CN114441526A - 双氧水酸碱测量控制装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种双氧水酸碱测量控制装置,包括双氧水储罐、样品试管、酸碱测量机构以及酸碱控制机构。本发明提供了一种新型的双氧水酸碱测量控制装置,通过对双氧水取样进行酸碱测量,实现对整批双氧水的酸碱调节以及控制;设置有创新性的酸碱测量机构,通过测量杆的伸缩调节,对试纸盒内的试纸进行吸取,再伸入样品试管内进行测试,整个测试流程更加自动化,显著降低了人工成本;整体结构新颖,生产制造便捷,操作简单,推动了双氧水酸碱测量及控制自动化进程的有效发展,具有良好的市场前景。

Description

双氧水酸碱测量控制装置
技术领域
本发明属于酸碱测量控制技术领域,具体涉及一种双氧水酸碱测量控制装置。
背景技术
双氧水是一种绿色化工产品,我国双氧水的主要消费领域为纺织、化工、造纸和其他行业。双氧水由于其性质活泼且容易分解,需要尽量使用密闭容器进行保存,且不宜长时间储存。双氧水储存一定时间后,其酸碱度会发生变化,对于一些对酸碱度有着精准要求的生产过程,需要对酸碱度精准把控,现有的方法大多依靠人工对双氧水进行取样,通过PH试纸进行测量,通过比对PH试纸的颜色变化对双氧水进行酸碱调节,费时费力。
因此,针对以上问题研制出一种能够对双氧水进行快速地酸碱测试及调节控制的装置是本领域技术人员所急需解决的难题。
发明内容
为解决上述问题,本发明公开了一种双氧水酸碱测量控制装置。
为达到上述目的,本发明的技术方案如下:
一种双氧水酸碱测量控制装置,包括双氧水储罐、样品试管、酸碱测量机构以及酸碱控制机构;双氧水储罐通过样品导管连接至样品试管内;酸碱测量机构包括切换杆、测量杆、试纸吸嘴以及试纸盒;切换杆水平设置于样品试管的顶部开口处,并配合安装切换电机;测量杆均布于切换杆的表面,为伸缩杆,且沿切换杆的径向设置;试纸吸嘴设置于测量杆的末端,且配合安装真空泵;试纸盒设置于切换杆一侧下方,且朝向切换杆开有缺口;酸碱控制机构包括酸性添加罐、碱性添加罐、酸性添加管以及碱性添加管;酸性添加罐以及碱性添加罐分别通过酸性添加管以及碱性添加管与双氧水储罐相连通。
进一步地,测量杆包括固定部、伸缩部、固定片、伸缩片、导线、电源、开关以及定长弹簧;固定部的一端与切换杆相固定,另一端沿轴向向内开有伸缩槽;伸缩部的一端滑动安装于伸缩槽内,另一端配合安装试纸吸嘴;固定片为硅钢片,贴合于伸缩槽的槽底;伸缩片为铁片,贴合于伸缩部位于伸缩槽内一端;导线呈螺旋状均匀缠绕于固定片的表面,并连接电源以及开关形成回路;定长弹簧同样设置于伸缩槽内,两端分别连接固定片以及伸缩片。
进一步地,固定部的表面还向内开有置纳槽;电源以及开关均设置于置纳槽内,且置纳槽的槽口处配合设有盖板。
进一步地,真空泵安装于固定部的表面,通过真空管与试纸吸嘴相连通。
进一步地,切换电机为步进电机。
进一步地,酸性添加管以及碱性添加管上均配合安装有电磁阀。
进一步地,测量杆的数量为三个。
本发明的有益效果为:
1、提供了一种新型的双氧水酸碱测量控制装置,通过对双氧水取样进行酸碱测量,实现对整批双氧水的酸碱调节以及控制;
2、设置有创新性的酸碱测量机构,通过测量杆的伸缩调节,对试纸盒内的试纸进行吸取,再伸入样品试管内进行测试,整个测试流程更加自动化,显著降低了人工成本;
3、整体结构新颖,生产制造便捷,操作简单,推动了双氧水酸碱测量及控制自动化进程的有效发展,具有良好的市场前景。
附图说明
图1、本发明的结构示意图;
图2、本发明中测量杆的结构示意图。
附图标识列表:双氧水储罐1、样品试管2、样品导管3、切换杆4、测量杆5、试纸吸嘴6、试纸盒7、切换电机8、真空泵9、酸性添加罐10、碱性添加罐11、酸性添加管12、碱性添加管13、固定部14、伸缩部15、固定片16、伸缩片17、导线18、电源19、开关20、定长弹簧21、伸缩槽22、置纳槽23、盖板24、真空管25、电磁阀26。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式,进一步阐明本发明,应理解下述具体实施方式仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。
如图1所示为本发明的结构示意图,本发明为一种双氧水酸碱测量控制装置,包括双氧水储罐1、样品试管2、酸碱测量机构以及酸碱控制机构。
双氧水储罐1通过样品导管3连接至样品试管2内;
酸碱测量机构包括切换杆4、测量杆5、试纸吸嘴6以及试纸盒7;切换杆4水平设置于样品试管3的顶部开口处,并配合安装切换电机8,切换电机8为步进电机;测量杆5的数量为三个,均布于切换杆4的表面,为伸缩杆,且沿切换杆4的径向设置;如图2所示,测量杆5包括固定部14、伸缩部15、固定片16、伸缩片17、导线18、电源19、开关20以及定长弹簧21;固定部14的一端与切换杆4相固定,另一端沿轴向向内开有伸缩槽22;伸缩部15的一端滑动安装于伸缩槽22内,另一端配合安装试纸吸嘴6;固定片16为硅钢片,贴合于伸缩槽22的槽底;伸缩片17为铁片,贴合于伸缩部15位于伸缩槽22内一端;导线18呈螺旋状均匀缠绕于固定片16的表面,并连接电源19以及开关20形成回路;定长弹簧21同样设置于伸缩槽22内,两端分别连接固定片16以及伸缩片17;固定部14的表面还向内开有置纳槽23;电源19以及开关20均设置于置纳槽23内,且置纳槽23的槽口处配合设有盖板24;试纸吸嘴6设置于测量杆5的末端,且配合安装真空泵9,真空泵9安装于固定部14的表面,通过真空管25与试纸吸嘴6相连通;试纸盒7设置于切换杆4一侧下方,且朝向切换杆4开有缺口。
酸碱控制机构包括酸性添加罐10、碱性添加罐11、酸性添加管12以及碱性添加管13;酸性添加罐10以及碱性添加罐11分别通过酸性添加管12以及碱性添加管13与双氧水储罐1相连通;酸性添加管12以及碱性添加管13上均配合安装有电磁阀26。
本发明在运行时,首先通过样品导管3将双氧水储罐1取样至样品试管2内,待测试。
开关20打开,导线18中流通有电流,表面缠绕有通电导线18的固定片16在电生磁原理下,对伸缩片17产生强大的吸附力,带动伸缩部15克服定长弹簧21的弹力沿伸缩槽22向内收缩,使测量杆5整体长度减小;并且切换电机8启动,将测量杆5转动至试纸盒7的缺口处停止,真空泵9启动,通过真空管25使试纸吸嘴6处产生负压,吸取试纸盒7内的PH试纸,切换电机8再次启动,将测量杆5转至底部的样品试管2处,开关20断开,伸缩部15在定长弹簧21的作用下,沿伸缩槽22向外伸出,将试纸吸嘴6所吸取的PH试纸伸入样品试管2内的双氧水样品中,进行酸碱测量。
重复以上步骤进行多次酸碱测量,获得最终酸碱测量结果,并根据终酸碱测量结果相应地启动电磁阀26,对双氧水储罐1内的双氧水进行酸碱控制。
需要说明的是,以上内容仅仅说明了本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰均落入本发明权利要求书的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种双氧水酸碱测量控制装置,其特征在于:包括双氧水储罐(1)、样品试管(2)、酸碱测量机构以及酸碱控制机构;所述双氧水储罐(1)通过样品导管(3)连接至样品试管(2)内;所述酸碱测量机构包括切换杆(4)、测量杆(5)、试纸吸嘴(6)以及试纸盒(7);所述切换杆(4)水平设置于样品试管(3)的顶部开口处,并配合安装切换电机(8);所述测量杆(5)均布于切换杆(4)的表面,为伸缩杆,且沿切换杆(4)的径向设置;所述试纸吸嘴(6)设置于测量杆(5)的末端,且配合安装真空泵(9);所述试纸盒(7)设置于切换杆(4)一侧下方,且朝向切换杆(4)开有缺口;所述酸碱控制机构包括酸性添加罐(10)、碱性添加罐(11)、酸性添加管(12)以及碱性添加管(13);所述酸性添加罐(10)以及碱性添加罐(11)分别通过酸性添加管(12)以及碱性添加管(13)与双氧水储罐(1)相连通。
2.根据权利要求1所述的一种双氧水酸碱测量控制装置,其特征在于:所述测量杆(5)包括固定部(14)、伸缩部(15)、固定片(16)、伸缩片(17)、导线(18)、电源(19)、开关(20)以及定长弹簧(21);所述固定部(14)的一端与切换杆(4)相固定,另一端沿轴向向内开有伸缩槽(22);所述伸缩部(15)的一端滑动安装于伸缩槽(22)内,另一端配合安装试纸吸嘴(6);所述固定片(16)为硅钢片,贴合于伸缩槽(22)的槽底;所述伸缩片(17)为铁片,贴合于伸缩部(15)位于伸缩槽(22)内一端;所述导线(18)呈螺旋状均匀缠绕于固定片(16)的表面,并连接电源(19)以及开关(20)形成回路;所述定长弹簧(21)同样设置于伸缩槽(22)内,两端分别连接固定片(16)以及伸缩片(17)。
3.根据权利要求2所述的一种双氧水酸碱测量控制装置,其特征在于:所述固定部(14)的表面还向内开有置纳槽(23);所述电源(19)以及开关(20)均设置于置纳槽(23)内,且置纳槽(23)的槽口处配合设有盖板(24)。
4.根据权利要求2所述的一种双氧水酸碱测量控制装置,其特征在于:所述真空泵(9)安装于固定部(14)的表面,通过真空管(25)与试纸吸嘴(6)相连通。
5.根据权利要求1所述的一种双氧水酸碱测量控制装置,其特征在于:所述切换电机(8)为步进电机。
6.根据权利要求1所述的一种双氧水酸碱测量控制装置,其特征在于:所述酸性添加管(12)以及碱性添加管(13)上均配合安装有电磁阀(26)。
7.根据权利要求1所述的一种双氧水酸碱测量控制装置,其特征在于:所述测量杆(5)的数量为三个。
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