CN201477071U - 带有液体流路自动切换装置的生化需氧量速测仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了带有液体流路自动切换装置的生化需氧量速测仪,包括:测量槽管路连接蠕动泵并连续进样,测量槽中安装生物传感器,所述生物传感器连接主控板单片机,蠕动泵连接由多个电磁阀组成的液体流路自动切换装置,每个电磁阀连接相对应的各个液罐;单片机按照预定程序启动或关闭至少一个电磁阀,通过生物传感器的感应信号测量待测溶液的生化需氧量,所述蠕动泵和测量槽之间还连接恒温加热待测液体的加热棒和输送氧气的空气泵,还连接输入控制命令的键盘和显示屏、打印机。生化需氧量速测仪相比以前的人工手动模式,测量快速,且测量准确度高;相比由电脑与BOD速测仪及自动进样器连接的测量方式,结构简单,价格成本较低。
Description
技术领域
本实用新型涉及生物传感测量设备,特别是指带液体流路自动切换装置的生化需氧量(BOD)速测仪。
背景技术
在水质检测过程中,环境监测指标生化需氧量(BOD),主要用于检测水体中有机物的污染状况。
目前国内生产BOD速测仪大致可分为两种:普通型BOD速测仪和全自动型BOD速测仪。
普通型BOD速测仪(仪器本机)属人工手动型,其标准样、待测水样及洗脱水都由蠕动泵单管进样人工切换操作。全自动型BOD速测仪需增加自动进样器及电脑等外部设备,制造成本较高。
目前国内生产的BOD速测仪属半自动工作方式,只能单项设置工作流程,其标准样、待测水样及洗脱水只能单管进样人工切换,操作十分繁琐。
BOD速测仪(单机)工作方式属人工手动模式,不能进行全自动检测,各种水样都由蠕动泵单管输送,水样之间切换需要人工操作,单项测试工作结束后需人工按键设置进入下一流程,操作十分繁琐。BOD速测仪如果要进行全自动测量需增加电脑及自动进样器等外部设备,由电脑与BOD速测仪及自动进样器相互连接,电脑设置工作流程控制自动进样器完成自动测量工作,但结构复杂,增加的设备价格较高。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型在于提供带有液体流路自动切换装置的生化需氧量速测仪,以解决上述现有的速测仪的测量时间超长、结构复杂的问题。
为解决上述问题,本实用新型提供带有液体流路自动切换装置的速测仪,包括:测量槽管路连接蠕动泵并连续进样,测量槽中安装生物传感器,所述生物传感器连接主控板单片机,蠕动泵连接由多个电磁阀组成的液体流路自动切换装置,每个电磁阀连接相对应的各个液罐;单片机按照预定程序启动或关闭至少一个电磁阀,通过生物传感器的感应信号测量待测溶液的生化需氧量。
优选的,所述蠕动泵和测量槽之间还连接恒温加热待测液体的加热棒和输送氧气的空气泵。
优选的,所述生化需氧量速测仪还连接输入控制命令的键盘和显示屏。
优选的,所述生化需氧量速测仪还连接打印测量数据的打印机。
本实用新型的带有液体流路自动切换装置的生化需氧量速测仪,可根据不同的测量过程设定单片机工作程序,由单片机控制各个电磁阀的进液时间、进液量等,通过氧量变化直接使生物电极电流发生同比变化,即输出电流变化值与样品有机物的含量成正比关系,就此计算出BOD值。
生化需氧量速测仪相比以前的人工手动模式,测量快速,且测量准确度高;相比由电脑与BOD速测仪及自动进样器连接的测量方式,结构简单,价格成本较低。
附图说明
图1是实施例的结构图;
图2是实施例的剖视图;
图3是测量过程的流程图。
具体实施方式
为清楚说明本实用新型中的技术方案,下面给出优选的实施例并结合附图详细说明。
由微电脑控制下的生物传感器输出信号放大处理系统,自动进样液体流路自动切换系统,恒温加热平衡系统及数据储存,结果显示与打印体统等。主要部件有:主控电路板、蠕动泵、电磁阀、流体管路、恒温器、空气泵、及微生物传感器等。
参见图1,其内部结构主要包括连接各个液罐的液体流路自动切换装置,流路切换装置连接蠕动泵,并在单片机的控制下选择流路,蠕动泵将接入的液体送入恒温加热装置,恒温加热装置内具有连接空气泵的U形管、加热棒、恒温调节器,经过恒温加热装置的液体和来自空气泵的气体进入生物传感器、及测量槽。
单片机接收来自操作键盘的命令及生物传感器的检测信号,并通过显示屏显示数据、通过打印机打印结果。
参见图2,电磁阀21用于连接各个液罐,并连接蠕动泵22连续进样,蠕动泵22和空气泵24连接具有恒温器26的保温罐25,生物传感器27将检测信号提供主控板28进行计算分析,主控板28根据预设的程序控制电磁阀21导通或断开电源。其工作流程如图3所示。
BOD速测仪采用微生物电极法即采用国际上先进的微生物固定化技术将生物敏感材料(即具有生化反应特性的酶、微生物抗体、动植物阻止细胞等)制成固定化微生物膜固定在隔膜式氧电极上,配以流通式测量池组成微生物传感器,由于微生物电极工作时间的输出电流与溶解氧的含量成正比,当不含有任何有机物的液体(缓冲溶液)通过测量池时,微生物的同化作用很小,因而流经微生物膜的溶解氧几乎没有减少,当含有饱和溶解氧的水样进入测量池时,水样中溶解性可生化降解的有机物受到微生物菌膜中菌种的同化作用,菌种的细胞呼吸强度增强,消耗更多的溶解氧于是导致流经微生物膜的溶解氧量减少,这种氧量变化直接使生物电极电流发生同比变化,即输出电流变化值与样品有机物的含量成正比关系就此计算出BOD值。
本仪器具有液体流路自动切换进样控制装置,即在连续进样的蠕动泵前面增设由多个电磁阀组成的液体流路自动切换装置,各电磁阀分别对应清洗液、标准样及待测水样,在主控板软件中设计了自动控制程序(见图3),分别控制仪器测量流程及电磁阀的液体进样切换工作,从而实现了仪器自动化测量,由于测量过程与以往的测量过程相同,在此不再赘述。
本实用新型的带有液体流路自动切换装置的生化需氧量速测仪,可根据不同的测量过程对单片机设定程序,由单片机控制各个电磁阀的进液时间、进液量等,通过氧量变化直接使生物电极电流发生同比变化,即输出电流变化值与样品有机物的含量成正比关系,就此计算出BOD值。
生化需氧量速测仪相比以前的人工手动模式,测量快速,且测量准确度高;相比由电脑与BOD速测仪及自动进样器连接的测量方式,结构简单,价格成本较低。
对于本实用新型各个实施例中所阐述的液体流路自动切换的生化需氧量速测仪,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (4)
1.带有液体流路自动切换装置的生化需氧量速测仪,包括:测量槽管路连接蠕动泵并连续进样,测量槽中安装生物传感器,其特征在于,所述生物传感器连接主控板单片机,蠕动泵连接由多个电磁阀组成的液体流路自动切换装置,每个电磁阀连接相对应的各个液罐;单片机按照预定程序启动或关闭至少一个电磁阀,通过生物传感器的感应信号测量待测溶液的生化需氧量。
2.根据权利要求1所述的带有液体流路自动切换装置的生化需氧量速测仪,其特征在于,所述蠕动泵和测量槽之间还连接恒温加热待测液体的加热棒和注入氧气的空气泵。
3.根据权利要求1所述的带有液体流路自动切换装置的生化需氧量速测仪,其特征在于,所述生化需氧量速测仪还连接输入控制命令的键盘和显示屏。
4.根据权利要求1所述的带有液体流路自动切换装置的生化需氧量速测仪,其特征在于,所述生化需氧量速测仪还连接打印测量数据的打印机。
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