[发明专利]一种水质检测仪的进样系统无效

专利信息
申请号: 201210438520.1 申请日: 2012-11-06
公开(公告)号: CN103105473A 公开(公告)日: 2013-05-15
发明(设计)人: 谢明明;李伟;李红丽 申请(专利权)人: 苏州聚阳环保科技有限公司
主分类号: G01N33/18 分类号: G01N33/18
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 215125 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 水质 检测 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种水质检测仪的进样系统。

背景技术

目前,水质检测仪的进样系统包括抽样系统和定量系统。抽样系统一般采用蠕动泵或注射泵作为动力,而蠕动泵具有所用柔性管需要经常更换,且工作时易产生脉冲流的缺点;注射泵注射气压不可控,注射泵电机有一定行程,在一次抽样过程中电机经常来回走动,导致溶液定量不准、电磁阀开关频繁、故障率高等缺点。

发明内容

本发明目的是:提供一种抽样速度平稳可控、抽样一次性完成、速度快、电磁阀开关次数少、故障率低、不易产生气泡的水质检测仪的进样系统。

本发明的技术方案是:一种水质检测仪的进样系统,其特征在于,包括MCU、定量管、第一速度控制器、空气压缩机正、正压汽缸、第一压力传感器、第二速度控制器、空气压缩机负、负压汽缸和第二压力传感器,正压汽缸和负压汽缸分别通过导管以及电磁阀与定量管相连,第一压力传感器用于检测正压汽缸内的气压,第二压力传感器用于检测负压汽缸内的气压,第一压力传感器和第二压力传感器与MCU相连;MCU通过第一速度控制器控制空气压缩机正,通过第二速度控制器控制空气压缩机负。

进一步的,所述定量管为光学定量管,包括玻璃管以及卡在玻璃管外壁的光电检测块,所述光电检测块与MCU相连。

进一步的,所述玻璃管上有可以显示玻璃管容积的刻度。

一种水质检测仪的进样方法,其特征在于,包括以下步骤:

(1)在进样之前,MCU通过第一压力传感器检测到正压汽缸中的当前气压值,将此气压值跟设定值进行比较,然后通过第一速度控制器来调整空气压缩机正的转速,进而调节正压汽缸中的气压,直至正压汽缸中的气压等于设定值为止;同时MCU通过第二压力传感器检测到负压汽缸中的当前气压值,将此气压值跟设定值进行比较,然后通过第二速度控制器来调整空气压缩机负的转速,进而调节负压汽缸中的气压,直至正压汽缸中的气压等于设定值为止;待正、负压汽缸中的气压都稳定并且达到所设定值后进行抽样;

(2)抽样时,打开溶液对应的电磁阀,并打开负压汽缸连接到定量管的负压电磁阀,此时,定量管内气压等于负压汽缸内气压,小于外界环境的气压形成负压,溶液由于负压的作用会被吸入定量管;待定量管中溶液液面上升到一定高度,定量管输出一个信号给MCU,MCU即可关闭负压电磁阀和溶液电磁阀,停止抽样;

(3)排出溶液时,MCU打开正压汽缸连接到定量管的正压电磁阀,此时,定量管内气压等于正压汽缸内气压,大于外界环境的气压形成正压,溶液由于正压的作用会被排出定量管。

进一步的,在抽样时通过MCU控制负压汽缸中的气压来调节抽样的速度。

本发明的优点是:

1.  速度平稳可控,不易产生气泡。

对应电磁阀只开启一次,可以延长电磁阀使用寿命,降低仪器故障率。

定量管内溶液高度不需调整,定量过程简单,时间短。

附图说明

下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述:

图1为本发明的水质检测仪的进样系统原理图。

图2为本发明的水质检测仪的进样系统结构示意图。

其中:1空气压缩机正;2正压汽缸;3正压电磁阀;4空气压缩机负;5负压汽缸;6负压电磁阀;7三通;8玻璃管;9光电检测块。

具体实施方式

实施例:如图1所示水质检测仪的进样系统包括MCU、定量管、速度控制器1、空气压缩机正、正压汽缸、压力传感器1、速度控制器2、空气压缩机负、负压汽缸和压力传感器2。其中,负压代表比外界环境气压要小的气压,正压代表比外界环境气压要大的气压。在进样之前,MCU通过压力传感器1检测到正压汽缸中的当前气压值,将此气压值跟设定值进行比较,然后通过速度控制器1来调整空气压缩机正的转速,进而调节正压汽缸中的气压,直至正压汽缸中的气压等于设定值为止;另外MCU通过压力传感器2检测到负压汽缸中的当前气压值,将此气压值跟设定值进行比较,然后通过速度控制器2来调整空气压缩机负的转速,进而调节负压汽缸中的气压,直至正压汽缸中的气压等于设定值为止。待正、负压汽缸中的气压都稳定并且达到所设定值后才能进行抽样。

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