本发明涉及液体处理,特别涉及基于模块化的液体处理装置和方法。
背景技术:
1、水质检测指标种类繁多,随着国家监测断面的逐渐增多,实验室水样检测工作量变得日益庞大,单纯靠手工来检测,耗时耗力。同时,水质检测大多需进行水样预处理过程,过程繁琐,严重占用人力和影响分析效率。
2、为了解决上述技术问题,现有技术中给出的解决方案是:
3、水质分析实验室中通常会使用部分自动仪器,如高压锅、分光光度计等进行辅助测试,在一定程度上减少人力的投入,但仍无法彻底解放人力,检测效率也较低。但即使这样,仍存在不足,如:
4、目前市场上已出现了许多全自动的水质分析仪器,均为单一参数单独封装的仪表,只能实现固定且单一的处理检测过程。为了检测更多的参数,需要配置更多的分析仪器,严重地提高了成本。
技术实现思路
1、为解决上述现有技术方案中的不足,本发明提供了一种基于模块化的液体处理装置。
2、本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
3、基于模块化的液体处理装置,所述基于模块化的液体处理装置包括:
4、机械臂模块,所述机械臂模块包括底座和机械臂,所述机械臂用于转移样品;
5、样品盘模块,所述样品盘模块包括底座,用于承载样品;
6、一个或多个液体处理模块,所述液体处理模块包括底座和处理单元,所述处理单元用于处理转移后的样品;所述机械臂模块、样品盘模块和液体处理模块中底座的规格一致;
7、电路接插件,所述电路接插件设置在相邻底座之间;
8、连接件,所述连接件用于连接相邻的底座。
9、本发明还提供了基于模块化的液体处理方法,该发明目的是通过以下技术方案得以实现的:
10、基于模块化的液体处理方法,所述基于模块化的液体处理方法为:
11、根据处理目标选择一个或多个液体处理模块;
12、利用连接件拼接机械臂模块、样品盘模块和液体处理模块的底座,同时,相邻底座间电路接插件连接;所述机械臂模块、样品盘模块和液体处理模块中底座的规格一致;
13、机械臂转移样品盘模块上的样品,并送液体处理模块处理。
14、与现有技术相比,本发明具有的有益效果为:
15、本发明通过模块化设计将液体处理中必需的模块进行分类,如机械臂模块、样品盘模块和液体处理模块,并对各模块进行归一化处理,使得中不同类型的模块间可进行任意拼接、替换、增减,实现对液体的处理,实现不同的处理目标,如水质各类参数的检测,取得了诸多技术优势,如;
16、1.扩展性好;
17、根据现有或将来出现的液体处理目标,将模块化的液体处理模块进行细分,如絮凝模块、过滤模块、离心模块、消解模块、蒸馏模块、显色模块、萃取模块、滴定模块或光度检测模块等;根据处理目标选择液体处理模块并组装,扩展性好,打破原有市场单机只能测一个或几个特定参数的枷锁;
18、2.模块化、拼接快速;
19、模块式设计,根据处理目标选择模块,快速拼接,效率高。
1.基于模块化的液体处理装置,其特征在于,所述基于模块化的液体处理装置包括:
2.根据权利要求1所述的基于模块化的液体处理装置,其特征在于,所述处理单元包括絮凝单元、过滤单元、离心单元、消解单元、蒸馏单元、显色单元或萃取单元。
3.根据权利要求2所述的基于模块化的液体处理装置,其特征在于,所述消解单元是水浴消解单元或高压消解单元。
4.根据权利要求1或2所述的基于模块化的液体处理装置,其特征在于,所述处理单元包括滴定单元或光度检测单元或电极检测单元。
5.根据权利要求1所述的基于模块化的液体处理装置,其特征在于,底座呈长方体。
6.根据权利要求1所述的基于模块化的液体处理装置,其特征在于,所述连接件是电路接插件。
7.基于模块化的液体处理方法,所述基于模块化的液体处理方法为:
8.根据权利要求7所述的基于模块化的液体处理方法,其特征在于,所述处理目标包括离心、蒸馏、萃取、滴定或水质检测,所述水质检测包括高锰酸盐指数、总磷总氮、氨氮、六价铬、挥发酚、色度浊度或氰化物检测。
9.根据权利要求7所述的基于模块化的液体处理方法,其特征在于,所述液体处理模块是絮凝模块、过滤模块、离心模块、消解模块、蒸馏模块、显色模块、萃取模块、滴定模块、光度检测模块或电极检测模块。
10.根据权利要求7所述的基于模块化的液体处理方法,其特征在于,所述底座呈长方体。