本实用新型专利技术公开了一种基于恒温控制的次氯酸钠有效氯测量仪器,其包括有一温控系统、一控温模块、一紫外光源、一接收器、一光学模块和一主控模块。上述基于恒温控制的次氯酸钠有效氯测量仪器,待测样品放置于保持恒温的温控系统内,紫外光源发射的紫外光线照射待测样品后被接收器接收,接收器将接收到的紫外光线转换为光信号输出至光学模块,光学模块根据所述光信号计算待测样品的吸光度,然后将待测样品的吸光度发送给主控模块,主控模块根据该吸光度计算待测样品的有效氯浓度。与传统的五步碘量法相比,不需要执行硫代硫酸钠的配制和标定、淀粉溶液现配、样品称量、转移定容以及滴定等步骤,对操作人员要求低、测量时间短、产生废液少。
Measuring instrument of sodium hypochlorite effective chlorine based on constant temperature control
【技术实现步骤摘要】
基于恒温控制的次氯酸钠有效氯测量仪器
本技术涉及有效氯测量仪器
,尤其涉及一种基于恒温控制的次氯酸钠有效氯测量仪器。
技术介绍
有效氯,是指含氯化合物(尤其作为消毒剂时)中氧化能力相当的氯量,可以定量地表示消毒效果。传统的有效氯测定采取五步碘量法,需要执行硫代硫酸钠的配制和标定、淀粉溶液现配、样品称量、转移定容以及滴定等步骤,步骤繁琐,耗时长,还会产生大量的废液。五步碘量法还要求操作人员具有较高的实验技能,操作人员的素质对结果误差影响很大,使精度达不到要求;此外,由于次氯酸钠稳定性很差,更进一步地增大了测量结果的误差。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题在于提供一种对操作人员要求低、测量时间短、产生废液少的基于恒温控制的次氯酸钠有效氯测量仪器。为解决上述技术问题,本技术采用如下所述的技术方案:一种基于恒温控制的次氯酸钠有效氯测量仪器,其包括有一温控系统、一控温模块、一紫外光源、一接收器、一光学模块和一主控模块,所述温控系统,其用于放置待测样品并为所述待测样品提供恒温测试环境;所述控温模块,其与所述温控系统通信连接,用于控制所述温控系统的温度;所述紫外光源,其设置于所述温控系统的一侧,用于发射紫外光线照射所述待测样品;所述接收器,其设置于所述温控系统的另一侧,用于接收所述透过所述待测样品后的紫外光线并将接收到的紫外光线转换为光信号输出;所述光学模块,其分别与所述紫外光源和接收器通信连接,用于控制所述紫外光源开启或关闭,并根据所述光信号计算待测样品的吸光度;所述主控模块,其分别与控温模块、光学模块通信连接,用于控制所述控温模块、光学模块工作运行,并根据待测样品的吸光度计算待测样品的有效氯浓度。本技术的有益技术效果在于:上述基于恒温控制的次氯酸钠有效氯测量仪器,紫外光源发射的紫外光线照射待测样品后被接收器接收,接收器将接收到的紫外光线转换为光信号输出至光学模块,光学模块根据所述光信号计算待测样品的吸光度,然后将待测样品的吸光度发送给主控模块,主控模块根据该吸光度计算待测样品的有效氯浓度。与传统的五步碘量法相比,不需要执行硫代硫酸钠的配制和标定、淀粉溶液现配、样品称量、转移定容以及滴定等步骤,对操作人员要求低、测量时间短、产生废液少。附图说明图1为本技术基于恒温控制的次氯酸钠有效氯测量仪器的结构示意图。具体实施方式为使本领域的普通技术人员更加清楚地理解本技术的目的、技术方案和优点,以下结合附图和实施例对本技术做进一步的阐述。如图1所示,在本技术一个实施例中,基于恒温控制的次氯酸钠有效氯测量仪器包括有一温控系统10、一控温模块20、一紫外光源31、一接收器32、一光学模块30和一主控模块40。所述温控系统10,用于放置待测样品11并为所述待测样品11提供恒温测试环境。所述控温模块20,其与所述温控系统10通信连接,用于控制所述温控系统10的温度,使所述温控系统10保持恒温。所述紫外光源31设置于所述温控系统10的一侧,所述接收器32设置于所述温控系统10的另一侧。所述光学模块30分别与所述紫外光源31和接收器32通信连接,用于控制所述紫外光源31开启或关闭。所述主控模块40选用型号为SMC62的单片机,主控模块40分别与控温模块20、光学模块通信连接30,用于控制所述控温模块20、光学模块30工作运行。所述待测样品11为次氯酸钠溶液,所述控温模块20在主控模块40的控制下对温控系统10进行控制,使温控系统10保持恒温,从而保证次氯酸钠溶液的稳定性。紫外光源31在光学模块30的控制下发出不同波长的紫外光线,紫外光线的波长可以根据实际需要进行设定,比如240nm、300nm或者400nm等等。紫外光源31发出的紫外光线可以透过所述温控系统10照射待测样品11后到达接收器32处,接收器32接收该紫外光线,并将接收到的紫外光线转换为光信号输出至光学模块30,光学模块30根据所述光信号计算待测样品11的吸光度,然后将待测样品11的吸光度发送给主控模块40,主控模块40根据该吸光度计算待测样品11的有效氯浓度。在本技术实施例中,所述次氯酸钠有效氯测量仪器还包括有显示屏50,该显示屏50用于显示待测样品11的有效氯浓度。所述显示屏50优选LCD屏,所述主控模块40通过I/O端口与所述显示屏50通信连接。在本技术实施例中,所述温控系统10内部安装有微型制冷机,所述控温模块20包括有制冷机控制器和温度传感器,所述制冷机控制器分别与所述微型制冷机、主控模块40通信连接,所述温度传感器安装于温控系统10内并与所述主控模块40通信连接。温度传感器能够感应温控系统10内部的温度,并将温度信息传输到主控模块40上与主控模块40预先设置的温度值相比较,当温度传感器感应的温度高于主控模块40预先设置的温度值时,主控模块40发送开启指令给制冷机控制器,制冷机控制器控制微型制冷机进行工作;当温度传感器感应的温度低于主控模块40预先设置的温度值时,主控模块40发送关闭指令给制冷机控制器,制冷机控制器控制微型制冷机停止工作,有效地保证了温控系统10内部的温度恒定,从而保证了次氯酸钠溶液的稳定性,进而保证了次氯酸钠有效氯测量结果的精确性。采用本技术的基于恒温控制的次氯酸钠有效氯测量仪器测试次氯酸钠有效氯,测试步骤如下:1.纯水调零,得出纯水的吸光度作为零点。具体地,将纯水放置于温控系统10内,紫外光源31发出的紫外光线照射纯水后被接收器32接收,接收器32将接收到的紫外光线转换为光信号输出至光学模块30,光学模块30根据所述光信号计算得出纯水的吸光度,并将得出纯水的吸光度设为零点。2.测量次氯酸钠溶液处于稳定状态下的吸光度。具体地,将次氯酸钠溶液置于温控系统10内,紫外光源31发出的紫外光线照射次氯酸钠溶液后被接收器32接收,接收器32将接收到的紫外光线转换为光信号输出至光学模块30,光学模块30根据不同时刻接收到的光信号计算得出对应不同时刻的次氯酸钠溶液的吸光度,光学模块30对测量得到的次氯酸钠溶液的吸光度进行连续采样得到五个采样点,第一个采样点的吸光度记为An,之后连续的四个采样点的吸光度依次记为An+1、An+2、An+3、An+4,若满足以下不等式组,即判定次氯酸钠溶液处于稳定状态,同时输出次氯酸钠溶液的吸光度An至主控模块40。不等式组:-0.002≤An+1-An≤0.002-0.002≤An+2-An≤0.002-0.002≤An+3-An≤0.002-0.002≤An+4-An≤0.0023.将次氯酸钠溶液的吸光度An代入内置曲线公式即可得到次氯酸钠溶液有效氯浓度Cn。具体地,主控模块40接收光学模块30输出的次氯酸钠溶液的吸光度An,然后将该次氯酸钠溶液的吸光度An代入内置曲线公式计算得出次氯酸钠溶液有效氯浓度Cn,并将次氯酸钠溶液有效氯浓度Cn于LCD屏50显示。所述内置曲线可通过拟合得出,首先由次氯酸本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种基于恒温控制的次氯酸钠有效氯测量仪器,其特征在于,所述基于恒温控制的次氯酸钠有效氯测量仪器包括有:/n温控系统,其用于放置待测样品并为所述待测样品提供恒温测试环境;/n控温模块,其与所述温控系统通信连接,用于控制所述温控系统的温度;/n紫外光源,其设置于所述温控系统的一侧,用于发射紫外光线照射所述待测样品;/n接收器,其设置于所述温控系统的另一侧,用于接收所述透过所述待测样品后的紫外光线并将接收到的紫外光线转换为光信号输出;/n光学模块,其分别与所述紫外光源和接收器通信连接,用于控制所述紫外光源开启或关闭,并根据所述光信号计算待测样品的吸光度;/n主控模块,其分别与控温模块、光学模块通信连接,用于控制所述控温模块、光学模块工作运行,并根据待测样品的吸光度计算待测样品的有效氯浓度。/n
【技术特征摘要】
1.一种基于恒温控制的次氯酸钠有效氯测量仪器,其特征在于,所述基于恒温控制的次氯酸钠有效氯测量仪器包括有:
温控系统,其用于放置待测样品并为所述待测样品提供恒温测试环境;
控温模块,其与所述温控系统通信连接,用于控制所述温控系统的温度;
紫外光源,其设置于所述温控系统的一侧,用于发射紫外光线照射所述待测样品;
接收器,其设置于所述温控系统的另一侧,用于接收所述透过所述待测样品后的紫外光线并将接收到的紫外光线转换为光信号输出;
光学模块,其分别与所述紫外光源和接收器通信连接,用于控制所述紫外光源开启或关闭,并根据所述光信号计算待测样品的吸光度;
主控模块,其分别与控温模块、光学模块通信连接,用于控制所述控温模块、光学模块工作运行,并根据待测样品的吸光度计算待测样品的有效氯浓度。
2.如权利要求1所述的基于恒温控制的次氯酸钠有效氯...
【专利技术属性】
技术研发人员:阮建明,黄楚辉,李伟坤,
申请(专利权)人:深圳市清时捷科技有限公司,
类型:新型
国别省市:广东;44
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