[发明专利]一种在线自动取样配比系统有效
| 申请号: | 202010401104.9 | 申请日: | 2020-05-13 | 
| 公开(公告)号: | CN111624357B | 公开(公告)日: | 2023-08-04 | 
| 发明(设计)人: | 杨嘉屹;吴昌哲;霍小林;张广浩;张丞;李柯;张玉霞 | 申请(专利权)人: | 中国科学院电工研究所 | 
| 主分类号: | G01N35/00 | 分类号: | G01N35/00;G01N35/10 | 
| 代理公司: | 北京科迪生专利代理有限责任公司 11251 | 代理人: | 关玲 | 
| 地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 在线 自动 取样 配比 系统 | ||
1.一种在线自动取样配比系统,其特征在于:所述的在线自动取样配比系统包括取样子系统(G1)、配比及进液子系统(G2)、检测子系统(G3)、废液收集子系统(G4),以及气压接入子系统(G5);其中,取样子系统(G1)与配比及进液子系统(G2)、气压接入子系统(G5)通过管路连接;配比及进液子系统(G2)还与气压接入子系统(G5)、废液收集子系统(G4)、检测子系统(G3)通过管路连接;气压接入子系统(G5)还与废液收集子系统(G4)、检测子系统(G3)通过管路连接;废液收集子系统(G4)与检测子系统(G3)通过管路连接;
所述的管路均为完整的封闭管路,每条管路中没有与大气连通的开裂或缝隙处;管路接口的尺寸与管路的尺寸吻合,连接处无缝隙;管路的总容积小于所述在线自动取样配比系统工作时单次所需的最小配比液量;
所述的配比及进液子系统(G2)包括:样品配比进液装置、试剂配比进液装置和蒸馏水进液装置;
样品配比进液装置包括样品池(3)、样品泵(4)和样品多通道切换阀(5);位于样品池(3)顶部的第二端口(3b)与位于样品池空气过滤器(2)底部的第二端口(2b)通过第四管路(p4)连接,样品池空气过滤器(2)位于样品池(3)上侧;位于样品池(3)底部的第三端口(3c)与位于样品多通道切换阀(5)底部的第一端口(5a)通过第五管路(p5)连接,样品多通道切换阀(5)位于样品池(3)右侧;位于样品泵(4)顶部的端口与位于样品多通道切换阀(5)顶部的第五端口(5e)通过第六管路(p6)连接,样品多通道切换阀(5)位于样品泵(4)下侧;位于样品多通道切换阀(5)底部的第二端口(5b)与位于蒸馏水池(12)底部的第二端口(12b)通过第七管路(p7)连接,蒸馏水池(12)位于样品多通道切换阀(5)下侧;位于样品多通道切换阀(5)底部的第三端口(5c)与位于检测池(8)顶部的第三端口(8c)通过第八管路(p8)连接,检测池(8)位于样品多通道切换阀(5)下侧;位于样品多通道切换阀(5)底部的第四端口(5d)与位于废液池(7)顶部的第一端口(7a)通过第九管路(p9)连接,废液池(7)位于样品多通道切换阀(5)下侧;
试剂配比进液装置包括试剂池(13)、试剂泵(9)和试剂多通道切换阀(10);位于试剂池(13)底部的第一端口(13a)与位于试剂多通道切换阀(10)底部的第二端口(10b)通过第十六管路(p16)连接,试剂多通道切换阀(10)位于试剂池(13)上侧;位于试剂池(13)顶部的第二端口(13b)与位于试剂池空气过滤器(15)底部的第二端口(15b)通过第二十二管路(p22)连接,试剂池空气过滤器(15)位于试剂池(13)上侧;位于试剂泵(9)顶部的端口与位于试剂多通道切换阀(10)顶部的第五端口(10e)通过第十四管路(p14)连接,试剂多通道切换阀(10)位于试剂泵(9)下侧;位于试剂多通道切换阀(10)底部的第一端口(10a)与位于蒸馏水池(12)底部的第一端口(12a)通过第十八管路(p18)连接,蒸馏水池(12)位于试剂多通道切换阀(10)左侧;位于试剂多通道切换阀(10)底部的第三端口(10c)与位于废液池(7)顶部的第三端口(7c)通过第十二管路(p12)连接,废液池(7)位于试剂多通道切换阀(10)下侧;位于试剂多通道切换阀(10)底部的第四端口(10d)与位于检测池(8)顶部的第一端口(8a)通过第十三管路(p13)连接,检测池(8)位于试剂多通道切换阀(10)右侧;
蒸馏水进液装置包括蒸馏水池(12)和蒸馏水泵(11);位于蒸馏水池(12)底部的第三端口(12c)与位于蒸馏水泵(11)底部的第一端口(11a)通过第十七管路(p17)连接,蒸馏水泵(11)位于蒸馏水池(12)右侧;位于蒸馏水池(12)顶部的第四端口(12d)与位于蒸馏水池空气过滤器(14)底部的第二端口(14b)通过第十九管路(p19)连接,蒸馏水池空气过滤器(14)位于蒸馏水池(12)上侧;位于蒸馏水泵(11)顶部的第二端口(11b)与位于检测池(8)顶部的第二端口(8b)通过第十五管路(p15)连接,检测池(8)位于蒸馏水泵(11)右侧;
控制模块(18)控制样品泵(4)将样品池(3)中样品依次经第五管路(p5)、样品多通道切换阀(5)的第一端口(5a)至第五端口(5e)的内部管路及第六管路(p6)抽入样品泵(4);控制模块(18)控制样品泵(4)将蒸馏水池(12)中蒸馏水依次经第七管路(p7)、样品多通道切换阀(5)的第二端口(5b)至第五端口(5e)的内部管路及第六管路(p6)抽入样品泵(4);控制模块(18)控制样品泵(4)依次将第六管路(p6)、样品多通道切换阀(5)的第三端口(5c)至第五端口(5e)的内部管路及第八管路(p8)中残留的样品或蒸馏水,经残液所在管路抽入样品泵(4);控制模块(18)控制样品泵(4)将样品泵(4)中样品或蒸馏水以注射的方式依次经第六管路(p6)、样品多通道切换阀(5)的第三端口(5c)至第五端口(5e)的内部管路及第八管路(p8)排入检测池(8),或依次经第六管路(p6)、样品多通道切换阀(5)的第四端口(5d)至第五端口(5e)的内部管路及第九管路(p9)排入废液池(7);控制模块(18)控制样品多通道切换阀(5)的第五端口(5e)与样品多通道切换阀(5)的第一端口(5a)至第四端口(5d)分别一对一通断,从而选通样品泵(4)的工作液路;控制模块(18)控制试剂泵(9)将试剂池(13)中试剂依次经第十六管路(p16)、试剂多通道切换阀(10)的第二端口(10b)至第五端口(10e)的内部管路及第十四管路(p14)抽入试剂泵(9);控制模块(18)控制试剂泵(9)将蒸馏水池(12)中蒸馏水依次经第十八管路(p18)、试剂多通道切换阀(10)的第一端口(10a)至第五端口(10e)的内部管路及第十四管路(p14)抽入试剂泵(9);控制模块(18)控制试剂泵(9)依次将第十四管路(p14)、试剂多通道切换阀(10)的第四端口(10d)至第五端口(10e)的内部管路及第十三管路(p13)中残留的试剂或蒸馏水,经残液所在管路抽入试剂泵(9);控制模块(18)控制试剂泵(9)将试剂泵(9)中试剂或蒸馏水以注射的方式依次经第十四管路(p14)、试剂多通道切换阀(10)的第四端口(10d)至第五端口(10e)的内部管路及第十三管路(p13)排入检测池(8),或依次经第十四管路(p14)、试剂多通道切换阀(10)的第三端口(10c)至第五端口(10e)的内部管路及第十二管路(p12)排入废液池(7);控制模块(18)控制试剂多通道切换阀(10)的第五端口(10e)与试剂多通道切换阀(10)的第一端口(10a)至第四端口(10d)分别一对一通断,从而选通试剂泵(9)的工作液路;控制模块(18)控制蒸馏水泵(11)将蒸馏水池(12)中蒸馏水依次经第十七管路(p17)、第十五管路(p15)导入检测池(8)。
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