[发明专利]液体ph值的监测装置、监测方法及监测系统在审
申请号: | 201911415735.X | 申请日: | 2019-12-31 |
公开(公告)号: | CN111060561A | 公开(公告)日: | 2020-04-24 |
发明(设计)人: | 谢良智 | 申请(专利权)人: | 陕西中良智能科技有限公司 |
主分类号: | G01N27/00 | 分类号: | G01N27/00 |
代理公司: | 西安嘉思特知识产权代理事务所(普通合伙) 61230 | 代理人: | 闫家伟 |
地址: | 710075 陕西省西安市雁塔区丈八街办丈*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 液体 ph 监测 装置 方法 系统 | ||
本发明涉及一种液体ph值的监测装置、监测方法及监测系统,液体ph值的监测装置,其特征在于,包括:清洗液罐、废液罐、校准液罐、第一ph探头和第二ph探头,其中,清洗液罐的出口通过若干管道与废液罐的入口连接,形成探头清洗回路;校准液罐的出口通过若干管道与其入口连接形成校准回路;若干管道连接待监测溶液罐的出口和入口,形成检测回路;第一ph探头设置在探头清洗回路、校准回路和检测回路相交的管道上;第二ph探头设置在校准液罐上;待监测溶液罐的出口与废液罐的入口之间的管道形成管道清洗回路。本发明的液体ph值的监测装置,不需要经常性的拆卸电极去人工清洗和校准,可以大幅度减少化工生产过程中的维护工作量和运行成本。
技术领域
本发明属于化学工艺过程监控技术领域,具体涉及一种液体ph值的监测装置、一种液体ph值的监测方法以及一种液体ph值的监测系统。
背景技术
在化学工业生产过程中,需要对某些液体的ph值进行实时监测,从而实现对于液体的实时在线混合过程的监测与控制,或者是实现对溶液的ph值调节。而大多的待监测溶液中存在含量较高的大分子有机物,这些有机物会在ph电极的表面发生积聚现象,从而影响离子交换过程,进而导致ph测量数据存在较大的误差,这些测量误差会对后续的生产工艺造成不良的影响。
目前,对于上述问题有以下解决方法,一是定期的将ph电极进行清洗,并重新进行校准;二是ph电极的厂家根据化学过程中的有机物成分研发设计针对性的ph电极,比如针对发酵过程的ph电极。
但是,定期的将ph电极进行清洗,并重新进行校准,这会导致ph值实时监测过程无法持续,当Ph电极用于监测含有较高比例有机物的溶液时,需要在几天或者更短的时间周期内对Ph电极进行清洗并重新校准,在实时监控化工过程中会产生较大的维护工作量和运行成本,同时,也影响到后续正常的工艺操作,降低了生产效率。而针对性的研发设计ph电极,显而易见也会增加化学生产过程中的成本。
发明内容
为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种液体ph值的监测装置、一种液体ph值的监测方法以及一种液体ph值的监测系统。本发明要解决的技术问题通过以下技术方案实现:
本发明提供了一种液体ph值的监测装置,包括:清洗液罐、废液罐、校准液罐、第一ph探头和第二ph探头,其中,
所述清洗液罐的出口通过若干管道与所述废液罐的入口连接,形成探头清洗回路;
所述校准液罐的出口通过若干管道与其入口连接形成校准回路;
若干管道连接待监测溶液罐的出口和入口,形成检测回路;
所述第一ph探头设置在所述探头清洗回路、所述校准回路和所述检测回路相交的管道上;
所述第二ph探头设置在所述校准液罐上;
所述待监测溶液罐的出口与所述废液罐的入口之间的管道形成管道清洗回路。
在本发明的一个实施例中,还包括:
第一阀门,设置在靠近所述待监测溶液罐出口的管道上;
第二阀门,设置在靠近所述清洗液罐出口的管道上;
第三阀门,设置在靠近所述校准液罐出口的管道上;
第四阀门,设置在靠近所述废液罐入口的管道上;
第五阀门,设置在靠近所述待监测溶液罐入口的管道上;
第六阀门,设置在靠近所述校准液罐入口的管道上。
在本发明的一个实施例中,所述第一阀门、所述第二阀门、所述第三阀门、所述第四阀门、所述第五阀门和所述第六阀门为常闭阀门。
在本发明的一个实施例中,还包括:
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