CN204188587U - 一种水样检测用反应池 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种水样检测用反应池,其结构包括酸储存杯、滴管、滴定限速调节阀、滴定开关阀、滴定检测装置、反应池、搅拌器、虹吸管和虹吸检测装置,所述酸储存杯通过滴管顺序串连滴定限速调节阀、滴定开关阀和滴定检测装置,所述滴定检测装置固定在反应池顶端,所述反应池的底部设置有搅拌器,所述虹吸管一端穿过反应池底面设置在反应池的底部,另一端连接于虹吸检测装置。本实用新型的技术方案具有操作便利、计量精准等优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种检测用反应池,尤其涉及一种水样检测用反应池。
背景技术
目前,用于电力、石油、化工、冶金等行业的循环冷却水系统的水质稳定性监控装置,主要由酸储存杯、滴管、滴定开关阀、滴定检测装置、反应池、搅拌器等构成,存在着在线滴定对酸的用量计量准确性、滴定速度的调节、不能自动加药和每次检测采集样本体积难以等同等问题。
发明内容
本实用新型克服了现有技术中的不足,提供了一种水样检测用反应池。
为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:一种水样检测用反应池,包括酸储存杯、滴管、滴定限速调节阀、滴定开关阀、滴定检测装置、反应池、搅拌器、虹吸管和虹吸检测装置,所述酸储存杯通过滴管顺序串连滴定限速调节阀、滴定开关阀和滴定检测装置,所述滴定检测装置固定在反应池顶端,所述反应池的底部设置有搅拌器,所述虹吸管一端穿过反应池底面设置在反应池的底部,另一端连接于虹吸检测装置。
作为优选,所述水样检测用反应池,还包括自动加药装置,所述自动加药装置包括储酸容器、密封塞、密封接口、进气管和出药管, 所述储酸容器的空间位置高于酸储存杯,所述密封塞设置在储酸容器的加药口上,所述密封接口设置在储酸容器的侧壁的底部,所述进气管一端穿过密封接口进入储酸容器内的高度在液面以上,所述进气管的另一端设置在酸储存杯中,所述进药管的一端穿过密封接口进入储酸容器的底部,所述进药管的另一端进入酸储存杯中。
作为优选,所述滴定检测装置为红外滴定检测装置,所述滴定开关阀为电磁开关阀。
作为优选,所述虹吸管在反应池内一端的管口朝下。
与现有技术相比,本实用新型的优点是:在反应池中加虹吸溢流装置的方式,采取了虹吸定容的方法,能够严格保证每次所采水样的体积的恒定;采用红外检测装置计量液滴数目,根据液滴数目来计量所用酸的体积,在线滴定对酸的用量计量准确性极高;使用滴定调节阀可以有效调节滴定速度,能适应不同场合的需求;自动加药装置能给酸储存杯提供恒定的液位,又能保证检测过程中药物的用量。
附图说明
图1是本实用新型实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述。
如图1所示,一种水样检测用反应池,包括酸储存杯5、滴管6、滴定限速调节阀7、电磁滴定开关阀8、红外滴定检测装置9、反应池12、搅拌器15、虹吸管14和虹吸检测装置16,所述酸储存杯5通过滴管6顺序串连滴定限速调节阀7、电磁滴定开关阀8和红外滴 定检测装置9,所述红外滴定检测装置9固定在反应池12顶端,所述反应池12的底部设置有搅拌器15,所述虹吸管14一端穿过反应池12底面设置在反应池12的底部,并在反应池12内一端的管口朝下,另一端连接于虹吸检测装置16。
所述水样检测用反应池,还包括自动加药装置,所述自动加药装置包括储酸容器2、密封塞1、密封接口18、进气管3和出药管4,所述储酸容器2的空间位置高于酸储存杯5,所述密封塞1设置在储酸容器2的加药口上,所述密封接口18设置在储酸容器2的侧壁的底部,所述进气管3一端穿过密封接口18进入储酸容器2内的高度在液面以上,所述进气管3的另一端设置在酸储存杯5中,所述进药管4的一端穿过密封接口18进入储酸容器2的底部,所述进药管4的另一端进入酸储存杯5中。
当酸储存杯5液位低于进气管3的下端时,气体就会从进气管3的下端进入到储酸容器2中,液体就会从加药管4中流出,酸储存杯5液位上升,封住进气管3,储酸容器2中形成负压,加药管4中液流停止,待滴定进行一段时间后,酸储存杯5液位再次下降到进气管3的下端。如此循环就可以保持酸储存杯5中的液位保持在一个恒定的位置。
在设备投入使用之前,酸储存杯5中的酸流经滴定限速调节阀7时,经过滴定限速调节阀7的调节,使滴定速度处于一个理想的状态,然后对液滴进行标定,计算出每滴液滴平均体积数据,并存入到程序中。在设备投入使用时,就可以利用液滴平均体积数据进行计量;酸 再流经电磁滴定开关阀8,通过对电磁滴定开关阀8的控制,可以有效关停酸的供给;当供给的酸流经红外滴定检测装置9时,通过红外滴定检测装置9计量液滴数目,系统根据液滴数目来计量所用酸的体积。
反应池12通过水滴检测装置11向内注水,通过搅拌器15将水和酸搅拌均匀,通过PH电极13检测反应池12内液体的PH值,通过反应池12中的虹吸管14采用虹吸定容的方法,严格保证每次所采水样的体积的恒定,并将采集水样送至虹吸检测装置16进行检测,当完成检测过程,反应池上的排放装置排放反应池中的剩余液体。
除了上述的实施例外,其他未述的实施方式也应在本实用新型的保护范围之内。本文所述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明,本实用新型所属技术领域的技术人员可以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,但并不会偏离本实用新型的精神或超越所附权利要求书所定义的范围。本文虽然透过特定的术语进行说明,但不排除使用其他术语的可能性,使用这些术语仅仅是为了方便地描述和解释本实用新型的本质,把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。
Claims (4)
1.一种水样检测用反应池,其特征在于,包括酸储存杯、滴管、滴定限速调节阀、滴定开关阀、滴定检测装置、反应池、搅拌器、虹吸管和虹吸检测装置,所述酸储存杯通过滴管顺序串连滴定限速调节阀、滴定开关阀和滴定检测装置,所述滴定检测装置固定在反应池顶端,所述反应池的底部设置有搅拌器,所述虹吸管一端穿过反应池底面设置在反应池的底部,另一端连接于虹吸检测装置。
2.根据权利要求1所述的一种水样检测用反应池,其特征在于,还包括自动加药装置,所述自动加药装置包括储酸容器、密封塞、密封接口、进气管和出药管,所述储酸容器的空间位置高于酸储存杯,所述密封塞设置在储酸容器的加药口上,所述密封接口设置在储酸容器的侧壁的底部,所述进气管一端穿过密封接口进入储酸容器内的高度在液面以上,所述进气管的另一端设置在酸储存杯中。
3.根据权利要求1所述的一种水样检测用反应池,其特征在于,所述滴定检测装置为红外滴定检测装置,所述滴定开关阀为电磁开关阀。
4.根据权利要求1所述的一种水样检测用反应池,其特征在于,所述虹吸管在反应池内一端的管口朝下。
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