一种自动滴定仪的制作方法

文档序号:18580044发布日期:2019-08-31 02:25阅读:197来源:国知局
一种自动滴定仪的制作方法

本实用新型涉及一种滴定仪,特别涉及一种自动滴定仪。



背景技术:

在目前的在线滴定仪及其他在线化学滴定分析设备中,对于标样的定量定容取样通常的做法有如下:

1.采用注射泵定量取样,取样过程中注射泵先抽取标样然后通过控制注射泵推杆的推出量来控制取样量。此方法每次取样后注射泵内残留标样的清洗比较繁琐;另外注射泵由于结构关系需要采用单向阀来保证功能单向阀容易被污染损坏;注射泵由于结构特点成本贵控制系统复杂。

2.采用蠕动泵定量取样,取样过程中控制蠕动泵的转子旋转圈数来泵出恒定量的标样。此方法虽然结构简单控制容易但是由于蠕动泵管的弹性特征泵管的老化泵转子的机械误差导致取样定量不准确,为了提高精度不得不常常需要校准蠕动泵做一定的补偿。另外每次更换蠕动泵管都会导致取样量的大幅度变化。

3.采用电磁定量泵取样,取样过程中控制定量泵的脉动次数来定量取标样。此方法结构简单控制容易,但是同样存在单向阀容易污染损坏,泵的结构特点导致需要常常校准泵流量来稳定取样精度。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种自动滴定仪。

为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:

本实用新型一种自动滴定仪,包括取样蠕动泵,其中,

所述取样蠕动泵通过第二电磁阀连通至纯水仓和标样仓;

所述取样蠕动泵另一侧连通有定容管,其中,

所述定容管通过第二节点连通至反应皿和第一电磁阀;

所述第一电磁阀连通至排废蠕动泵,

所述排废蠕动泵连通至废水仓。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述第二节点与所述反应皿之间设置有第三节点;所述反应皿的底部安装有搅拌装置。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述第二节点为三通阀。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述取样蠕动泵与所述第二电磁阀之间安装有第一节点;所述排废蠕动泵与所述废水仓之间设置有第四节点。

本实用新型所达到的有益效果是:

1.采用此方法控制第一节点到第二节点处的管路长度内径规格就控制了取样量,和泵的转速精度无关联;

2.采用此方法不需要采用任何传感器来计量标样流量从而达到标定容积,放置传感器计量误差导致的取样容积误差;

3.没有传统定量泵的单向阀所以不存在维护单向阀问题;

4.取样前的标样自润洗非常好的解决了标样容易被污染,取样管路里残留的气泡干扰取样量这些问题;

5.此取样结构对取样路的清洗非常方便,只要控制相关阀泵连续运行即可,不需要额外的清洗管路及配套泵阀;

6.由于没有采用传感器来控制量,所以控制流程简单成本非常低运行可靠。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

图1是本实用新型的结构示意图;

图中:001、纯水仓;002、标样仓;003、废水仓

1、取样蠕动泵;2、排废蠕动泵;3、第一电磁阀;4、第二电磁阀;5、第一节点;6、第二节点;7、第三节点;8、第四节点;9、定容管;10、反应皿;11、搅拌装置。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

实施例1

如图1所示,本实用新型提供一种自动滴定仪,包括取样蠕动泵1,其中,

取样蠕动泵1通过第二电磁阀4连通至纯水仓001和标样仓002;取样蠕动泵1另一侧连通有定容管9,其中,定容管9通过第二节点6连通至反应皿10和第一电磁阀3;第一电磁阀3连通至排废蠕动泵2,排废蠕动泵2连通至废水仓003。

进一步的,第二节点6与反应皿10之间设置有第三节点7;反应皿10的底部安装有搅拌装置11。

具体的,第二节点6为三通阀;取样蠕动泵1与第二电磁阀4之间安装有第一节点5;排废蠕动泵2与废水仓003之间设置有第四节点8;取样蠕动泵1通过第二电磁阀4的切换抽取标样瓶内的标样。标样通过第一节点到取样蠕动泵1的管到定容管9到第二节点6即三通阀到第一电磁阀3到排废蠕动泵2到第四节点8,此为路径F到废水瓶,取样蠕动泵1和排废蠕动泵2持续运行标样充满了路径F进行润洗。

润洗结束后第二电磁阀4切换,第一电磁阀3关闭,排废蠕动泵2停止运行,取样蠕动泵1启动运行,第一节点5至第二节点6处的管路内的标样通过三通泵入第三节点通过路径G加注到反应皿10中,由于第二电磁阀4的切换纯水也同时抽取随后加注到反应皿10。(实际化学分析中都需要加入纯水稀释定容后的标样)。

由于第一节点5至第二节点6处的管路长度规格是一定的所以只要改变定容管的体积就能够恒定每次注入反应皿10中标样的体积,达到取样定容的目的。取样结束后通过第一电磁阀3和第二电磁阀4的切换纯水可以通过路径F,通过路径G来清洗所有管路以防止下次取样被污染,取样前的润洗过程可以最大限度的保证取样不被其他因素污染。

最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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