CN205506749U - 一种溶解氧测量仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种溶解氧测量仪,包括控制面板、连接杆和电极,所述电极设置于连接杆的下方,并穿过连接杆与控制面板电连接,还包括:用于盖住电极的保护盖,所述连接杆上设置有导向杆,所述保护盖与导向杆上下滑移配合;防止保护盖滑出导向杆的锁定机构;用于检测液体的检测装置,当检测到有液体时,发出检测信号;用于响应于检测信号,并控制保护盖启闭的控制机构。有益效果:设置了保护盖来保护电极,使其不易损坏;保护盖可自动升降,不需要人为将保护盖打开,省时省力。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种测量仪器,更具体地说,它涉及一种溶解氧测量仪。
背景技术
溶解氧测量仪用于测量溶解在水溶液内的氧气的含量,氧气通过周围的空气、空气流动和光合作用溶解于水中。通过呼吸和分解作用,溶解氧会在水中消耗,主要依靠空气和光合作用进行补充。溶解氧测量仪广泛用于各种场合下的溶氧含量的测量,尤其是养殖水、光合作用和呼吸作用及现场测量。
氧透过隔膜被工作电极还原,产生与氧浓度成正比的扩散电流,通过测量此电流,得到水中溶解氧的浓度。根据浓度不同,隔膜电极分为极谱式和原电池式两种类型。极谱式隔膜电极以银-氯化银作为对电极,电极内部电解液为氯化钾,电极外部为厚度25-50μm的聚乙烯和聚四氟乙烯薄膜,薄膜挡住了电极内外液体交流,使水中溶解氧渗入电极内部,两电极间的电压控制在0.5-0.8V,通过外部电路测得扩散电流可知溶解氧浓度。原电池式用银作阳电极,铅作阴电极。阳电极和阴电极浸入氢氧化钾电解池中,形成两个半电池,外层同样用薄膜封住。溶解氧在阳极被还原,产生扩散电流,通过测定扩散电流可得溶解氧浓度。
这样一来,无论是极谱式电极还是原电池式电极,外部均只有薄膜,在不使用溶解氧测量仪时,直接将电极裸露在空气中,极其容易受到外力的作用而损坏,比如放置在地面上时不小心与地面摩擦,导致工作人员要对薄膜进行更换,浪费测量时间,这时候,就需要一个保护套将其保护起来。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种溶解氧测量仪,能够保护电极外的薄膜使其不易受外力作用而损坏。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:
一种溶解氧测量仪,包括控制面板、连接杆和电极,所述电极设置于连接杆的下方,并穿过连接杆与控制面板电连接,还包括:
用于盖住电极的保护盖,所述连接杆上设置有导向杆,所述保护盖与导向杆上下滑移配合;
防止保护盖滑出导向杆的锁定机构;
用于检测液体的检测装置,当检测到有液体时,发出检测信号;
用于响应于检测信号,并控制保护盖启闭的控制机构。
通过采用上述技术方案,利用可沿着导向杆上下滑移的保护盖来保护裸露的电极;一开始,保护盖处于将电极罩住的状态,当检测装置检测到液体环境,即要对溶液进行溶解氧的测量时,控制机构自动将保护盖向下滑移,使得电极与溶液直接接触,从而进行对溶液中溶解氧的测量。
进一步的,所述保护盖顶端设置有供导向杆穿过的通孔。
通过采用上述技术方案,导向杆套设于通孔内,实现保护盖沿着导向杆上下滑移。
进一步的,所述保护盖与连接杆接触的一端朝外设置有连接片,所述连接片上设置有供导向杆穿过的通孔。
通过采用上述技术方案,导向杆套设于通孔内,实现保护盖沿着导向杆上下滑移,并且当连接片设置在保护盖下端时,导向杆的长度可设置的稍微短点,只需与电极的长度相匹配。
进一步的,所述锁定机构包括设置于导向杆顶端的卡块,所述卡块的尺寸大于所述通孔的尺寸。
通过采用上述技术方案,当保护盖向上滑移时,在卡块的作用下,不会滑出导向杆,即保护盖滑移有一个最大的距离。
进一步的,所述保护盖沿导向杆滑移的距离大于电极的长度。
通过采用上述技术方案,这样一来,将电极充分与溶液接触,提高溶氧量测定的精确度。
进一步的,所述检测装置包括设置于保护盖顶端的液位传感器。
通过采用上述技术方案,当将电极放入溶液中,会先接触到液位传感器,液位传感器将液压信号转化为电信号发送给控制机构。
进一步的,所述控制机构包括:
控制器,用于响应检测信号,并输出控制信号;
设置于连接杆上靠近保护盖一侧的电磁铁,所述电磁铁响应于控制信号,并控制保护盖启闭;
设置于保护盖上的磁铁;
所述电磁铁通电时靠近磁铁一侧的磁场方向与磁铁的磁场方向相同。
通过采用上述技术方案,控制器接收到液位传感器发出的检测信号后,输出控制信号控制电磁铁工作,并且,此时电磁铁朝向磁铁的磁场方向与磁铁本身发出的磁场方向相同,即电磁铁与磁铁相互排斥,又由于这个排斥力大于磁铁对铁芯的吸引力,所以能够将保护盖推开,即将保护盖自动打开;当测试完成后,利用磁铁对铁芯的吸引力将保护盖紧紧盖在电极上,用以保护电极。
与现有技术相比,本实用新型的优点是:
1、设置了保护盖来保护电极,使其不易损坏;
2、保护盖可自动升降,不需要人为将保护盖打开,省时省力。
附图说明
图1为本实用新型的实施例一的结构示意图;
图2为图1中A的放大图;
图3实用新型的实施例二的结构示意图;
图4图3中B放大图;
图5为电磁铁工作的电路图。
附图标记:1、面板;2、连接杆;21、导向杆;211、卡块;22、磁铁;3、电极;4、保护盖;41、通孔;42、连接片;5、液位传感器;6、电磁铁。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。
实施例一
参照图1,一种溶解氧测量仪,包括控制面板1,该控制面板1上方有一个连接头,线路从该连接头连入控制面板1,线路的另一端穿过连接杆2与电极3连接,该电极3设置在连接杆2的下端。测量溶液中溶解氧的含量时,直接将电极3放入溶液中进行测量。
另外,参照图2,置了盖住电极3的保护盖4,该保护盖4的顶端设置有两个对称的通孔41,设置于连接杆2下方并与连接杆2连接的导向杆21穿过通孔41,并在导向杆21的顶端设置了卡块211,这里,导向杆21、通孔41和卡块211均设置成圆形,并且导向杆21的直径小于或等于通孔41的直径,通孔41的直径小于卡块211的直径,使得保护盖4能够沿着导向杆21滑移,并且在卡块211的作用下不会滑出导向杆21。并且,该保护盖4滑移的距离大于或等于电极3的长度,使得保护盖4完全打开时,电极3能够完全与溶液接触。
另外,在保护盖4的顶端设置有液位传感器5,在进行检测时,液压传感器首先与溶液接触,将液压信号转化为电信号E1;在显示面板1内设置有控制器,控制器收到电信号E1后,输出控制信号给设置在连接杆2下方的电磁铁6,电路图参照图5,电磁铁6产生一个磁场,并且与设置在保护盖4底端的磁铁22的磁场方向相同,于是,两者之间产生一个排斥力,将保护盖4沿着导向杆21滑移,即将保护盖4打开。
工作过程:
一开始,保护盖4上的磁铁22与电磁铁6的铁芯吸引,将保护盖4盖在电极3上;当要测量溶液中的溶解氧时,将电极3放入溶液中,液压传感器先与液面接触,产生一个检测信号给控制器,控制器接收到液位传感器5发出的检测信号后,输出控制信号控制电磁铁6工作,并且,此时电磁铁6朝向磁铁22的磁场方向与磁铁22本身发出的磁场方向相同,即电磁铁6与磁铁22相互排斥,又由于这个排斥力大于磁铁22对铁芯的吸引力,所以能够将保护盖4推开,即将保护盖4自动打开;当测试完成后,利用磁铁22对铁芯的吸引力将保护盖4紧紧盖在电极3上,用以保护电极3。
实施例二
参照图3和图4,与实施例一的区别在于,保护盖4与连接杆2接触的一端朝外设置有连接片42,并且在连接片42上设置有与导向杆21形状相适配的通孔41。另外,该连接片42为磁铁22,与电磁铁6设置的位置相对。这样设置的原因是:导向杆21的长度不用设置的太长,只需大于或等于电极3的长度即可,而实施例一中还必须加上保护盖4的高度。这样一来,节省了电极3存放的空间。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (7)
1.一种溶解氧测量仪,包括控制面板(1)、连接杆(2)和电极(3),所述电极(3)设置于连接杆(2)的下方,并穿过连接杆(2)与控制面板(1)电连接,其特征在于,还包括:
用于盖住电极(3)的保护盖(4),所述连接杆(2)上设置有导向杆(21),所述保护盖(4)与导向杆(21)上下滑移配合;
防止保护盖(4)滑出导向杆(21)的锁定机构;
用于检测液体的检测装置,当检测到有液体时,发出检测信号;
用于响应于检测信号,并控制保护盖启闭的控制机构。
2.根据权利要求1所述的溶解氧测量仪,其特征在于,所述保护盖(4)顶端设置有供导向杆(21)穿过的通孔(41)。
3.根据权利要求1所述的溶解氧测量仪,其特征在于,所述保护盖(4)与连接杆(2)接触的一端朝外设置有连接片(42),所述连接片(42)上设置有供导向杆(21)穿过的通孔(41)。
4.根据权利要求2或3所述的溶解氧测量仪,其特征在于,所述锁定机构包括设置于导向杆(21)顶端的卡块(211),所述卡块(211)的尺寸大于所述通孔(41)的尺寸。
5.根据权利要求2或3所述的溶解氧测量仪,其特征在于,所述保护盖(4)沿导向杆(21)滑移的距离大于电极(3)的长度。
6.根据权利要求1所述的溶解氧测量仪,其特征在于,所述检测装置包括设置于保护盖(4)顶端的液位传感器(5)。
7.根据权利要求1所述的溶解氧测量仪,其特征在于,所述控制机构包括:
控制器,用于响应检测信号,并输出控制信号;
设置于连接杆(2)上靠近保护盖(4)一侧的电磁铁(6),所述电磁铁响应于控制信号,并控制保护盖启闭;
设置于保护盖(4)上的磁铁(22);
所述电磁铁(6)通电时靠近磁铁(22)一侧的磁场方向与磁铁(22)的磁场方向相同。
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