一种水质氨氮在线分析仪制造技术

技术编号:28092909 阅读:26 留言:0更新日期:2021-04-14 16:01
本实用新型专利技术公开了一种水质氨氮在线分析仪,包括分析仪主体、流通池、传感器三部分,所述分析仪主体又包括显示屏、按键、报警灯、蓄电池组,报警灯用来警示氨氮超标,蓄电池组用来为分析仪提供动力电源,所述流通池分为进水腔、反应腔和出水腔,且三腔相互连通,所述反应腔顶端开口处开设有内螺纹,所述流通池相应位置开设有螺纹孔,并通过螺栓与分析仪主体固定连接。本实用新型专利技术采用电极氨氮检测法,仪器整体小巧轻便,集成度较高,自带超标报警模块,安全稳定,而且操作简单,无需采样消解便可快速实现流水的氨氮在线分析,同时集成电极的设计,可提高仪器的抗干扰性和稳定性,保证分析的结果更加精确。的结果更加精确。的结果更加精确。

【技术实现步骤摘要】
一种水质氨氮在线分析仪


[0001]本技术涉及水质氨氮在线分析领域,尤其涉及一种水质氨氮在线分析仪。

技术介绍

[0002]现有的水质氨氮分析仪大多需要先采集水样,然后再放入容器中进行分析,操作比较繁琐,同时因为水样不流通,分析的结果也会存在有一定的误差。
[0003]对于水质氨氮浓度的在线分析测量法,大体上可分为比色法和电极法,比色法虽然测量精度较高,分析比较全面,但操作比较繁琐,而且仪器占地面积大,携带运输不方便,仅限于实验室或大环境水质监测。
[0004]而电极法的操作简单,误差较小,效率更快,而且仪器轻巧方便,更便于携带。电极法常用的是氨气敏电极法,其原理是:在pH>11的环境下,铵根离子向氨转变,氨通过氨敏电极的疏水膜转移,造成氨敏电极的电动势的变化,仪器根据电动势的变化测量出水中的氨氮浓度。

技术实现思路

[0005]本技术的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种水质氨氮在线分析仪,本技术采用电极检测法,仪器整体小巧轻便,集成度较高,自带超标报警模块,安全稳定,而且操作简单,无需采样消解便可快速实现流水的氨氮在线分析,同时多电极的设计,可提高仪器的抗干扰性和稳定性,保证分析的结果更加精确。
[0006]为了实现上述目的,本技术公开了一种水质氨氮在线分析仪,包括分析仪主体、流通池、传感器三部分,所述分析仪主体上设置有显示屏、按键、报警灯、传输端口,所述报警灯用来警示氨氮浓度超标,所述分析仪主体内部设置有蓄电池组,用来为分析仪提供动力电源,所述传输端口为电信号输入/输出一体式端口,所述按键用来设置和操作分析仪。
[0007]进一步的,所述流通池包括进水腔、反应腔和出水腔,并且三腔无阻连通,所述反应腔的顶端开口处开设有内螺纹,所述流通池的四角相应位置上开设有4个螺纹孔,并通过长螺栓与分析仪主体固定连接。
[0008]进一步的,所述传感器由传输线缆、集成器、反应管、温度电极、钾离子电极、PH电极和两根铵离子选择电极等组件构成,所述传输线缆一端与集成器固定连接,另一端则与分析仪主体上的传输端口活动连接,所述集成器的外周上开设有外螺纹,且外螺纹与反应腔的内螺纹相吻合。安装时,将传感器插入反应腔内,通过螺纹拧紧固定。
[0009]进一步的,所述集成器的一侧固定连接传输线缆,另一侧承载各电极,主要起固定电极和传输电势信号的作用。
[0010]进一步的,所述温度电极的作用是为反应管内的水样加热,所述PH电极的作用是作为参比和补偿电极,以提高测量的稳定性,所述钾离子电极的作用是减少分析过程中钾离子的干扰,以提高分析精度。
[0011]进一步的,所述反应管的一端与反应腔连通,另一端则与集合器封闭连接,并且连接为可拆卸式,以便于电极的拆卸清洗和更换。
[0012]进一步的,所述分析仪主体上可增设散热孔,以防止因仪器长时间工作发热而导致元件损坏。
[0013]进一步的,所述分析仪主体和流通池的外壳接触处可采用绝缘绝热的材料,防止互相传热或漏电。
[0014]本技术的有益效果为:
[0015]1、采用较为先进的电极分析法,操作简单,效率更快,精度较高,无试剂添加,更节省成本。
[0016]2、仪器整体集成度较高,轻巧便利,便于携带运输,可用于日常生活中饮用水的分析预警。
[0017]3、多电极集成式补偿设计,可提高检测的稳定性和防干扰性,从而保证分析结果更加精确。
[0018]4、流通式设计,可实现流水氨氮浓度自动在线测量分析,省时省力,彻底消除水样采集过程中带来的测量误差。
[0019]5、自带报警设置,当流水中氨氮浓度超过设定值时会发出警示,以便工作人员及时发现源头并处理。
[0020]6、仪器整体结构简单,各部件均采用螺栓螺纹固定,拆装方便,便于电极和流通池的清洗和更换。
[0021]本技术的特征及优点将通过实施例结合附图进行详细说明。
附图说明
[0022]图1为本技术提出的一种水质氨氮在线分析仪结构图;
[0023]图2为本技术提出的一种水质氨氮在线分析仪流通池结构图;
[0024]图3为本技术提出的一种水质氨氮在线分析仪传感器结构图;
[0025]图中:1、分析仪主体;2、流通池;3、显示屏;4、按键;5、报警灯;6、传感器;61、传输线缆;62、集成器;63、反应管;64、温度电极;65、钾离子电极;66、铵离子选择电极;67、pH电极;7、进水腔;8、传输端口;9、出水腔;10、反应腔;11、内螺纹;12、螺纹孔
具体实施方式
[0026]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0027]参照图1,一种水质氨氮在线分析仪,其特征在于:包括分析仪主体1、流通池2、传感器6三部分,所述分析仪主体1上设置有显示屏3、按键4、报警灯5、传输端口8,所述按键4用来设置和操作分析仪进行工作,所述报警灯5用来警示水质氨氮浓度超标,所述传输端口8为输入/输出一体端口,所述分析仪主体1内部设置有蓄电池组,用来为分析仪提供动力电源。
[0028]参照图2,一种水质氨氮在线分析仪,其特征在于:所述流通池2包括进水腔7、反应
腔10和出水腔9,并且三腔无阻连通,所述反应腔10的顶端开口处开设有内螺纹11,所述流通池2的四角处相应位置上开设有四个螺纹孔12,并通过长螺栓与分析仪主体1固定连接。
[0029]参照图3,一种水质氨氮在线分析仪,其特征在于:所述传感器6由传输线缆61、集成器62、反应管63、温度电极64、钾离子电极65、PH电极67和两根铵离子选择电极66等组件构成,所述传输线缆61一端与集成器62固定连接,另一端与分析仪主体的传输端口8活动连接,所述集成器62的外周上开设有外螺纹,且外螺纹与反应腔10的内螺纹11相吻合。所述集成器62一侧与传输线缆61连接,另一侧则承载各电极,主要起固定电极和传输电势信号的作用。所述温度电极64的作用是为反应管63内的水样加热,所述PH电极67的作用是作为参比和补偿电极,以提高测量的稳定性,所述钾离子电极65的作用是减少分析过程中钾离子的干扰,从而提高分析精度。所述反应管63的一端与反应腔10连通,另一端则与集成器62封闭连接,并且连接为可拆卸式,以便于电极的拆卸清洗和更换。
[0030]本实施例的工作原理及使用流程:使用时,确保分析仪电池已充满,先将传感器插入流通池反应腔内,拧紧固定,再将传输线缆插入端口,然后按键开启分析仪,通过显示屏查看各组件是否运行正常,同时设置预警参数。然后将进水腔连通待测水源,水流正常后,按键启动传感器,开始在线分析检测。传感器通电后,温度电极会将反应管内的水样加热到设定温度,同时pH电极会调整水样的pH>11,在此环境下,铵根离子向氨转变,氨通过氨敏电极的疏水膜转移,造成氨敏电本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种水质氨氮在线分析仪,其特征在于:包括分析仪主体(1)、流通池(2)、传感器(6)三部分,所述分析仪主体(1)上设置有显示屏(3)、按键(4)、报警灯(5)、传输端口(8),所述报警灯(5)用来警示氨氮浓度超标,所述分析仪主体(1)内部设置有蓄电池组,用来为分析仪提供动力电源。2.根据权利要求1所述的一种水质氨氮在线分析仪,其特征在于:所述流通池(2)包括进水腔(7)、反应腔(10)和出水腔(9),并且三腔无阻连通,所述反应腔(10)的顶端开口处开设有内螺纹(11),所述流通池(2)的四角处相应位置上开设有4个螺纹孔(12),并通过长螺栓与分析仪主体(1)固定连接。3.根据权利要求1所述的一种水质氨氮在线分析仪,其特征在于:所述传感器(6)由传输线缆(61)、集成器(62)、反应管(63)、温度电极(64)、钾离子电极(65)、PH电极(67)和两根铵离子选择电极(66)等组件构成,所述传输线缆(61)一端...

【专利技术属性】
技术研发人员:张洪图
申请(专利权)人:青岛恒大时代环保设备有限公司
类型:新型
国别省市:

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