[发明专利]一种低浓度微量水样pH电导检测器在审
申请号: | 202011566579.X | 申请日: | 2020-12-25 |
公开(公告)号: | CN112730525A | 公开(公告)日: | 2021-04-30 |
发明(设计)人: | 龚真;崔海松;魏峰;黄格 | 申请(专利权)人: | 杭州绿洁环境科技股份有限公司 |
主分类号: | G01N27/06 | 分类号: | G01N27/06 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 刘翠香 |
地址: | 311121 浙江省杭州*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 浓度 微量 水样 ph 电导 检测器 | ||
本发明公开了一种低浓度微量水样pH电导检测器,包括蠕动泵、用于安装电导电极的电导检测座、用于安装pH电极的pH检测座以及与大气环境连通的三通阀,电导检测座和pH检测座上均设有底部连通孔和侧面连通孔;电导检测座的底部连通孔与蠕动泵连通,电导检测座的侧面连通孔和pH检测座的底部连通孔之间设有检测座连通管路,pH检测座的侧面连通孔与三通阀连接;电导检测座和pH检测座均为密封结构。电导检测座和pH检测座下进侧出的结构,在检测时能够利用气体阻隔两个检测座内的待测水样,并在蠕动泵反转排液时顺利排出全部水样,避免了pH电极测量产生的钠离子进入电导检测座内,实现了对低浓度微量水样的pH电导精确测量。
技术领域
本发明涉及水样检测技术领域,更具体地说,涉及一种低浓度微量水样pH电导检测器。
背景技术
水样的pH和电导检测多采用流通池安装法,即利用蠕动泵向检测容器内通入水样,同时插入pH电极和电导电极进行测量。
由于pH电极为钠玻璃或锂玻璃,pH电极置入水中后会释放钠离子,从而干扰对水样的电导测量。为了消除pH测量对电导测量的干扰,一般将pH电极和电导电极分开设置,通过增加两电极间的距离降低测量干扰,因此该测量方法对水样的水量要求极高,当被测水样的浓度较低或被测水样的体积较少时,完全无法使用。
综上所述,如何实现低浓度微量水样的精确pH电导测量,是目前本领域技术人员亟待解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是提供一种低浓度微量水样pH电导检测器,能够利用气体隔离电导电极和pH电极,避免了pH电极对低浓度微量水样电导测量的干扰,实现了对低浓度微量水样的pH电导精确测量。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种低浓度微量水样pH电导检测器,包括蠕动泵、用于安装电导电极的电导检测座、用于安装pH电极的pH检测座以及与大气环境连通的三通阀,所述电导检测座和所述pH检测座上均设有底部连通孔和侧面连通孔;
所述电导检测座的所述底部连通孔与所述蠕动泵连通,所述电导检测座的所述侧面连通孔和所述pH检测座的所述底部连通孔之间设有检测座连通管路,所述pH检测座的所述侧面连通孔与所述三通阀连接;
所述电导检测座和所述pH检测座均为密封结构。
优选的,所述电导检测座和所述pH检测座均包括检测座和用于密封所述检测座的密封盖,所述密封盖设置于所述检测座的上端面。
优选的,所述检测座为圆筒状,且所述检测座的内径大于所述电导电极的外径或所述pH电极的外径。
优选的,所述三通阀包括进液口、废液口和压力平衡口,所述压力平衡口用于与所述大气环境相通,所述进液口与所述pH检测座的所述侧面连通孔连通。
优选的,所述密封盖和所述检测座中的一者设有定位槽,另一者设有与所述定位槽卡接的定位块。
优选的,所述底部连通孔的轴线与所述检测座的轴线共线。
优选的,所述侧面连通孔设置于所述检测座相对靠近所述密封盖的一端。
本发明提供的低浓度微量水样pH电导检测器在测量时,将待测水样注入蠕动泵的进样口,待测水样通过蠕动泵依次进入电导检测座和pH检测座内,超过pH检测座的侧面连通孔的待测水样进入三通阀并自废液口排出;注液完成后,向进样口通入气体,由于气体的密度小于待测水样的密度,气体积聚于待测水样的上方,并通过电导检测座的侧面连通孔进入检测座连通管路,在检测座连通管路内形成空气隔离柱,隔离电导检测座和pH检测座内的待测水样;检测完成后,控制蠕动泵反转,空气通过三通阀进入pH检测座内,并将pH检测座内的待测水样压入检测座连通管路,使得完成检测的待测水样从蠕动泵的进样口排出。
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