[实用新型]一种测量高量程浊度的光路结构有效

专利信息
申请号: 201820932901.8 申请日: 2018-06-15
公开(公告)号: CN208334194U 公开(公告)日: 2019-01-04
发明(设计)人: 阮小东;陈云龙;边宝丽;李蔚;刘少飞 申请(专利权)人: 北京华科仪科技股份有限公司
主分类号: G01N21/51 分类号: G01N21/51
代理公司: 北京天悦专利代理事务所(普通合伙) 11311 代理人: 田明;任晓航
地址: 100076 北京*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 接收单元 光路结构 浊度 高量程 本实用新型 测量 比色瓶 透镜 初始信号 光路设计 后向散射 前向散射 杂散光 浊度仪 散射 量程 内装 透射 光源 隔离
【说明书】:

实用新型公开了一种测量高量程浊度的光路结构,所述光路结构包括:光源、透镜、前向散射接收单元、比色瓶、90°散射接收单元、后向散射接收单元和透射接收单元,比色瓶内装有待测样品。本实用新型所提供的光路结构,通过四个接收单元特殊的光路设计,隔离相互影响以及杂散光的干扰,使各接收单元接收到最原始的初始信号,根据样品浊度与各信号之间的关系,实现对高量程浊度样品的测量,解决了现有浊度仪量程不高的问题。

技术领域

本实用新型涉及一种光路结构,具体涉及一种测量高量程浊度的光路结构。

背景技术

浑浊度是反映液体物理性状的参数之一,与液体中悬浮物的浓度、颗粒的大小、形状、等有关,例如在水质好坏的检测中,浑浊度就是一项非常重要的指标。我国每年没有处理的水的排放量是2000亿吨,这些污水造成了90%流经城市的河道受到污染,75%的湖泊富营养化,并且日益严重。在此背景下,提高水环境监测水平,大力发展水环境监测仪器刻不容缓。

一束平行光在透明液体中传播,如果液体中无任何悬浮颗粒存在,那么光束在直线传播时不会改变方向;若有悬浮颗粒、光束在遇到颗粒时就会改变方向(不管颗粒透明与否)。这就形成所谓散射光。颗粒愈多(浊度愈高)光的散射就愈严重。浊度是用一种称作浊度计的仪器来测定的。浊度计发出光线,使之穿过一段样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射,根据Mie散射定理由接收到的散射光强计算液体的浊度。

在传统的浊度仪中,都是通过测量90°散射光或者透射光两个信号来检测样品的浊度,这两个信号与样品的浊度值在一定浊度范围内成线性关系。但当样品浊度值比较高时,透射光检测不到信号,90°散射光与样品的浊度值不再具有一定的数学关系,这就使得传统的浊度仪普遍量程比较低,一般为0-1000NTU。当样品的浊度值比较高时,尤其是污水样品,现有的浊度仪无法满足检测要求。

实用新型内容

针对现有技术中存在的缺陷,本实用新型的目的在于提供一种测量高量程浊度的光路结构,实现对高量程浊度样品的测量。

为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

一种测量高量程浊度的光路结构,所述光路结构包括:通过连接器件固定的光源、透镜、前向散射接收单元、比色瓶、90°散射接收单元和后向散射接收单元,以及透射接收单元,所述比色瓶内装有待测样品;

所述光源和所述透镜均安装在所述比色瓶的一侧,所述透射接收单元安装在所述比色瓶的另一侧,所述光源发出的光依次穿过所述透镜的中心、所述比色瓶的中心和所述透射接收单元的中心,形成主光路;

所述前向散射接收单元、所述90°散射接收单元和所述后向散射接收单元沿同一直线依次排列布置,该直线与所述主光路平行,所述透镜的中心与所述比色瓶的中心形成的连线与所述比色瓶的中心与所述90°散射接收单元的中心形成的连线之间的夹角为90°,所述前向散射接收单元位于靠近所述透镜一侧,所述后向散射接收单元位于靠近所述透射接收单元一侧。

进一步,如上所述的一种测量高量程浊度的光路结构,所述透镜的中心与所述比色瓶的中心形成的连线与所述比色瓶的中心与所述前向散射接收单元的中心形成的连线之间的夹角为45°。

进一步,如上所述的一种测量高量程浊度的光路结构,所述透镜的中心与所述比色瓶的中心形成的连线与所述比色瓶的中心与所述后向散射接收单元的中心形成的连线之间的夹角为135°。

进一步,如上所述的一种测量高量程浊度的光路结构,所述光源发出的光为850nm单色光。

本实用新型的有益效果在于:本实用新型所提供的光路结构,通过四个接收单元特殊的光路设计,隔离相互影响以及杂散光的干扰,使各接收单元接收到最原始的初始信号,根据样品浊度与各信号之间的关系,实现对高量程浊度样品的测量,解决了现有浊度仪量程不高的问题。

附图说明

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