一种水质在线检测系统技术方案

技术编号:17470469 阅读:35 留言:0更新日期:2018-03-15 07:01
本实用新型专利技术涉及一种水质在线检测系统,包括水质在线检测单元(101),与水质在线检测单元(101)连接的控制器单元(105),及与控制器单元(105)连接的显示单元(102),其特征在于:所述水质在线检测单元(101)至少包括有用于检测水质有机物含量的有机物检测传感器,其中所述有机物检测传感器包括能发出紫外线的光源(1),及与所述光源(1)配合的能检测水中有机物含量的检测组件。与现有技术相比,本实用新型专利技术的优点在于:通过在水质在线检测单元中设置有机物检测传感器,从而使本实用新型专利技术提供的水质在线检测系统能实时检测并显示水中有机物含量,另外本实用新型专利技术提供的有机物检测传感器成本低、体积小,适合多种检测场合使用。

【技术实现步骤摘要】
一种水质在线检测系统
本技术涉及一种水质在线检测系统。
技术介绍
水是人类生活和生存的重要资源之一,目前社会和经济发展导致的水污染和水质退化,已成为我们最主要的环境问题之一。近年来,水污染的事件时有发生。为了预防突发性污染事件的产生,有必要采用先进的水质分析技术来实现对水质的检测,同时能实时显示水质检测结果,当水质发生污染事,能及时预警预报。目前国内外常用的水质预警系统主要为基于常规理化分析方法的水质预警系统,能够直接分析测定水环境内的有毒有害物质或浓度,但是往往具有滞后性,需要一定的时间。目前有机物含量的检测主要是依靠分光光度计,其工作原理为:通过对波长为254纳米的紫外线的吸收度来间接表征有机物的总含量,波长为254纳米的紫外线透过水后,水中的有机物会吸收部分的紫外线,而有机物的浓度越大,紫外线吸收的强度也越大,因此紫外线的吸收度对应着有机物的含量。不同的有机物针对不同波长紫外线有不同的吸收强度,通过扫描不同波长紫外线的吸收强度,可以大致分析出水中不同类有机物的含量。而总含量的测量,即不同有机物含量的综合指标,主要体现在254纳米波长的紫外线上。但分光光度计本身是一台仪器,价格非常昂贵,体积也非常庞大,最主要的是对于普通人员的使用还有一定障碍。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是针对上述现有技术提供一种成本低、至少能实时显示水中有机物含量的水质在线检测系统。本技术解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种水质在线检测系统,包括水质在线检测单元,与水质在线检测单元连接的控制器单元,及与控制器单元连接的显示单元,其特征在于:所述水质在线检测单元至少包括有用于检测水质有机物含量的有机物检测传感器,其中所述有机物检测传感器包括能发出紫外线的光源,及与所述光源配合的能检测水中有机物含量的检测组件,该检测组件包括能被所述光源发出的紫外线穿透的检测管,被检测水能通过该检测管;检测组紫外线接收器,用于检测从所述光源发出、并穿透所述检测管后的紫外线的强度;其中,检测组紫外线接收器与电路板或控制器单元连接,所述电路板或控制器单元能根据检测组紫外线接收器接收的紫外线强度计算通过检测管内水中有机物含量;当检测组紫外线接收器与电路板连接时,电路板与控制器单元连接。上述提供的有机物检测传感器,不仅能有效检测水中有机物含量,部件少,结构简单,因此可以制成体积较小、成本较低的检测部件。作为改进,本技术提供的有机物检测传感器,还包括壳体,检测组件设置在壳体内:所述壳体内设有光源容置腔或允许光源穿过的光源容置孔,所述光源设置在光源容置腔内或穿设在光源容置孔内;所述壳体内还设有与光源容置腔或允许光源穿过的光源容置孔连通的检测管容置腔,检测管设置在检测管容置腔内;所述检测组紫外线接收器设置在壳体内并与检测管相对。所述光源外套设有隔离遮光保护套,光源套设隔离遮光保护套后设置在壳体的光源容置腔内或穿设在光源容置孔内;隔离遮光保护套上开有检测光透光孔;所述光源发出的紫外线通过检测光透光孔后再穿透所述检测管到达所述检测组紫外线接收器。隔离遮光保护套的作用有为隔离光源,防止光源发出的紫外线对照射导致壳体老化。通过在隔离遮光保护套开设检测光透光孔,可以使光源与检测组紫外线接收器之间的光线发射角度较小,从而减小光线在传送过程中由于折射和反射造成的检测数据的不确定性。再改进,所述壳体上连接有分别与检测管两端接通的进水接头和出水接头。再改进,所述进水接头和出水接头与检测管两端连接的部位设有密封圈。再改进,所述电路板固定在壳体上,壳体内设有与检测管容置腔连通的检测光通道,所述检测组紫外线接收器固定在电路板上后位于检测光通道内。能发出紫外线的光源一般采用紫外灯,紫外灯随着使用时间的延长,其发出的紫外线强度会产生一定的衰减,为了提高检测的精确度。本技术中的有机物传感器还包括对照组件,对照组件也设置在壳体内,其中对照组件一种较好的方案为:对照组件包括有能检测直接从所述光源发出的紫外线的强度的对照组紫外线接收器,对照组紫外线接收器也与电路板连接,电路板根据检测组紫外线接收器接收的紫外线强度以及对照组紫外线接收器接收的紫外线强度来计算通过检测管内水中有机物含量;所述隔离遮光保护套上开有对照光透光孔,对照组紫外线接收器设置在所述壳体内并与对照光透光孔相对,从而使所述光源发出的紫外线通过对照光透光孔后直接到达对照组紫外线接收器。通过在隔离遮光保护套开设对照光透光孔,可以使光源与对照组紫外线接收器之间的光线发射角度较小,从而减小光线在传送过程中由于折射和反射造成的检测数据的不确定性。所述对照组件与检测组件可以设置在光源的同侧,所述检测光透光孔和所述对照光透光孔位于隔离遮光保护套同一侧;所述壳体内设有与对照光透光孔连通并正对的对照光通道,所述对照组紫外线接收器设置在对照光通道内。所述对照组件与检测组件也可以对称设置在光源容置腔的两相对侧,所述检测光透光孔和所述对照光透光孔对称设置在隔离遮光保护套两相对侧;壳体上开有与对照光透光孔正对的对照组紫外线接收器安装孔,对照组紫外线接收器设置在该对照组紫外线接收器安装孔内。所述对照组件与检测组件还可以位于光源容置腔外不同侧,所述检测光透光孔和所述对照光透光孔设置在隔离遮光保护套同一圆周不同位置,且与隔离遮光保护套同一圆周中心点连线之间成非180度的夹角,所述壳体内设有与对照光透光孔连通并正对的对照光通道,所述对照组紫外线接收器设置在对照光通道内。对照组件另外一种较好的方案为,该对照组件包括有:能被所述光源发出的紫外线穿透的对照管,对照管内部真空或设空气或设置纯净水;对照组紫外线接收器,用于检测从所述光源发出、并穿透所述对照管后的紫外线的强度;对照组紫外线接收器也与电路板连接,电路板根据检测组紫外线接收器接收的紫外线强度以及对照组紫外线接收器接收的紫外线强度来计算通过检测管内水中有机物含量。可以在隔离保护套上开有对照光透光孔,所述光源发出的紫外线通过对照光透光孔后在穿透所述对照管到达对照组紫外线接收器。此时,所述对照组件与检测组件同样可以设置在光源的同侧,所述检测光透光孔和所述对照光透光孔位于隔离遮光保护套同一侧;所述壳体内设有与所述对照光透光孔连通的对照管容置腔,对照管设置在对照管容置腔内;所述对照组紫外线接收器设置在壳体内并与对照管相对,从而使所述光源发出的紫外线通过对照光透光孔后再穿透所述对照管到达所述对照组紫外线接收器。所述对照组件与检测组件同样也可以对称设置在光源容置腔的两相对侧,所述检测光透光孔和所述对照光透光孔对称设置在隔离遮光保护套两相对侧;壳体内设有与所述对照光透光孔连通的对照管容置腔,对照管设置在对照管容置腔内;所述对照组紫外线接收器设置在壳体内并与对照管相对,从而使所述光源发出的紫外线通过对照光透光孔后再穿透所述对照管到达所述对照组紫外线接收器。所述对照组件与检测组件同样还可以位于光源容置腔外不同侧,所述检测光透光孔和所述对照光透光孔设置在隔离遮光保护套同一圆周不同位置,且与隔离遮光保护套同一圆周中心点连线之间成非180度的夹角,壳体内设有与所述对照光透光孔连通的对照管容置腔,对照管设置在对照管容置腔内;所述对照组紫外线接收器设置在壳体内并与对照管相对,从而使所述光源发出的紫外本文档来自技高网...
一种水质在线检测系统

【技术保护点】
一种水质在线检测系统,包括水质在线检测单元(101),与水质在线检测单元(101)连接的控制器单元(105),及与控制器单元(105)连接的显示单元(102),其特征在于:所述水质在线检测单元(101)至少包括有用于检测水质有机物含量的有机物检测传感器,其中所述有机物检测传感器包括能发出紫外线的光源(1),及与所述光源(1)配合的能检测水中有机物含量的检测组件,该检测组件包括能被所述光源(1)发出的紫外线穿透的检测管(2),被检测水能通过该检测管(2);检测组紫外线接收器(3),用于检测从所述光源(1)发出、并穿透所述检测管(2)后的紫外线的强度;其中,检测组紫外线接收器(3)与电路板(4)或控制器单元(105)连接,所述电路板(4)或控制器单元(105)能根据检测组紫外线接收器(3)接收的紫外线强度计算通过检测管(2)内水中有机物含量;当检测组紫外线接收器(3)与电路板(4)连接时,电路板(4)与控制器单元(105)连接。

【技术特征摘要】
1.一种水质在线检测系统,包括水质在线检测单元(101),与水质在线检测单元(101)连接的控制器单元(105),及与控制器单元(105)连接的显示单元(102),其特征在于:所述水质在线检测单元(101)至少包括有用于检测水质有机物含量的有机物检测传感器,其中所述有机物检测传感器包括能发出紫外线的光源(1),及与所述光源(1)配合的能检测水中有机物含量的检测组件,该检测组件包括能被所述光源(1)发出的紫外线穿透的检测管(2),被检测水能通过该检测管(2);检测组紫外线接收器(3),用于检测从所述光源(1)发出、并穿透所述检测管(2)后的紫外线的强度;其中,检测组紫外线接收器(3)与电路板(4)或控制器单元(105)连接,所述电路板(4)或控制器单元(105)能根据检测组紫外线接收器(3)接收的紫外线强度计算通过检测管(2)内水中有机物含量;当检测组紫外线接收器(3)与电路板(4)连接时,电路板(4)与控制器单元(105)连接。2.根据权利要求1所述的水质在线检测系统,其特征在于:所述有机物检测传感器还包括壳体(7),所述壳体(7)内设有光源容置腔或允许光源穿过的光源容置孔,所述光源(1)设置在光源容置腔内或穿设在光源容置孔内;所述壳体(7)内还设有与光源容置腔或光源容置孔连通的检测管容置腔,检测管(2)设置在检测管容置腔内;所述检测组紫外线接收器(3)设置在壳体(7)内并与检测管(2)相对。3.根据权利要求2所述的水质在线检测系统,其特征在于:所述光源(1)外套设有隔离遮光保护套(8),光源(1)套设隔离遮光保护套(8)后设置在壳体(7)的光源容置腔内或穿设在光源容置孔内;隔离遮光保护套(8)上开有检测光透光孔(81);所述光源(1)发出的紫外线通过检测光透光孔(81)后再穿透所述检测管(2)到达所述检测组紫外线接收器(3)。4.根据权利要求2所述的水质在线检测系统,其特征在于:所述壳体(7)上连接有分别与检测管(2)两端接通的进水接头(71)和出水接头(72)。5.根据权利要求4所述的水质在线检测系统,其特征在于:所述进水接头(71)和出水接头(72)与检测管(2)两端连接的部位设有密封圈(73)。6.根据权利要求2所述的水质在线检测系统,其特征在于:所述电路板(4)或控制器单元(105)固定在壳体(7)上,壳体(7)内设有与检测管容置腔连通的检测光通道(74),所述检测组紫外线接收器(3)固定电路板(4)或控制器单元(105)上后位于检测光通道(74)内。7.根据权利要求3所述的水质在线检测系统,其特征在于:所述有机物检测传感器还包括对照组件,该对照组件包括有能检测直接从所述光源(1)发出的紫外线的强度的对照组紫外线接收器(5),对照组紫外线接收器(5)也与电路板(4)或控制器单元(105)连接,电路板(4)或控制器单元(105)根据检测组紫外线接收器(3)接收的紫外线强度以及对照组紫外线接收器(5)接收的紫外线强度来计算通过检测管(2)内水中有机物含量;所述隔离遮光保护套(8)上开有对照光透光孔(82),对照组紫外线接收器(5)设置在所述壳体(7)内并与对照光透光孔(82)相对,从而使所述光源(1)发出的紫外线通过对照光透光孔(82)后直接到达对照组紫外线接收器(5)。8.根据权利要求7所述的水质在线检测系统,其特征在于:所述对照组件与检测组件设置在光源(1)的同侧,所述检测光透光孔(81)和所述对照光透光孔(82)位于隔离遮光保护套(8)同一侧;所述壳体(7)内设有与对照光透光孔(82)连通并正对的对照光通道(75),所述对照组紫外线接收器(5)设置在对照光通道(75)内。9.根据权利要求7所述的水质在线检测系统,其特征在于:所述对照组件与检测组件对称设置在光源容置腔的两相对侧,所述检测光透光孔(81)和所述对照光透光孔(82)对称设置在隔离遮光保护套(8)两相对侧;壳体(7)上开有与对照光透光孔(82)正对的对照组紫外线接收器安装孔,对照组紫外线接收器(5)设置在该对照组紫外线接收器安装孔内。10.根据权利要求7所述的水质在线检测系统,其特征在于:所述对照组件与检测组件位于光源容置腔外不同侧,所述检测光透光孔(81)和所述对照光透光孔(82)设置在隔离遮光保护套(8)同一圆周不同位置,且与隔离遮光保护套(8)同一圆周中心点连线之间成非180度的夹角,所述壳体(7)内设有与对照光透光孔(82)连通并正...

【专利技术属性】
技术研发人员:裴小强邓愿陈建华王行飞茅忠群诸永定刘戈
申请(专利权)人:宁波方太厨具有限公司
类型:新型
国别省市:浙江,33

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