化学需氧量水质自动分析仪用消解装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110335616.0

申请日:

2011.10.29

公开号:

CN102519780A

公开日:

2012.06.27

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):G01N 1/44申请公布日:20120627|||公开

IPC分类号:

G01N1/44

主分类号:

G01N1/44

申请人:

重庆川仪分析仪器有限公司

发明人:

宁伟杰; 曹传波; 陈誩

地址:

400700 重庆市北碚区人民村1号

优先权:

专利代理机构:

北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 11129

代理人:

谢殿武

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内容摘要

本发明涉及水质自动分析设备技术领域,具体涉及一种化学需氧量(COD)水质自动分析仪用消解装置,包括消解管、光源组件、接收器组件、温度传感组件和温度控制组件,还包括支架,所述消解管通过固定件设置于支架中,光源组件和接收器组件相对设置于消解管两侧的支架上;本发明的消解装置中,各部件都设置在支架上,温度变化时,各部件的连接几乎不产生变化,光路稳定,能提高测量结果的准确性;在进一步的技术方案中,设置密封垫,可加强消解专职在高温高压下的密封性,使消解温度能达到175度,反应效率快,测量时间短。

权利要求书

1: 化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 包括消解管、 光源组件、 接收器组件、 温度 传感组件和温度控制组件, 其特征在于 : 还包括支架, 所述消解管通过固定件设置于支架 中, 光源组件和接收器组件相对设置于消解管两侧的支架上。
2: 根据权利要求 1 所述的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 其特征在于 : 所述 支架顶部和底部设置有托板, 消解管的两端分别支撑于支架顶部和底部的托板上。
3: 根据权利要求 2 所述的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 其特征在于 : 所述 消解管的两端分别通过密封垫支撑于支架顶部和底部的托板上。
4: 根据权利要求 3 所述的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 其特征在于 : 所述 密封垫为弹性高分子材料垫。
5: 根据权利要求 4 所述的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 其特征在于 : 所述 温度传感组件包括温度传感器与参比温度传感器, 所述温度传感器设置于消解管上, 所述 参比温度传感器设置于光源组件上。
6: 根据权利要求 5 所述的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 其特征在于 : 所述 温度控制组件包括风扇和缠绕于消解管外壁的加热丝, 所述风扇设置于消解管一侧的支架 上, 并朝向消解管。
7: 根据权利要求 1 至 6 中任一项所述的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 其特 征在于 : 还包括光路调节系统, 所述光路调节系统包括一光路调节阀和一个凸透镜, 所述光 路调节阀设置于光源组件的发射光路上, 用于将光源发射的发散光调节为平行光, 所述凸 透镜设置于接收器组件内的接收光路上, 用于将接收的平行光聚焦到接收器上。
8: 根据权利要求 7 所述的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 其特征在于 : 光源 组件和接收器组件的光线通过孔上设置有透镜, 所述透镜与光源组件和接收器组件的壳体 密封。

说明书


化学需氧量水质自动分析仪用消解装置

    技术领域 本发明涉及水质自动分析设备技术领域, 具体涉及一种化学需氧量 (COD) 水质自 动分析仪用消解装置。
     背景技术 化学需氧量 (COD) 水质自动分析仪大多是采用重铬酸钾法, 测量原理为在硫酸酸 性介质中, 以重铬酸钾为氧化剂, 硫酸银为催化剂, 硫酸汞为氯离子的掩蔽剂, 在消解装置 中混合水样加热反应, 重铬酸钾中的六价铬离子被还原成三价铬离子, 通过分光光度法以 及朗伯比尔定律检测出三价铬离子的浓度, 换算成水样的化学需氧量值。 化学需氧量 (COD) 水质自动分析仪按测量方法分为分光光度法、 快速消解法、 快速消解分光光度法, 这三种方 法都是基于水样与试剂的混合溶液在消解装置中高温反应后, 通过分光光度计得到检测传 感信号, 因此消解装置是整个仪器的核心, 直接影响到测量结果的准确度以及稳定性。
     目前, 在采用重铬酸钾法的前提下, 人们为达到节省试剂减少能耗、 操作简便、 快 速、 准确可靠为目的开展了大量研究工作。快速消解分光光度法综合了上述各种方法的优 点, 具体是指使用自动加药系统把试剂与水样放到消解管中并且密封, 恒温加热消解, 用分 光光度法测定 COD 值。 现有技术中该消解装置包括 : 消解管、 密封装置、 加药连接装置、 光路 系统、 加热制冷系统、 温度检测系统。消解管用于存放水样与试剂的混合溶液, 密封装置用 于对消解管进行密封, 加药连接装置用于与外部加药系统连接, 光路系统用于检测混合溶 液的吸光度, 加热制冷系统用于提供反应时的条件, 温度检测系统用于检测消解管内溶液 的温度。
     现有技术的消解装置具有如下缺点 :
     1、 现有技术的消解装置由于在使用过程中经常处于高低温交替状态, 使整个装置 部件连接之间容易产生轻微的变形, 导致光路不稳定, 并且光源容易受到温度的影响, 温度 不同的时候, 光源发光强度不一致, 这些都直接影响到测量结果的准确度。
     2、 现有技术的消解装置由于结构上的缺陷消解反应温度大部分在 165°, 并且在 高温高压下密封性不好, 反应效率比较低, 测量时间长。
     发明内容
     有鉴于此, 本发明提供了一种可降低测量结果受温度影响的化学需氧量水质自动 分析仪用消解装置。
     本发明的目的是通过以下技术方案来实现的 : 化学需氧量水质自动分析仪用消解 装置, 包括消解管、 光源组件、 接收器组件、 温度传感组件和温度控制组件, 还包括支架, 所 述消解管通过固定件设置于支架中, 光源组件和接收器组件相对设置于消解管两侧的支架 上。
     进一步, 所述支架顶部和底部设置有托板, 消解管的两端分别支撑于支架顶部和 底部的托板上。进一步, 所述消解管的两端分别通过密封垫支撑于支架顶部和底部的托板上。
     进一步, 所述密封垫为弹性高分子材料垫。
     进一步, 所述温度传感组件包括温度传感器与参比温度传感器, 所述温度传感器 设置于消解管上, 所述参比温度传感器设置于光源组件上。
     进一步, 所述温度控制组件包括风扇和缠绕于消解管外壁的加热丝, 所述风扇设 置于消解管一侧的支架上, 并朝向消解管。
     进一步, 还包括光路调节系统, 所述光路调节系统包括一光路调节阀和一个凸透 镜, 所述光路调节阀设置于光源组件的发射光路上, 用于将光源发射的发散光调节为平行 光, 所述凸透镜设置于接收器组件内的接收光路上, 用于将接收的平行光聚焦到接收器上。
     进一步, 光源组件和接收器组件的光线通过孔上设置有透镜, 所述透镜与光源组 件和接收器组件的壳体密封。
     本发明的有益效果是 : 本发明的消解装置中, 各部件都设置在支架上, 温度变化 时, 各部件的连接几乎不产生变化, 光路稳定, 能提高测量结果的准确性 ; 在进一步的技术 方案中, 设置密封垫, 可加强消解专职在高温高压下的密封性, 使消解温度能达到 175 度, 反应效率快, 测量时间短。
     本发明的其他优点、 目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述, 并 且在某种程度上, 基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的, 或者可 以从本发明的实践中得到教导。 本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书和权利要 求书来实现和获得。 附图说明
     图 1 示出了化学需氧量水质自动分析仪用消解装置的结构示意图 ;
     图 2 示出了化学需氧量水质自动分析仪用消解装置中的光路示意图。 具体实施方式
     以下将对本发明的优选实施例进行详细的描述。应当理解, 优选实施例仅为了说 明本发明, 而不是为了限制本发明的保护范围。
     参见图 1, 化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 包括消解管 1、 光源组件 2、 接 收器组件 3、 温度传感组件和温度控制组件, 还包括支架 4, 所述消解管 1 通过固定件设置于 支架 4 中, 光源组件 2 和接收器组件 3 相对设置于消解管 1 两侧的支架 4 上。所述支架 4 顶部和底部设置分别设置有上托板 5 和下托板 6, 所述消解管 1 的两端分别通过密封垫 7、 8 支撑于上托板 5 和下托板 6 上, 所述密封垫 7、 8 为弹性高分子材料垫, 其弹性能抵消不同材 料的热胀冷缩差异, 保证密封的稳定性, 通过这种密封方式还可以保证消解管内的强腐蚀 性液体不与外界接触, 防止消解管外围零部件受到腐蚀。所述温度传感组件包括温度传感 器 9 与参比温度传感器 10, 所述温度传感器 9 设置于消解管 1 上, 所述参比温度传感器 10 设置于光源组件 2 上。 所述温度控制组件包括风扇 11 和缠绕于消解管外壁的加热丝 12, 所 述风扇 11 设置于消解管 1 一侧的支架 4 上, 并朝向消解管 1。参见图 2, 图 2 示出的是光路 光源 21 和接收器 31 示意图, 包括光源组件 2 中的光源 21 和接收器组件 3 中的接收器 31, 相对设置, 光路穿过消解管 1, 本实施例的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置中还包括光路调节系统, 所述光路调节系统包括一光路调节器 13 和一个凸透镜 14, 所述光路调节阀 13 设置于光源组件的发射光路上, 用于将光源发射的发散光调节为平行光, 所述凸透镜 14 设置于接收器组件 3 内的接收光路上, 用于将接收的平行光聚焦到接收器 31 上。光源组件 2 和接收器组件 3 的光线通过孔上分别设置有透镜 22、 32, 所述透镜 22、 32 分别与光源组件 2 和接收器组件 3 的壳体密封, 可以避免加热丝 12 周围的热空气进入其内部, 对分析测量造 成影响, 由于光路调节器 13 的应用, 可使通过消解管 1 的光斑较小, 消除不必要的杂光投射 到检测器, 消除微小的光源抖动对测量结果带来的影响, 提高测量结果的准确性。
     最后说明的是, 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制, 尽管参照较 佳实施例对本发明进行了详细说明, 本领域的普通技术人员应当理解, 可以对本发明的技 术方案进行修改或者等同替换, 而不脱离本技术方案的宗旨和范围, 其均应涵盖在本发明 的权利要求范围当中。

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1、(10)申请公布号 CN 102519780 A (43)申请公布日 2012.06.27 CN 102519780 A *CN102519780A* (21)申请号 201110335616.0 (22)申请日 2011.10.29 G01N 1/44(2006.01) (71)申请人 重庆川仪分析仪器有限公司 地址 400700 重庆市北碚区人民村 1 号 (72)发明人 宁伟杰 曹传波 陈誩 (74)专利代理机构 北京海虹嘉诚知识产权代理 有限公司 11129 代理人 谢殿武 (54) 发明名称 化学需氧量水质自动分析仪用消解装置 (57) 摘要 本发明涉及水质自动分析设备技术领域, 具。

2、 体涉及一种化学需氧量 (COD) 水质自动分析仪用 消解装置, 包括消解管、 光源组件、 接收器组件、 温 度传感组件和温度控制组件, 还包括支架, 所述消 解管通过固定件设置于支架中, 光源组件和接收 器组件相对设置于消解管两侧的支架上 ; 本发明 的消解装置中, 各部件都设置在支架上, 温度变 化时, 各部件的连接几乎不产生变化, 光路稳定, 能提高测量结果的准确性 ; 在进一步的技术方案 中, 设置密封垫, 可加强消解专职在高温高压下的 密封性, 使消解温度能达到 175 度, 反应效率快, 测量时间短。 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页 (19。

3、)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页 1/1 页 2 1. 化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 包括消解管、 光源组件、 接收器组件、 温度 传感组件和温度控制组件, 其特征在于 : 还包括支架, 所述消解管通过固定件设置于支架 中, 光源组件和接收器组件相对设置于消解管两侧的支架上。 2. 根据权利要求 1 所述的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 其特征在于 : 所述 支架顶部和底部设置有托板, 消解管的两端分别支撑于支架顶部和底部的托板上。 3. 根据权利要求 2 所述的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 其特征在于。

4、 : 所述 消解管的两端分别通过密封垫支撑于支架顶部和底部的托板上。 4. 根据权利要求 3 所述的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 其特征在于 : 所述 密封垫为弹性高分子材料垫。 5. 根据权利要求 4 所述的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 其特征在于 : 所述 温度传感组件包括温度传感器与参比温度传感器, 所述温度传感器设置于消解管上, 所述 参比温度传感器设置于光源组件上。 6. 根据权利要求 5 所述的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 其特征在于 : 所述 温度控制组件包括风扇和缠绕于消解管外壁的加热丝, 所述风扇设置于消解管一侧的支架 上, 并朝向消解管。 7. 根据。

5、权利要求 1 至 6 中任一项所述的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 其特 征在于 : 还包括光路调节系统, 所述光路调节系统包括一光路调节阀和一个凸透镜, 所述光 路调节阀设置于光源组件的发射光路上, 用于将光源发射的发散光调节为平行光, 所述凸 透镜设置于接收器组件内的接收光路上, 用于将接收的平行光聚焦到接收器上。 8. 根据权利要求 7 所述的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 其特征在于 : 光源 组件和接收器组件的光线通过孔上设置有透镜, 所述透镜与光源组件和接收器组件的壳体 密封。 权 利 要 求 书 CN 102519780 A 2 1/3 页 3 化学需氧量水质自动分析。

6、仪用消解装置 技术领域 0001 本发明涉及水质自动分析设备技术领域, 具体涉及一种化学需氧量 (COD) 水质自 动分析仪用消解装置。 背景技术 0002 化学需氧量 (COD) 水质自动分析仪大多是采用重铬酸钾法, 测量原理为在硫酸酸 性介质中, 以重铬酸钾为氧化剂, 硫酸银为催化剂, 硫酸汞为氯离子的掩蔽剂, 在消解装置 中混合水样加热反应, 重铬酸钾中的六价铬离子被还原成三价铬离子, 通过分光光度法以 及朗伯比尔定律检测出三价铬离子的浓度, 换算成水样的化学需氧量值。 化学需氧量(COD) 水质自动分析仪按测量方法分为分光光度法、 快速消解法、 快速消解分光光度法, 这三种方 法都是基。

7、于水样与试剂的混合溶液在消解装置中高温反应后, 通过分光光度计得到检测传 感信号, 因此消解装置是整个仪器的核心, 直接影响到测量结果的准确度以及稳定性。 0003 目前, 在采用重铬酸钾法的前提下, 人们为达到节省试剂减少能耗、 操作简便、 快 速、 准确可靠为目的开展了大量研究工作。快速消解分光光度法综合了上述各种方法的优 点, 具体是指使用自动加药系统把试剂与水样放到消解管中并且密封, 恒温加热消解, 用分 光光度法测定COD值。 现有技术中该消解装置包括 : 消解管、 密封装置、 加药连接装置、 光路 系统、 加热制冷系统、 温度检测系统。消解管用于存放水样与试剂的混合溶液, 密封装置。

8、用 于对消解管进行密封, 加药连接装置用于与外部加药系统连接, 光路系统用于检测混合溶 液的吸光度, 加热制冷系统用于提供反应时的条件, 温度检测系统用于检测消解管内溶液 的温度。 0004 现有技术的消解装置具有如下缺点 : 0005 1、 现有技术的消解装置由于在使用过程中经常处于高低温交替状态, 使整个装置 部件连接之间容易产生轻微的变形, 导致光路不稳定, 并且光源容易受到温度的影响, 温度 不同的时候, 光源发光强度不一致, 这些都直接影响到测量结果的准确度。 0006 2、 现有技术的消解装置由于结构上的缺陷消解反应温度大部分在 165, 并且在 高温高压下密封性不好, 反应效率比。

9、较低, 测量时间长。 发明内容 0007 有鉴于此, 本发明提供了一种可降低测量结果受温度影响的化学需氧量水质自动 分析仪用消解装置。 0008 本发明的目的是通过以下技术方案来实现的 : 化学需氧量水质自动分析仪用消解 装置, 包括消解管、 光源组件、 接收器组件、 温度传感组件和温度控制组件, 还包括支架, 所 述消解管通过固定件设置于支架中, 光源组件和接收器组件相对设置于消解管两侧的支架 上。 0009 进一步, 所述支架顶部和底部设置有托板, 消解管的两端分别支撑于支架顶部和 底部的托板上。 说 明 书 CN 102519780 A 3 2/3 页 4 0010 进一步, 所述消解管。

10、的两端分别通过密封垫支撑于支架顶部和底部的托板上。 0011 进一步, 所述密封垫为弹性高分子材料垫。 0012 进一步, 所述温度传感组件包括温度传感器与参比温度传感器, 所述温度传感器 设置于消解管上, 所述参比温度传感器设置于光源组件上。 0013 进一步, 所述温度控制组件包括风扇和缠绕于消解管外壁的加热丝, 所述风扇设 置于消解管一侧的支架上, 并朝向消解管。 0014 进一步, 还包括光路调节系统, 所述光路调节系统包括一光路调节阀和一个凸透 镜, 所述光路调节阀设置于光源组件的发射光路上, 用于将光源发射的发散光调节为平行 光, 所述凸透镜设置于接收器组件内的接收光路上, 用于将。

11、接收的平行光聚焦到接收器上。 0015 进一步, 光源组件和接收器组件的光线通过孔上设置有透镜, 所述透镜与光源组 件和接收器组件的壳体密封。 0016 本发明的有益效果是 : 本发明的消解装置中, 各部件都设置在支架上, 温度变化 时, 各部件的连接几乎不产生变化, 光路稳定, 能提高测量结果的准确性 ; 在进一步的技术 方案中, 设置密封垫, 可加强消解专职在高温高压下的密封性, 使消解温度能达到 175 度, 反应效率快, 测量时间短。 0017 本发明的其他优点、 目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述, 并 且在某种程度上, 基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而。

12、易见的, 或者可 以从本发明的实践中得到教导。 本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书和权利要 求书来实现和获得。 附图说明 0018 图 1 示出了化学需氧量水质自动分析仪用消解装置的结构示意图 ; 0019 图 2 示出了化学需氧量水质自动分析仪用消解装置中的光路示意图。 具体实施方式 0020 以下将对本发明的优选实施例进行详细的描述。应当理解, 优选实施例仅为了说 明本发明, 而不是为了限制本发明的保护范围。 0021 参见图 1, 化学需氧量水质自动分析仪用消解装置, 包括消解管 1、 光源组件 2、 接 收器组件3、 温度传感组件和温度控制组件, 还包括支架4, 所述消解管1通。

13、过固定件设置于 支架 4 中, 光源组件 2 和接收器组件 3 相对设置于消解管 1 两侧的支架 4 上。所述支架 4 顶部和底部设置分别设置有上托板 5 和下托板 6, 所述消解管 1 的两端分别通过密封垫 7、 8 支撑于上托板 5 和下托板 6 上, 所述密封垫 7、 8 为弹性高分子材料垫, 其弹性能抵消不同材 料的热胀冷缩差异, 保证密封的稳定性, 通过这种密封方式还可以保证消解管内的强腐蚀 性液体不与外界接触, 防止消解管外围零部件受到腐蚀。所述温度传感组件包括温度传感 器 9 与参比温度传感器 10, 所述温度传感器 9 设置于消解管 1 上, 所述参比温度传感器 10 设置于光。

14、源组件2上。 所述温度控制组件包括风扇11和缠绕于消解管外壁的加热丝12, 所 述风扇 11 设置于消解管 1 一侧的支架 4 上, 并朝向消解管 1。参见图 2, 图 2 示出的是光路 示意图, 包括光源组件 2 中的光源 21 和接收器组件 3 中的接收器 31, 光源 21 和接收器 31 相对设置, 光路穿过消解管 1, 本实施例的化学需氧量水质自动分析仪用消解装置中还包括 说 明 书 CN 102519780 A 4 3/3 页 5 光路调节系统, 所述光路调节系统包括一光路调节器 13 和一个凸透镜 14, 所述光路调节阀 13 设置于光源组件的发射光路上, 用于将光源发射的发散光。

15、调节为平行光, 所述凸透镜 14 设置于接收器组件 3 内的接收光路上, 用于将接收的平行光聚焦到接收器 31 上。光源组件 2 和接收器组件 3 的光线通过孔上分别设置有透镜 22、 32, 所述透镜 22、 32 分别与光源组件 2和接收器组件3的壳体密封, 可以避免加热丝12周围的热空气进入其内部, 对分析测量造 成影响, 由于光路调节器13的应用, 可使通过消解管1的光斑较小, 消除不必要的杂光投射 到检测器, 消除微小的光源抖动对测量结果带来的影响, 提高测量结果的准确性。 0022 最后说明的是, 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制, 尽管参照较 佳实施例对本发明进行了详细说明, 本领域的普通技术人员应当理解, 可以对本发明的技 术方案进行修改或者等同替换, 而不脱离本技术方案的宗旨和范围, 其均应涵盖在本发明 的权利要求范围当中。 说 明 书 CN 102519780 A 5 1/1 页 6 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 102519780 A 6 。

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