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水質(zhì)檢測管路系統(tǒng)及水質(zhì)檢測方法

文檔序號:6234546閱讀:281來源:國知局
水質(zhì)檢測管路系統(tǒng)及水質(zhì)檢測方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種水質(zhì)檢測管路系統(tǒng)及其檢測方法,其包括多通道閥,多通道閥的一通道連接樣品,另一通道連接反應池,至少一個通道連接一試劑,一定量取樣裝置的一端連接載液,定量取樣裝置的另一端連接一多通道閥的通道,定量取樣裝置的輸入端和輸出端可互換,反應池處設置有檢測所述反應池內(nèi)反應液體成分的檢測裝置。本發(fā)明將一個通道與大氣連接,通過流程控制使管路內(nèi)特定的時間內(nèi)進入少量的空氣,既不影響定量,又能將產(chǎn)生交叉污染的兩段液體分開,大大降低了測試過程中試劑消耗量,從根本上解決了試劑之間的交叉污染影響測量的問題。排廢方式選擇了氣泵與三通閥配合,不經(jīng)過多通道電磁閥直接排走,將廢液產(chǎn)生的交叉污染的問題也徹底解決。
【專利說明】[0001] 水質(zhì)檢測管路系統(tǒng)及水質(zhì)檢測方法

【技術(shù)領(lǐng)域】
[0002] 本發(fā)明涉及一種水質(zhì)檢測管路系統(tǒng)及水質(zhì)檢測方法。

【背景技術(shù)】
[0003] 水質(zhì)檢測行業(yè)內(nèi),多數(shù)檢測儀器試劑消耗量都很大。但在檢測某些參數(shù)過程中所 用試劑毒性很大,且污染嚴重,所以試劑消耗小的水質(zhì)檢測儀器的需求迫在眉睫。檢測儀器 實際消耗量大,其根本原因在于液路原理方法上不能有效的解決試劑之間的交叉污染、廢 液與試劑之間交叉污染的問題。為此多數(shù)儀器使用了多通道電磁閥或者多通道旋轉(zhuǎn)閥。但 此方法的最大優(yōu)點在于降低了儀器整體體積、管路安裝與軟件流程控制的復雜程度,在交 叉污染方面上的作用微乎其微,因此在軟件流程上依然采取了測試過程中加大抽液量,測 試結(jié)束后用大量試劑沖刷管路的辦法。此方法雖然能有效解決交叉污染問題,但相應消耗 的試劑量也十分可觀。因此迫切需要能夠有效避免交叉污染的液路原理方法。
[0004]


【發(fā)明內(nèi)容】

[0005] 為了克服上述問題,本發(fā)明提供精度高、可有效避免交叉污染的水質(zhì)檢測管路系 統(tǒng)及其配套方法。
[0006] 本發(fā)明的技術(shù)方案是提供一種水質(zhì)檢測管路系統(tǒng),其包括多通道閥,其特征在于: 所述多通道閥的一通道連接樣品,所述多通道閥的另一通道或一常開的公共通道連接反應 池,所述多通道閥的另外至少一個通道連接一試劑,一定量取樣裝置的一端連接載液,所述 定量取樣裝置的另一端連接所述多通道閥的另一通道或公共通道,所述定量取樣裝置與所 述多通道閥之間還設置一儲液區(qū),所述定量取樣裝置的輸入端和輸出端可互換,所述反應 池處設置有檢測所述反應池內(nèi)反應液體成分的檢測裝置。
[0007] 優(yōu)選的,所述多通道閥的一通道連通大氣或同時連通一試劑和大氣。
[0008] 優(yōu)選的,所述反應池管道連接一正壓泵,所述反應池通過另一管道連接廢液排出 □。
[0009] 優(yōu)選的,所述廢液排出口與所述反應池之間的管道上設置一單向閥。
[0010] 優(yōu)選的,所述多通道閥為多通道電磁閥或多通道選擇閥。
[0011] 優(yōu)選的,所述定量取樣裝置為蠕動泵或注射泵。
[0012] 優(yōu)選的,所述儲液區(qū)為螺旋形管道。
[0013] 本發(fā)明還提供一種水質(zhì)檢測方法,其包括上述水質(zhì)檢測管路系統(tǒng),其檢測步驟在 于: 1) 所述定量取樣裝置通過所述多通道閥汲取定量的樣品到所述儲液區(qū); 2) 所述定量取樣裝置通過所述多通道閥將載液及所述儲液區(qū)中的樣品輸送至所述反 應池; 3) 所述定量取樣裝置通過所述多通道閥汲取定量的試劑到所述儲液區(qū); 4) 所述定量取樣裝置通過所述多通道閥將載液及所述儲液區(qū)中的試劑輸送至所述反 應池; 5) 樣品和試劑在所述反應池中反應完成后,所述檢測裝置檢測所述反應池內(nèi)反應液體 成分; 6) 正壓泵向所述反應池內(nèi)施加壓力,將所述反應池經(jīng)廢液排出口排出。
[0014] 優(yōu)選的,所述步驟4)和步驟5)之間還包括以下步驟4. 5)或步驟4. 6): 4. 5)所述定量取樣裝置通過所述多通道閥將空氣抽入儲液區(qū),將所述儲液區(qū)中的載液 與樣品或試劑相互隔離; 4.6)所述定量取樣裝置通過所述多通道閥將空氣抽入儲液區(qū);然后所述定量取樣裝 置通過所述多通道閥將所述儲液區(qū)中的空氣輸送至反應池,將池內(nèi)液體混勻。
[0015] 優(yōu)選的,還包括以下步驟: 7) 所述定量取樣裝置通過所述多通道閥將載液輸送至所述反應池進行清洗作業(yè),然后 由所述正壓泵將清洗完畢的載液經(jīng)過廢液排出口排出。
[0016] 本發(fā)明的水質(zhì)檢測管路系統(tǒng)及其檢測方法將多通道電磁閥或多通道旋轉(zhuǎn)閥上的 一個通道與大氣連接,通過流程控制使管路內(nèi)特定的時間內(nèi)進入少量的空氣,即不影響定 量,又能將產(chǎn)生交叉污染的兩段液體分開,大大降低了測試過程中試劑消耗量,從根本上解 決了試劑之間的交叉污染影響測量的問題。排廢方式選擇了氣泵與三通閥配合,不經(jīng)過多 通道電磁閥直接排走,將廢液產(chǎn)生的交叉污染的問題也徹底解決。
[0017]

【專利附圖】

【附圖說明】
[0018] 圖1是本發(fā)明第一實施例的結(jié)構(gòu)示意圖; 圖2是本發(fā)明第二實施例的結(jié)構(gòu)示意圖; 圖3是本發(fā)明第三實施例的結(jié)構(gòu)示意圖; 圖4是本發(fā)明第四實施例的結(jié)構(gòu)示意圖; 圖5是本發(fā)明第五實施例的結(jié)構(gòu)示意圖; 圖6是本發(fā)明第六實施例的結(jié)構(gòu)示意圖。

【具體實施方式】
[0019] 下面對本發(fā)明的【具體實施方式】作進一步詳細的描述。
[0020] 如圖1至圖6所示,本發(fā)明的一種水質(zhì)檢測管路系統(tǒng)包括多通道閥10,多通道閥 10采用業(yè)界所熟知的多通道電磁閥、多通道選擇閥或其他類似功能閥門。多通道閥10包 括多個通道12和一常開的公共通道(通道)14。多通道閥10的一通道12連接樣品16, 一 通道12連接反應池18 (亦可由公共通道14連接反應池18),數(shù)個通道12各自連接一試劑 20。一定量取樣裝置22,其一端連接載液池24以汲取載液(如水),另一端連接儲液區(qū)26 后連接到多通道閥10,其可連接多通道閥10的一通道12,也可連接到多通道閥10的公共 通道14。當然,多通道閥10也可不包括公共通道14僅包括若干個可控制開啟或關(guān)閉的通 道12。定量取樣裝置22的輸入端和輸出端可互換,以便將載液和儲液區(qū)26中的液體輸入 至反應池18,亦可將樣品16或試劑20汲取至儲液區(qū)26中。反應池18處設置有檢測反應 池18內(nèi)反應液體成分的檢測裝置28,檢測裝置28采用常見的結(jié)構(gòu),如配套的光源和光檢 器。
[0021] 多通道閥10有兩個通道12分別于空氣、測試樣本連接。定量取樣裝置22主要功 能是通過多通道閥10實現(xiàn)各種試劑20及空氣和樣本的定量取樣;公共通道14主要功能為 存放多通道閥10所抽出的各種試劑20及樣本空氣,為盡可能多存儲試劑20或樣本,儲液 區(qū)26為螺旋型管道;多通道閥10主要功能為選擇連通不同的試劑20、空氣和樣本;反應池 18及檢測裝置28主要功能為檢測及廢液排出。排廢液路原理如圖所示,包括兩個管路,一 個連接正壓泵30 ;另一個通過單向閥32連接外界,其出口即廢液排出口 34。單向閥32可 以要,也可以不要。
[0022] 如圖1所示,本發(fā)明第一實施例中,定量取樣裝置22為蠕動泵,多通道閥10為多 通道電磁閥,其有兩個通道12分別與空氣35、樣本16連接。
[0023] 如圖2所示,本發(fā)明第二實施例中,定量取樣裝置22為注射泵。
[0024] 如圖3所示,本發(fā)明第三實施例中,多通道閥10為多通道選擇閥。
[0025] 如圖4所示,本發(fā)明第四實施例中,一試劑20與空氣35并聯(lián)后接入多通道閥10。
[0026] 如圖5所示,本發(fā)明第五實施例中,反應池18與多通道閥10的公共通道14連接。
[0027] 如圖6所示,本發(fā)明第六實施例中,定量取樣裝置22與多通道閥10的一通路連 接。
[0028] 其工作的步驟為:1)定量取樣裝置22通過多通道閥10汲取定量的樣品16到公 共通道14 ; 2) 定量取樣裝置22通過多通道閥10將載液及公共通道14中的樣品16輸送至反應池 18 ; 3) 定量取樣裝置22通過多通道閥10汲取定量的試劑20到公共通道14 ; 4) 定量取樣裝置22通過多通道閥10將載液及公共通道14中的試劑20輸送至反應池 18 ; 5) 樣品16和試劑20在反應池18中反應完成后,檢測裝置28檢測反應池18內(nèi)反應液 體成分; 6) 正壓泵30向反應池18內(nèi)施加壓力,將反應池18經(jīng)廢液排出口 34排出。排廢方式 選擇了氣泵與三通閥配合,不經(jīng)過多通道電磁閥直接排走,將廢液產(chǎn)生的交叉污染的問題 也徹底解決。
[0029] 進一步地改進還包括,在步驟4)和步驟5)之間設置步驟4. 5)或步驟4. 6): 4. 5)所述定量取樣裝置通過所述多通道閥將空氣抽入儲液區(qū),將所述儲液區(qū)中的載液 與樣品或試劑相互隔離; 4.6)所述定量取樣裝置通過所述多通道閥將空氣抽入儲液區(qū);然后所述定量取樣裝 置通過所述多通道閥將所述儲液區(qū)中的空氣輸送至反應池,進入反應池內(nèi)的氣體迅速上 浮,攪動反應池內(nèi)的液體使其充分混勻。
[0030] 以上實施例僅為本發(fā)明其中的一種實施方式,其描述較為具體和詳細,但并不能 因此而理解為對本發(fā)明專利范圍的限制。應當指出的是,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說, 在不脫離本發(fā)明構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本發(fā)明的保護范 圍。因此,本發(fā)明專利的保護范圍應以所附權(quán)利要求為準。
【權(quán)利要求】
1. 一種水質(zhì)檢測管路系統(tǒng),其包括多通道閥,其特征在于:所述多通道閥的一通道連 接樣品,所述多通道閥的另一通道或一常開的公共通道連接反應池,所述多通道閥的另外 至少一個通道連接一試劑,一定量取樣裝置的一端連接載液,所述定量取樣裝置的另一端 連接所述多通道閥的另一通道或公共通道,所述定量取樣裝置與所述多通道閥之間還設置 一儲液區(qū),所述定量取樣裝置的輸入端和輸出端可互換,所述反應池處設置有檢測所述反 應池內(nèi)反應液體成分的檢測裝置。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的水質(zhì)檢測管路系統(tǒng),其特征在于:所述多通道閥的一通道連 通大氣或同時連通一試劑和大氣。
3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的水質(zhì)檢測管路系統(tǒng),其特征在于:所述反應池管道連接一正 壓泵,所述反應池通過另一管道連接廢液排出口。
4. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的水質(zhì)檢測管路系統(tǒng),其特征在于:所述廢液排出口與所述反 應池之間的管道上設置一單向閥。
5. 根據(jù)權(quán)利要求1-4其中之一所述的水質(zhì)檢測管路系統(tǒng),其特征在于:所述多通道閥 為多通道電磁閥或多通道選擇閥。
6. 根據(jù)權(quán)利要求5所述的水質(zhì)檢測管路系統(tǒng),其特征在于:所述定量取樣裝置為蠕動 泵或注射泵。
7. 根據(jù)權(quán)利要求6所述的水質(zhì)檢測管路系統(tǒng),其特征在于:所述儲液區(qū)為螺旋形管道。
8. -種水質(zhì)檢測方法,其特征在于:其包括如權(quán)利要求1-7其中之一所述的水質(zhì)檢測 管路系統(tǒng),其檢測步驟在于: 1) 所述定量取樣裝置通過所述多通道閥汲取定量的樣品到所述儲液區(qū); 2) 所述定量取樣裝置通過所述多通道閥將載液及所述儲液區(qū)中的樣品輸送至所述反 應池; 3) 所述定量取樣裝置通過所述多通道閥汲取定量的試劑到所述儲液區(qū); 4) 所述定量取樣裝置通過所述多通道閥將載液及所述儲液區(qū)中的試劑輸送至所述反 應池; 5) 樣品和試劑在所述反應池中反應完成后,所述檢測裝置檢測所述反應池內(nèi)反應液體 成分; 6 )正壓泵向所述反應池內(nèi)施加壓力,將所述反應池經(jīng)廢液排出口排出。
9. 根據(jù)權(quán)利要求8所述的水質(zhì)檢測方法,其特征在于:所述步驟4)和步驟5)之間還 包括以下步驟4. 5)或步驟4. 6): 4. 5)所述定量取樣裝置通過所述多通道閥將空氣抽入儲液區(qū),將所述儲液區(qū)中的載液 與樣品或試劑相互隔離; 4.6)所述定量取樣裝置通過所述多通道閥將空氣抽入儲液區(qū);然后所述定量取樣裝 置通過所述多通道閥將所述儲液區(qū)中的空氣輸送至反應池,將池內(nèi)液體混勻。
10. 根據(jù)權(quán)利要求9所述的水質(zhì)檢測方法,其特征在于:還包括以下步驟: 7)所述定量取樣裝置通過所述多通道閥將載液輸送至所述反應池進行清洗作業(yè),然后 由所述正壓泵將清洗完畢的載液經(jīng)過廢液排出口排出。
【文檔編號】G01N33/18GK104155422SQ201410342240
【公開日】2014年11月19日 申請日期:2014年7月18日 優(yōu)先權(quán)日:2014年7月18日
【發(fā)明者】黨小鋒, 劉全義, 盛陽 申請人:蘇州衛(wèi)水環(huán)??萍加邢薰?br>
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