[实用新型]一种水中溶解氧测量装置有效
申请号: | 201520626764.1 | 申请日: | 2015-08-19 |
公开(公告)号: | CN204924946U | 公开(公告)日: | 2015-12-30 |
发明(设计)人: | 顾雷;朱宁;邢介华;高巍;陈晓争 | 申请(专利权)人: | 南京华天科技发展股份有限公司 |
主分类号: | G01N21/64 | 分类号: | G01N21/64 |
代理公司: | 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265 | 代理人: | 王震秀 |
地址: | 210000 江苏省南京市建*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 水中 溶解氧 测量 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种测量装置,具体涉及一种水中溶解氧测量装置。
背景技术
监控火力发电机组水汽系统溶解氧含量是控制热力系统腐蚀、结垢和积盐的重要手段。对于全挥发处理的机组,一般控制给水的溶解氧小于7μg/L,否则会引起金属的腐蚀;对于加氧处理的机组,必须将溶解氧控制在一定的范围内,才能达到预期的防腐效果。
目前普遍采用的溶解氧的测量原理是极谱法,即向电极施加一定的电压,使溶解氧在电极表面发生电化学反应,在测量电路中产生电传感器电流,该电流的大小与溶解氧的浓度成正比;这种测量原理会受到水样温度、水样流速、电极表面污染、阳极老化、水中的联胺干扰等因素的影响,采用这种测量原理的装置测量不够准确,数据不够稳定。
实用新型内容
为克服现有技术存在的缺陷,本实用新型提出的一种水中溶解氧测量装置,采用荧光法原理的电极,通过光学测量法测试溶氧量,即荧光淬灭法:利用由特定有机色素材料构成的发光体发出的荧光,在有氧的情况下会淬灭的原理来测量溶氧量;采用这种测量原理的装置可完全消除水样温度、水样流速、电极表面污染、阳极老化、水中的联胺干扰等因素的影响,取得很好的测量效果。
为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种水中溶解氧测量装置,包括主CPU控制模块、信号输入模块、超限报警输出模块、按键显示模块、电流输出模块、基于荧光法的溶氧电极接入口、液晶显示屏和电源供电模块,所述溶氧电极接入口电性连接入信号输入模块;所述信号输入模块电性连接入第一光电隔离模块后接入主CPU控制模块;所述超限报警输出模块电性连接入第二光电隔离模块后接入主CPU控制模块;所述液晶显示屏通过按键显示模块电性连接入主CPU控制模块;所述电流输出模块电性连接入第三光电隔离模块后接入主CPU控制模块;所述电源供电模块分别电性连接主CPU控制模块、信号输入模块、超限报警输出模块、按键显示模块、电流输出模块、基于荧光法的溶氧电极和液晶显示屏。
作为本实用新型进一步改进的,所述主CPU控制模块上还插接一外部存储器。
作为本实用新型进一步改进的,所述主CPU控制模块采用低功耗、高性能CMOS微控制器。
作为本实用新型进一步改进的,所述电流输出模块采用可编程高精密、高集成度的12位转换器实现4~20mA电流输出。
作为本实用新型进一步改进的,所述光电隔离模块采用高速光电隔离芯片制成。
由于上述技术方案的运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点:
本实用新型的水中溶解氧测量装置,通过基于荧光法的溶氧电极接入口接入荧光法电极测试水中的溶氧量,通过对采集到的电极测试信号进行分析处理,并输出相应的控制信号,同时在液晶显示屏上进行显示,可完全消除水样温度、水样流速、电极表面污染、阳极老化、水中的联胺干扰等因素的影响,电路设计更为合理,集成度高,测量效果好,对火力发电机组水汽系统溶解氧可达到准确、稳定的测量。
附图说明
下面结合附图对本实用新型技术方案作进一步说明:
附图1为本实用新型的水中溶解氧测量装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。
如附图1所示的为本实用新型所述的一种水中溶解氧测量装置,包括主CPU控制模块、信号输入模块、超限报警输出模块、按键显示模块、电流输出模块、基于荧光法的溶氧电极接入口、液晶显示屏和电源供电模块,所述溶氧电极接入口电性连接入信号输入模块;所述信号输入模块电性连接入第一光电隔离模块后接入主CPU控制模块;所述超限报警输出模块电性连接入第二光电隔离模块后接入主CPU控制模块;所述液晶显示屏通过按键显示模块电性连接入主CPU控制模块;所述电流输出模块电性连接入第三光电隔离模块后接入主CPU控制模块;所述电源供电模块分别电性连接主CPU控制模块、信号输入模块、超限报警输出模块、按键显示模块、电流输出模块、基于荧光法的溶氧电极和液晶显示屏。
主CPU控制模块上还插接一外部存储器,和CPU内部存储器构成一个双备份模式,确保了系统数据不会意外丢失。
所述主CPU控制模块采用低功耗、高性能CMOS微控制器,具有集成度高、片上资源丰富、处理速度较快等特点,简化了外部电路,降低了硬件成本;采用专用复位电路,可确保在仪表上电过程中,主CPU模块的正确复位;采用软件数字滤波等抗干扰技术,确保数据采集的稳定性。
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