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样水碱化系统以及使用该系统的工业在线钠度仪的制作方法

时间:2025-05-13    作者: 管理员

专利名称:样水碱化系统以及使用该系统的工业在线钠度仪的制作方法
技术领域
本实用新型涉及工业上对样水中的钠 离子进行检测的仪器,具体的说是一种样 水碱化系统以及使用该系统的工业在线钠度仪。
背景技术
工业在线钠度仪,通常是采用电位法,用对钠离子敏感的玻璃钠电极,插入样 水中对钠离子含量直接检测。这种方法简单、快捷,在火力发电厂锅炉水钠离子监测和 水处理阳床失效的钠离子检测时被广泛应用。用该方法检测钠离子含量,关键点是要把 样水pH值调节到11以上,以抑制氢离子的干扰,这项工作是由样水碱化系统来实现的。现在市面上的样水碱化系统大致有两种;一是扩散管法用硅橡胶管作扩散 管,浸泡在碱化剂中,样水从管中通过,硅橡胶管的微渗透效应使碱化剂扩散到样水 中,使样水碱化。第二种方法是气液混合法,(也称文丘里原理)样水从一小孔流过, 吸进气态碱化剂,形成气泡与样水的间隔不断的气液流,样水因与碱化剂气泡有表面接 触而被碱化。这两种碱化方式存在缺陷碱化效果有限,碱化剂消耗量大。扩散管法用不耐碱化剂的硅橡胶管作渗透扩散管,浸泡一段时间要发涨、变 脆而破损。若为了增强碱化效果,增加硅橡胶管的长度,盘绕在碱化剂瓶中很容易打折 成死角而阻断水流;细长的管子中进入了空气形成气泡也会使水流不畅;这种方法使碱 化效果不稳定,新换扩散管与浸泡变质后碱化效果不一样,更换扩散管是一件使人恶心 的事。气液混合法样水与气态碱化剂在不足两尺的管路中以不间断的气泡一起流 过,通过表面接触碱化,随后碱化剂气泡溢出到空气中。气液这样短暂的表面接触,使 其碱化效果十分有限,不可能把pH值2-3的样水碱化到11以上。而且碱化剂大部分溢 出进入空气,使碱化剂利用率低、消耗量大,污染大气环境。

实用新型内容本实用新型的目的在于针对现有技术的不足提供一种样水碱化系统以及使用 该系统的工业在线钠度仪。本实用新型的技术方案是一种样水碱化系统 ,其特征在于该系统包括具有样水进口和出口的恒流杯, 在恒流杯上还有溢流口,恒流杯使样水流量恒定的进入混勻器,恒流杯的样水出口连接 至多通道切换阀的第一进口,多通道切换阀的第二进口连接至标液瓶,多通道切换阀的 出口连接至混勻容器。微量定量泵的进液口连接至碱化剂瓶,微量定量泵出液口连接至 混勻容器上,将碱化剂直接泵入混勻器与样水相混勻,混勻容器上还具有一个连接至测 量池的被碱化后的样水出口;微量定量泵由有驱动控制电路的控制器控制。本实用新型的附加技术方案如下[0011]优选地,所述的混勻容器上还设有加热装置。优选地,所述的混勻容器在顶部具有与多通道切换阀出口连接的进液口,在侧 壁上具有与微量定量泵连接的入口,混勻容器的测量液出口位于混勻容器的一侧。优选地,所述微量定量泵是活塞式无单向阀定量泵。一种使用上述样水碱化系统的工业在线钠度仪,其特征在于该工业在线钠度 仪包括钠度仪表头,钠度仪表头上分别连接有设置在测量池中的测量pNa电极、参比电 极和温度补偿电极,测量池的进液口与所述样水碱化系统的混勻容器的被碱化后的样水 出口连接。优选地,在测量池底部有一个出液口。优选地,钠度仪表头的控制电路与样水碱化系统中的控制器连接。本实用新型的有益效果是首先,碱化效果好,微量定量泵注入的量是微量可 控的;由于碱化剂由微量定量泵直接注入混勻容器,碱化剂利用率提高,可以减少碱化 剂的消耗;维护量小,没有易损件。本实用新型还具有以下优点如果采用微量定量 泵,微量定量泵每次注入的量是恒定的,通常每次泵几微升,调节其工作频次即可改变 其注入量,可以大大提高工业在线钠度仪的品质,使测值更为准确;在混勻容器上增加 加热装置,可以对样水加温。冬季阳床钠度仪的样水温度接近冰点,只有2-3°C,在这种 温度下,玻璃pNa电极活性到最低值,阻抗增大,甚至“冬眠”,使整个冬季阳床钠度 仪不能正常工作。本系统设计了自动恒温系统,当样水温度低于15°C时,自动启动加温 把温度控制在15-25°C之间,保证冬季阳床钠度仪的正常工作。

本实用新型将通过例子并参照附图的方式说明,其中图1是本实用新型的样水碱化系统和工业在线钠度仪实施例的示意图。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。本实用新型的具体实施例,如图1中所示,一种样水碱化系统,包括控制器2、 微量定量泵3、恒流杯4、多通道切换伐5、带有加热和混勻容器功能的混勻加热器6、标 液瓶11、碱化剂瓶12、表壳13、进水口 14。其中样水进口即进水口 14连接至恒流 杯4,在恒流杯4上设有溢流口,多余的液体会从此处溢出,如图1中带箭头的粗实线所 示,恒流杯4的样水出口连接至多通道切换阀5的第一进口,多通道切换阀5的第二进口 连接至标液瓶11,多通道切换阀5的出口连接至混勻加热器6,混勻加热器6上还具有一 个入口连接至微量定量泵3的出液口(图中未示),微量定量泵3的进液口连接至碱化剂 瓶12,混勻加热器6上还具有一个连接至测量池7的测量液出口 ;微量定量泵3的驱动 控制电路连接至控制器2。利用上述样水碱化系统制造的工业在线钠度仪还包括钠度仪表头1、测量池7、 测量pNa电极8、参比电极9、温度补偿电极10和出液口 15。其中测量pNa电极8、参 比电极9、温度补偿电极10位于测量池7中,并与钠度仪表头1连接,测量池7的进液口 与混勻加热器6的测量液出口连接,在测量池7底部具有出液口 15,所述的各部分均安装在表壳13内。 在上述实施例中,为了达到更好的混勻效果,可以将所述的混勻加热器 6与多通道切换阀5出口连接的进液口设置在其顶部,将其与连接的微量定量泵 rf入口设置在侧壁上,将其测量液出口设置在一侧。在上述实施例中为了达到更好的碱化效果,可以选用活塞式无单向阀定量泵, 由于这种泵抽取量是定量,在控制器2中只需要控制活塞式无单向阀定量泵的抽取次数 即可。本实用新型的工作原理如下样水经进水口 14进入表内,经恒流杯4提供恒定 流速的样水,溢出了多余样水(如粗实线),有用的样水经过切换阀5进入混勻加热器 6,微量定量泵2定量抽取的碱化液也进入混勻加热器6,碱化液和样水经混勻加热进入 测量池7,样水在测量池中经测量pNa玻璃电极8、参比电极9、温度电极10组成的传感 器完成对样水中钠离子含量的检测,数据传入表头1,显示在屏上。检测后的样水进入出 水口 15。通过控制控制器2,可方便、任意地改变微量定量泵的工作间隔时间的长短, 以适应不容的样水,碱化效果可调,保证将任何样水碱化到pH值11以上。标定时,把标液装入标定瓶11中,调节切换阀5,切断样水,让标液进入混勻 加热器6,再进入测量池7,几分钟后,标液完全置换出测量水路中的样水,待毫伏值稳 定后即可读数。采用本实用新型的工业在线钠度仪可以使碱化剂消耗大幅减少,实验数据如下 (表 1)表 1用途 I样水pH值I碱化后要求达到的pH值 I传统碱化系统每IOOOmL碱化剂可用时间|本新型实用〗
权利要求1.一种样水碱化系统,其特征在于该系统包括使样水流量恒定的具有样水进口和 出口的恒流杯,在恒流杯上还有溢流口,恒流杯的样水出口连接至多通道切换阀的第一 进口,多通道切换阀的第二进口连接至标液瓶,多通道切换阀的出口连接至混勻容器, 微量定量泵的进液口连接至碱化剂瓶,微量定量泵出液口连接至混勻容器上,混勻容器 上还具有一个连接至测量池的被碱化后的样水出口;微量定量泵由有驱动控制电路的控 制器控制。
2.根据权利要求1所述的样水碱化系统,其特征在于,所述的混勻容器上还设有加热装置。
3.据权利要求1所述的样水碱化系统,其特征在于,所述的混勻容器在顶部具有与多 通道切换阀出口连接的进液口,在侧壁上具有与微量定量泵连接的入口,混勻容器的被 碱化后的样水出口位于混勻容器的一侧。
4.根据权利要求1所述的样水碱化系统,其特征在于,所述微量定量泵是活塞式无单向阀定量泵。
5.一种使用权利要求1-4之一所述的样水碱化系统的工业在线钠度仪,其特征在 于该工业在线钠度仪包括钠度仪表头,钠度仪表头上分别连接有设置在测量池中的测 量pNa电极、参比电极和温度补偿电极,测量池的进液口与所述样水碱化系统的混勻容 器的测量液出口连接。
6.根据权利要求5所述的工业在线钠度仪,其特征在于,在测量池底部有一个出液
7.根据权利要求5所述的工业在线钠度仪,其特征在于,钠度仪表头的控制电路与样 水碱化系统中的控制器连接。
专利摘要本实用新型公开了一种样水碱化系统,其特征在于该系统包括具有样水进口和出口的恒流杯,在恒流杯上还有溢流口,恒流杯的样水出口连接至多通道切换阀的第一进口,多通道切换阀的第二进口连接至标液瓶,多通道切换阀的出口连接至混匀容器,混匀容器上还具有一个入口连接至微量定量泵的出液口,微量定量泵的进液口连接至碱化剂瓶,混匀容器上还具有一个连接至测量池的测量液出口;微量定量泵的驱动控制电路连接至控制器。本实用新型的有益效果是首先,碱化效果好,微量定量泵注入的量是微量可控的;由于碱化剂由微量定量泵直接注入混匀容器,碱化剂利用率提高,可以减少碱化剂的消耗;维护量小,没有易损件。
文档编号G01N27/26GK201795943SQ20102027673
公开日2011年4月13日 申请日期2010年7月30日 优先权日2010年7月30日
发明者林波 申请人:成都新三可仪器有限公司

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