[实用新型]水质化学需氧量自动在线检测装置有效
申请号: | 201520768879.4 | 申请日: | 2015-09-30 |
公开(公告)号: | CN204989168U | 公开(公告)日: | 2016-01-20 |
发明(设计)人: | 贺良君;曾琦;陶东波 | 申请(专利权)人: | 成都源溢科技有限公司 |
主分类号: | G01N33/18 | 分类号: | G01N33/18 |
代理公司: | 成都宏顺专利代理事务所(普通合伙) 51227 | 代理人: | 周永宏 |
地址: | 611731 *** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 水质 化学 需氧量 自动 在线 检测 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于环境水质在线检测技术领域,具体涉及一种水质化学需氧量自动在线检测装置。
背景技术
随着社会的发展,经济的繁荣,现代化科学技术得到越来越广泛的应用。在环境水质检测技术领域,为了节约人力、物力也急需运用现代化科学技术手段,将计算机与电子技术综合运用,实现检测技术现代化。
在进行环境水质化学需氧量检测时,国家标准使用用重铬酸钾氧化有机物所得数值即为一般意义上的化学需氧量,可用CODCr表示。该指标是水质标准中的重要的污染物监测指标,它反映了水体受还原性物质(尤其是有机物)污染的程度,故现氧化温度及加热时间成测量化学需氧量(CODcr)关键点。因此,如何解决上述技术问题成为了该领域技术人员努力的方向。
实用新型内容
本实用新型的目的是解决上述问题,提供一种温度恒定的水质化学需氧量自动在线检测装置。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:一种水质化学需氧量自动在线检测装置,包括通风柜和设于通风柜内部的反应室,通风柜的内壁上设有隔热层,反应室用于放置反应试剂和测试水样,所述反应室的外围设有半导体加热丝,内底部的中心设有温度传感器,半导体加热丝和温度传感器均与控制器电连接;
所述半导体加热丝缠绕在反应室周围,与反应室外壁之间间隔有一定距离。
优选地,所述通风柜的上端与排气扇相连。
优选地,所述反应室由石英材料制成。
优选地,所述温度传感器为热敏电阻式温度传感器。
本实用新型的有益效果是:本实用新型所提供的水质化学需氧量自动在线检测装置,控制器与半导体加热丝和温度传感器相连接,用于恒定反应室温度;半导体加热丝与反应室为非接触式加热,可以保证加热效果更加的均匀。本实用新型结构简单,设计合理,使用灵活、方便,低碳节能,能保持装置内部温度恒定在设定目标温度,保证水质氨氮检测的可靠性与稳定性。
附图说明
图1是本实用新型水质化学需氧量自动在线检测装置的结构示意图;
图2是本实用新型半导体加热丝和反应室位置关系示意图。
附图标记说明:1、通风柜;2、反应室;3、半导体加热丝;4、温度传感器;5、控制器;6、排气扇;7、屏蔽膜。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步的说明:
如图1至图2所示,本实用新型的水质化学需氧量自动在线检测装置,包括一个长方体的通风柜1,通风柜1的上端与排气扇6相连,通风柜1的内壁上设有隔热层,隔热层可以为保温棉;通风柜1内部设有反应室2,在本实施例中,反应室2为由石英材料制成的中空圆筒状结构,具有耐高温高压的特性,适用于化学需氧量的加热检测温度(165℃),反应室2上端开口,用于放置反应试剂和测试水样;反应室2的外围设有半导体加热丝3,内底部的中心设有温度传感器4,半导体加热丝3和温度传感器4均通过导线与控制器5连接。
温度传感器4为热敏电阻式温度传感器,其精度为1%,长度为26mm,直径为5mm,用于检测反应室2内部液体的温度数据;半导体加热丝3的功率150W,工作电压24V,最大工作电流5A,用于对反应室2制热;控制器5温度分辨率0.1℃,控制精度0.1℃,设定目标温度范围-50~1000℃,回差温度范围为0.1~5℃,输出控制触点容量10A/30V,升降温双向自动控制,通常将目标温度设定为165℃。
传统的半导体加热丝3往往是直接与反应室2的外壁接触,这样的优点是加热效果快,但反应室2的受热并不均匀,本实施例中,半导体加热丝3缠绕在反应室2周围,且与反应室2外壁之间间隔有一定距离,该距离大于5mm,可根据半导体加热丝3的缠绕密度以及反应室2的大小调整;半导体加热丝3发出的热量通过空气间接传递给反应室2,加热效果更为均匀;半导体加热丝3的外围设有一圈屏蔽膜7,用于反射半导体加热丝3发出的热离子,屏蔽膜7不仅能增加半导体加热丝3的加热效率,还能放置热量的散失,使得反应室2温度更为恒定。
以下对上述检测装置的使用过程作进一步的详细描述,以表示其工作原理和优点:
在使用时,化学需氧量检测分光光度计、信号调理电路、重铬酸钾试剂及被测水样均置于反应室2内部,温度传感器4采集反应室2内部混合液体的温度,控制器5根据温度传感器4测得的温度,与设定目标温度比较,控制半导体加热丝3的工作模式,进而反应室2内部的温度处于一个恒定的状态,从而保证水质化学需氧量检测的可靠性与稳定性。需要说明的是,本实施例中的控制器5为现有技术。
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