样箱的内部相连通,所述臭氧检测机构的一侧设置有清除机构;
所述清除机构中包括壳体,且壳体与底架的两端固定连接,所述壳体底部沿宽度方向的两端均固定连接有支撑柱二,所述壳体中设置有两个分流管,一个所述分流管一端与连通管一相连通,另一个所述分流管的一端与弯折管相连通,两个所述分流管之间等距离固定连接有多个透明管,所述弯折管的底端转动连接有套接轴,所述套接轴的底部固定连接有圆筒,所述圆筒的外壁上套接有齿环,所述齿环上啮合连接有齿轮,所述齿轮中固定连接有转动轴,所述转动轴的底端固定连接有电机二的电机轴,所述电机二的外部套接有防护罩二,所述防护罩二的一侧壁上固定连接有连接块二,且连接块二与壳体的内壁固定连接,所述圆筒的内壁上固定连接有多层活性炭圆板,所述圆筒底部的中心位置处转动连接有出水管。
进一步在于,所述连通管二的外壁上设置有水阀二,所述连通管二的一端与出水管相连通,通过于连通管二的外壁上设置有水阀二,从而能通过开关水阀二来控制净化后的水排入到取样箱中,从而便于二次检测。
进一步在于,所述取样箱的底部固定连接有放水管,且放水管与取样箱的内部相联通,通过于取样箱的底部设置有放水管,从而能将取样箱中的样品水及时的排出,便于下次检测。
进一步在于,所述防护罩一沿宽度方向的一侧壁上固定连接有套环,所述套环中套接固定有反应管,所述反应管的外壁上固定连接有滴进管,且滴进管与反应管的内部相连通,通过于反应管的外壁上连接有滴进管,从而能方便于滴进管中加入碘化钾淀粉溶液,从而来检测水中的臭氧。
进一步在于,所述防护罩一一侧壁底端的两侧均固定连接有卡接板,两个所述卡接板中设置有比色板,通过将两个卡接板中设置有比色板,从而能方便检测人员比对颜色,从而确定水中的臭氧含量。
进一步在于,所述透明管的两侧设置有多个紫外线灯管,所述紫外线灯管顶部和底端与夹板固定连接,且夹板与壳体的内壁相连接,通过于透明管的两侧设置有多个紫外线灯管,从而能对透明管中的水进行照射,从而来分解水中的臭氧。
进一步在于,所述活性炭圆板的表面设置有活性炭颗粒,所述活性炭圆板上开设有多个孔洞,通过于活性炭圆板上开设有多个孔洞,从而能将圆筒中的水排入到出水管中。
进一步在于,该检测方法具体包括以下步骤:
步骤一:打开水阀一,将储水箱中的水流入到取样箱中;
步骤二:打开电动伸缩杆带动活塞板移动,将取样箱中的水吸取到取样管中;
步骤三:打开气缸,通过气缸将电动伸缩杆和取样管升高到一定的高度;
步骤四:打开电机一,通过电机一的电机轴会带动齿柱进行转动,从而带动转动板和取样管转动180度,此时取样管位于反应管的顶部;
步骤五:打开电动伸缩杆,将取样管中抽取的样品挤入到反应管中;
步骤六:往滴进管中滴入足量的碘化钾淀粉溶液,然后观察样品和碘化钾淀粉溶液混合后的颜色变化;
步骤七:当二者完全混合后,观察反应管中的颜色后和比色板进行颜色比对,从而来检测出水中的臭氧含量。
本发明的有益效果:
1、通过于一种臭氧含量快速检验设备中设置有臭氧检测机构,通过于臭氧检测机构中设置有储水箱,且将储水箱通过进水管二与取样箱相连接,从而能通过水阀一将部分水流入到取样箱中,通过于齿柱上设置的转动板能带动取样管进行转动,并能驱动电动伸缩杆对取样箱中的水进行取样,之后能将取样的水体添加到反应管中,并于滴进管中加入一定的指示剂,从而来观察反应管中的颜色变化,再通过和比色板进行颜色比对,从而来确定水中的臭氧含量;
2、通过于臭氧检测机构的一侧设置有清除机构,通过于清除机构中设置有两个分流管,两个分流管之间连接有透明管,且于透明管的两侧分布有紫外线灯管,在壳体的笼罩下,其内部空间能有助于紫外线系统分解水中的臭氧,之后通过弯折管能将分解后的水体排入到圆筒中,而圆筒的外壁上设置有齿环,从而能通过电机二能驱动齿轮带动圆筒进行转动,从而能使圆筒中的活性炭圆板对流进的水再次进行臭氧分解,从而来达到彻底清除水体中的臭氧;
3、通过于出水管上连接有连通管二,且将连通管二的一端与取样箱的内部相连通,从而能将分解后的水排入到取样箱中,此前需要将取样箱中的水通过放水管排出,之后再打开水阀二,然后进行臭氧检测操作,从而能测定分解后的水还有没有含有臭氧,从而能根据检测的结果来看是否需要更换活性炭圆板,从而布影响到设备的臭氧清除效果。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
图1是本发明整体结构示意图;
图2是本发明整体左视结构示意图;
图3是本发明整体右视结构示意图;
图4是本发明中臭氧检测机构结构示意图;
图5是本发明中取样机构结构示意图;
图6是本发明中清除机构结构示意图;
图7是本发明中清除机构内部结构示意图;
图8是本发明中清除机构驱动结构示意图;
图9是本发明中圆筒内部结构示意图。
图中:100、臭氧检测机构;101、进水管一;102、储水箱;103、连通管一;104、底架;105、支撑柱一;106、进水管二;107、水阀一;108、取样箱;109、放水管;110、圆孔;111、连接块一;112、防护罩一;113、电机一;114、齿柱;115、转动板;116、电动伸缩杆;117、活塞板;118、套接臂;119、取样管;120、套环;121、反应管;122、滴进管;123、固定板;124、气缸;125、卡接板;126、比色板;127、连通管二;128、水阀二;200、清除机构;201、壳体;202、支撑柱二;203、分流管;204、夹板;205、紫外线灯管;206、透明管;207、弯折管;208、套接轴;209、圆筒;210、齿环;211、齿轮;212、转动轴;213、电机二;214、防护罩二;215、连接块二;216、出水管;217、活性炭圆板。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-9所示,一种臭氧含量快速检验设备,包括臭氧检测机构100和清除机构200,臭氧检测机构100包括储水箱102,储水箱102一侧壁的中心位置处固定连接有进水管一101,储水箱102的另一侧壁上固定连接有连通管一103的一端,进水管一101和连通管一103均与储水箱102的内部相连通,储水箱102的底部固定连接有底架104,底架104底部沿宽度方向的两端均固定连接有支撑柱一105,储水箱102的底部固定连接有进水管二106的一端,进水管二106的另一端固定连接有取样箱108,取样箱108的顶部开设有圆孔110,取样箱108沿宽度方向的一侧壁上固定连接有两个连接块一111,两个连接块一111的一端固定连接有防护罩一112,防护罩一112的内部设置有电机一113,电机一113的电机轴上固定连接有齿柱114,齿柱114上啮合连接有转动板115,转动板115底部的一端固定连接有电动伸缩杆116,电动伸缩杆116的底端固定连接有活塞板117,电动伸缩杆116通过套接臂118与取样管119固定连接,活塞板117与取样管119的内壁滑动连接,且取样管119与圆孔110滑动嵌入连接,齿柱114的顶部固定连接有固定板123,固定板123底部的一端固定连接有气缸124,气缸124的伸缩杆与转动板115的顶部固定连接,取样箱108的顶部固定连接有连通管二127的一端,且连通管二127与取样箱108的内部相连通,臭氧检测机构100的一侧设置有清除机构200;
清除机构200中包括壳体201,且壳体201与底架104的两端固定连接,壳体201底部沿宽度方向的两端均固定连接有支撑柱二202,壳体201中设置有两个分流管203,一个分流管203一端与连通管一103相连通,另一个分流管203的一端与弯折管207相连通,两个分流管203之间等距离固定连接有多个透明管206,弯折管207的底端转动连接有套接轴208,套接轴208的底部固定连接有圆筒209,圆筒209的外壁上套接有齿环210,齿环210上啮合连接有齿轮211,齿轮211中固定连接有转动轴212,转动轴212的底端固定连接有电机二213的电机轴,电机二213的外部套接有防护罩二214,防护罩二214的一侧壁上固定连接有连接块二215,且连接块二215与壳体201的内壁固定连接,圆筒209的内壁上固定连接有多层活性炭圆板217,圆筒209底部的中心位置处转动连接有出水管216。
连通管二127的外壁上设置有水阀二128,连通管二127的一端与出水管216相连通,通过于连通管二127的外壁上设置有水阀二128,从而能通过开关水阀二128来控制净化后的水排入到取样箱108中,从而便于二次检测。
取样箱108的底部固定连接有放水管109,且放水管109与取样箱108的内部相联通,通过于取样箱108的底部设置有放水管109,从而能将取样箱108中的样品水及时的排出,便于下次检测。
防护罩一112沿宽度方向的一侧壁上固定连接有套环120,套环120中套接固定有反应管121,反应管121的外壁上固定连接有滴进管122,且滴进管122与反应管121的内部相连通,通过于反应管121的外壁上连接有滴进管122,从而能方便于滴进管122中加入碘化钾淀粉溶液,从而来检测水中的臭氧。
防护罩一112一侧壁底端的两侧均固定连接有卡接板125,两个卡接板125中设置有比色板126,通过将两个卡接板125中设置有比色板126,从而能方便检测人员比对颜色,从而确定水中的臭氧含量。
透明管206的两侧设置有多个紫外线灯管205,紫外线灯管205顶部和底端与夹板204固定连接,且夹板204与壳体201的内壁相连接,通过于透明管206的两侧设置有多个紫外线灯管205,从而能对透明管206中的水进行照射,从而来分解水中的臭氧。
活性炭圆板217的表面设置有活性炭颗粒,活性炭圆板217上开设有多个孔洞,通过于活性炭圆板217上开设有多个孔洞,从而能将圆筒209中的水排入到出水管216中。
该检测方法具体包括以下步骤:
步骤一:打开水阀一107,将储水箱102中的水流入到取样箱108中;
步骤二:打开电动伸缩杆116带动活塞板117移动,将取样箱108中的水吸取到取样管119中;
步骤三:打开气缸124,通过气缸124将电动伸缩杆116和取样管119升高到一定的高度;
步骤四:打开电机一113,通过电机一113的电机轴会带动齿柱114进行转动,从而带动转动板115和取样管119转动180度,此时取样管119位于反应管121的顶部;
步骤五:打开电动伸缩杆116,将取样管119中抽取的样品挤入到反应管121中;
步骤六:往滴进管122中滴入足量的碘化钾淀粉溶液,然后观察样品和碘化钾淀粉溶液混合后的颜色变化;
步骤七:当二者完全混合后,观察反应管121中的颜色后和比色板126进行颜色比对,从而来检测出水中的臭氧含量。
工作原理:使用时,当需要对流进的水体进行臭氧检测时,首先需要打开水阀一107,储水箱102中的水能通过进水管二106排入到取样箱108中,然后打开气缸124,通过气缸124带动活塞板117移动,从而能通过电动伸缩杆116将取样箱108中的水体取出部分样品,然后打开气缸124将取样管119升高,之后打开电机一113,通过电机一113的电机轴能带动齿柱114进行转动,从而能带动转动板115进行转动,当转动180度时,再打开电动伸缩杆116将取样管119中的水挤入到反应管121中,之后需要在滴进管122中滴入一些碘化钾淀粉溶液,然后观察反应管121中水体的颜色变化,从而来和比色板126进行颜色比对,从而能确定水体中的臭氧含量;
储水箱102中的水会通过连通管一103流入到各个透明管206中去,并在紫外线灯管205的作用下会分解水中的臭氧,其中残留的臭氧会通过弯折管207流进圆筒209中去,而电机二213的电机轴会带动齿轮211进行转动,从而会带动齿环210转动,圆筒209内部的多层活性炭圆板217中的活性炭颗粒会进一步的将水中的臭氧进行分解,为了确保水中没有臭氧,需要打开水阀二128,净化后的水会通过连通管二127排入到取样箱108中去,并再次进行检测,如果还是含有臭氧,则需要考虑更换活性炭圆板217。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上内容仅仅是对本发明所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种臭氧含量快速检验设备,其特征在于,包括臭氧检测机构(100)和清除机构(200),所述臭氧检测机构(100)包括储水箱(102),所述储水箱(102)一侧壁的中心位置处固定连接有进水管一(101),所述储水箱(102)的另一侧壁上固定连接有连通管一(103)的一端,所述进水管一(101)和连通管一(103)均与储水箱(102)的内部相连通,所述储水箱(102)的底部固定连接有底架(104),所述底架(104)底部沿宽度方向的两端均固定连接有支撑柱一(105),所述储水箱(102)的底部固定连接有进水管二(106)的一端,所述进水管二(106)的另一端固定连接有取样箱(108),所述取样箱(108)的顶部开设有圆孔(110),所述取样箱(108)沿宽度方向的一侧壁上固定连接有两个连接块一(111),两个所述连接块一(111)的一端固定连接有防护罩一(112),所述防护罩一(112)的内部设置有电机一(113),所述电机一(113)的电机轴上固定连接有齿柱(114),所述齿柱(114)上啮合连接有转动板(115),所述转动板(115)底部的一端固定连接有电动伸缩杆(116),所述电动伸缩杆(116)的底端固定连接有活塞板(117),所述电动伸缩杆(116)通过套接臂(118)与取样管(119)固定连接,所述活塞板(117)与取样管(119)的内壁滑动连接,且取样管(119)与圆孔(110)滑动嵌入连接,所述齿柱(114)的顶部固定连接有固定板(123),所述固定板(123)底部的一端固定连接有气缸(124),所述气缸(124)的伸缩杆与转动板(115)的顶部固定连接,所述取样箱(108)的顶部固定连接有连通管二(127)的一端,且连通管二(127)与取样箱(108)的内部相连通,所述臭氧检测机构(100)的一侧设置有清除机构(200);
所述清除机构(200)中包括壳体(201),且壳体(201)与底架(104)的两端固定连接,所述壳体(201)底部沿宽度方向的两端均固定连接有支撑柱二(202),所述壳体(201)中设置有两个分流管(203),一个所述分流管(203)一端与连通管一(103)相连通,另一个所述分流管(203)的一端与弯折管(207)相连通,两个所述分流管(203)之间等距离固定连接有多个透明管(206),所述弯折管(207)的底端转动连接有套接轴(208),所述套接轴(208)的底部固定连接有圆筒(209),所述圆筒(209)的外壁上套接有齿环(210),所述齿环(210)上啮合连接有齿轮(211),所述齿轮(211)中固定连接有转动轴(212),所述转动轴(212)的底端固定连接有电机二(213)的电机轴,所述电机二(213)的外部套接有防护罩二(214),所述防护罩二(214)的一侧壁上固定连接有连接块二(215),且连接块二(215)与壳体(201)的内壁固定连接,所述圆筒(209)的内壁上固定连接有多层活性炭圆板(217),所述圆筒(209)底部的中心位置处转动连接有出水管(216)。
2.根据权利要求1所述的一种臭氧含量快速检验设备,其特征在于,所述连通管二(127)的外壁上设置有水阀二(128),所述连通管二(127)的一端与出水管(216)相连通。
3.根据权利要求1所述的一种臭氧含量快速检验设备,其特征在于,所述取样箱(108)的底部固定连接有放水管(109),且放水管(109)与取样箱(108)的内部相联通。
4.根据权利要求1所述的一种臭氧含量快速检验设备,其特征在于,所述防护罩一(112)沿宽度方向的一侧壁上固定连接有套环(120),所述套环(120)中套接固定有反应管(121),所述反应管(121)的外壁上固定连接有滴进管(122),且滴进管(122)与反应管(121)的内部相连通。
5.根据权利要求1所述的一种臭氧含量快速检验设备,其特征在于,所述防护罩一(112)一侧壁底端的两侧均固定连接有卡接板(125),两个所述卡接板(125)中设置有比色板(126)。
6.根据权利要求1所述的一种臭氧含量快速检验设备,其特征在于,所述透明管(206)的两侧设置有多个紫外线灯管(205),所述紫外线灯管(205)顶部和底端与夹板(204)固定连接,且夹板(204)与壳体(201)的内壁相连接。
7.根据权利要求1所述的一种臭氧含量快速检验设备,其特征在于,所述活性炭圆板(217)的表面设置有活性炭颗粒,所述活性炭圆板(217)上开设有多个孔洞。
8.根据权利要求1-7任一所述的一种臭氧含量快速检测设备的检测方法,其特征在于,该检测方法具体包括以下步骤:
步骤一:打开水阀一(107),将储水箱(102)中的水流入到取样箱(108)中;
步骤二:打开电动伸缩杆(116)带动活塞板(117)移动,将取样箱(108)中的水吸取到取样管(119)中;
步骤三:打开气缸(124),通过气缸(124)将电动伸缩杆(116)和取样管(119)升高到一定的高度;
步骤四:打开电机一(113),通过电机一(113)的电机轴会带动齿柱(114)进行转动,从而带动转动板(115)和取样管(119)转动180度,此时取样管(119)位于反应管(121)的顶部;
步骤五:打开电动伸缩杆(116),将取样管(119)中抽取的样品挤入到反应管(121)中;
步骤六:往滴进管(122)中滴入足量的碘化钾淀粉溶液,然后观察样品和碘化钾淀粉溶液混合后的颜色变化;
步骤七:当二者完全混合后,观察反应管(121)中的颜色后和比色板(126)进行颜色比对,从而来检测出水中的臭氧含量。
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