[发明专利]一种水质分析仪的液位计量装置有效

专利信息
申请号: 201310467494.X 申请日: 2013-10-08
公开(公告)号: CN104515570A 公开(公告)日: 2015-04-15
发明(设计)人: 张艳;庄亚红 申请(专利权)人: 深圳嘉瑞环境技术有限公司
主分类号: G01F23/292 分类号: G01F23/292
代理公司: 北京元本知识产权代理事务所 11308 代理人: 秦力军
地址: 518034 广东省深圳市福田区*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 水质 分析 计量 装置
【说明书】:

技术领域

发明属于水质监测技术领域,尤其涉及一种用于水质分析的液位计量装置。

背景技术

随着我国人口的不断增长、城市数量与规模的迅速增加与扩张,城市生活污水问题日益严重,环境保护越来越受到国家的重视。目前我国已将环境保护列为一项基本国策,特别重视水质监测。水质监测是监视和测定水体中污染物的分类、各类污染物的浓度以及变化趋势,评价水质状况的过程。

运行水质监测仪器需要抽取不同体积的试剂或水样比例来测量水质参数,目前我国基本上主要采取两种方式,但是这两种方式各自存在相应问题,均影响了计量精度,从而导致评价失准:

一、蠕动泵计量。采用蠕动泵计步的方式进行定量溶液抽取,这种办法容易受到蠕动泵自身的影响,如收到软管以及步进进液的影响,从而影响计量精度。

二、光学器件检测。目前光学器件检测基本上是检测发光器发出的光通过计量管中心后,由于液体和玻璃管壁形成的凸透镜聚光效应,该聚光效应引起光的强度变化,从光的强度变化来识别液面是否到达,从而实现液体计量,但是这种溶液受到计量的液体影响,不同液体其色度,浊度相差较大,色度和浊度对光强度有削弱的作用,这种削弱作用会抵消聚光效应带来的光强增加,从而混淆空管和满管,对计量的可靠性发生严重的影响。而且,由于光是强度变化,在变化不是特别大的情况下,阀值的确定比较困难,从而影响测量误判的概率。总之,这种方法容易受到不同液体色度或浊度的干扰从而影响计量的精确度,也容易受到液体粘稠度影响而影响精确度和可靠性。

因此,如何精确且可靠的计量成为了水质监测研究的关键问题之一。

发明内容

为解决上述问题,本发明提供了一种水质分析仪的液位计量装置,消除了现有技术中的两种测量水质方式的不足之处,该液位计量装置利用光在不同介质中的折射率不同的特性,合理放置空管时候发光器和受光器的位置,能够非常精确的进行定量液位的计量。

本发明的水质分析仪的液位计量装置,包括:负压抽取装置、上接口、发光器、计量管、支架、下接口和受光器;

所述发光器和所述受光器根据光在不同介质中传播的折射率在所述计量管空管时确定位置:所述发光器的位置偏离所述计量管中心,所述受光器根据所述发光器的位置放置于光经过所述计量管折射后的位置;

所述上接口设置在所述计量管的上端位置;所述负压抽取装置与所述上接口相接,用于抽取液体;所述下接口设置在所述计量管的下端位置,是液体进入计量管的入口;

所述支架用于支撑所述负压抽取装置、上接口、发光器、计量管、下接口和受光器;

当需要计量时,所述液位计量装置的负压抽取装置经过上接口进行液体的抽取,液体经下接口注入到计量管,当受光器检测到从发光器发出的光的强度小于光强阈值时,停止液体的抽取。

本发明的有益效果在于:

消除了液位计量装置自身的影响;避免了液位计量装置在进行液面计量时受到不同液体色度或浊度的干扰,消除了液体粘稠度的影响,能够精确计量液位。

附图说明

图1为本发明的液位计量装置的光传播示意图;

图2为本发明的液位计量装置的光经过不同介质折射后的示意图;

图3为本发明的液位计量装置的剖切面示意图;

图4为本发明的液位计量装置的横切面示意图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。

图3为本发明的液位计量装置的剖切面示意图,图4为本发明的液位计量装置的横切面示意图。如图3、图4所示,该液位计量装置由负压抽取装置(1)、上接口(2)、发光器(3)、计量管(4)、支架(5)、下接口(6)和受光器(7)组成。

利用光在不同介质传播的折射率不同,确定没有液体注入计量管(4)时发光器(3)和受光器(7)的位置,其中发光器(3)偏离计量管中心位置放置,受光器(7)根据发光器的位置放置于光经过计量管(4)折射后的位置。

将发光器(3)和受光器(7)固定在目标计量位置的对应位置后,当需要计量时,通过负压抽取装置(1)经过上接口(2)进行液体的抽取,液体经下接口(6)注入到计量管(7)。当液位达到目标计量位置时,受光器(7)通知负压抽取装置(1)停止液体的抽取。其中目标计量位置指的是计量管中的目标容积,相当于需要精确计量的容积,当计量管尺寸确定后,液面到达的位置就是目标计量位置。

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