[实用新型]光电式浑浊度仪无效
| 申请号: | 91215607.4 | 申请日: | 1991-06-25 |
| 公开(公告)号: | CN2093395U | 公开(公告)日: | 1992-01-15 |
| 发明(设计)人: | 华祥荣 | 申请(专利权)人: | 华祥荣 |
| 主分类号: | G01N21/59 | 分类号: | G01N21/59 |
| 代理公司: | 上海市专利律师事务所 | 代理人: | 王赣生 |
| 地址: | 200240 上海市闵*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 光电 浑浊 | ||
本实用新型是一种由光路系统、光检测器、水样槽、读数装置等组成的透射光型水样浑浊度测量仪。这种水样浊度仪是根据水样中的各种不同大小、比重、形状的悬浮物、胶状物和微生物等杂质对入射光吸收和散射之后所产生的光衰减现象而设计制成的。它在高浊度和极低浊度水样之间的常规浊度水样测量中,有较高的灵敏度和适用性。
众所周知,当光束通过悬浊液时,在入射光的光强与水样层厚度(即光程)保持不变的情况下,透射光的光强与水样的浑浊度有关。水样的浑浊度愈高,入射光衰减愈大,透射光的光强愈弱。用通过纯净水样(即浑浊度为零)的透射光的光强J。与通过有一定浑浊度水样的透射光的光强J相比较,其关系式符合郎伯定律:即LgJ0/J=-K′DL,则D=-(LgJ0/J)/K′L
=(LgJ/J0)/K′L
=LgT/K′L
式中的D即为水样的浑浊度,L为水样层厚度(即光程),T为透光率。从式中可知,当透光率T愈大并接近1时,则水样的浑浊度D愈小,并接近于零,相反,透光率T愈小,则浑浊度D愈大,式中的K′为水样的常系数。当浊度仪中的光检测器工作在线性区域时,郎伯定律可由下式表示:LgI0/I=-KDL
式中的I0--水样浑浊度为零时的光电流值;
I--水样为某一浑浊度时的光电流值;
K--为水样的常系数。
上海市自来水公司生产的GDS-3型浊度仪就是根据上述原理设计制成的。现结合图例对该水样浑浊度测量仪的结构叙述如下:图一为该浊度仪的外观图,Ⅰ为仪器箱,Ⅱ是位于仪器盖下方测量室中的水样槽(可详见图二),Ⅲ是位于箱体内部的光路系统和光检测器(可详见图三),Ⅳ是该浊度仪的可调稳压电源及调压旋钮,用以控制入射光的强弱,达到指示仪表读数调零的目的。Ⅴ是浊度仪的读数装置,它由放大电路和电流毫安表等组成。打开仪器箱盖则是如图二所示的水样槽Ⅱ,其中(1)是不透光水槽体,上口敝开,根据测量浊度的不同,其长度L分成若干不同的规格,浊度愈大,则L愈小,浊度愈小,则L愈大。(2)和(3)是位于水槽体两侧的透光性能良好的玻璃片,玻璃片上不允许有划痕、斑迹,以免产生光的折射或散射干扰而引起测量误差。图三是该浊度仪的光路系统和光检测器,在仪器箱Ⅰ中固定安装,图中(1)是电光源,一般用钨灯,它有较宽的波谱输出,且耐用、价廉,其色温与比输出功率是工作电压的函数,因此可采用可调稳压电源控制并保证其稳定、可靠工作。(2)为滤色镜片,依靠适当的滤光片可避免水样色度对浊度测定的影响。(3)是集光镜,使光成平行光束,以减少光的散射干扰。(4)是可调光栅,用以进一步滤去散射光,减少杂光干扰。(5)和(7)都是直角棱镜,分别位于测量水槽Ⅱ的两侧,使光路改变90°方向进入水样层又折返水样层,透射光由光检测器(6)接收,并根据其强弱转换成大小不一的光电流值。常用的光检测器有光电倍增器,真空光电二极管,硅光二极管,硫化镉光电阻等。它们具有不同的光谱响应,要根据被测水样,悬浮液颗粒大小及其性质而加以选择。浊度仪的光源,集光镜、水样槽、光检测器四者的几何位置,对其性能有重要作用,对于透射光型水样浊度仪,四者位置应保证其光检测角为0°或接近0°。
测量某一水样浊度时,必须首先测量零浊度水样或标准板浊度值,使读数表置于初始零位或某一标准板的浊度值,以求得出即时条件下常数K值,然后将受测量的水样置于测量室中,盖严箱盖,以防止外界光线对测量产生干扰影响。
上述水样浊度仪存在如下明显缺陷:
1、结构复杂,主要是光路传输长,零件多,要求高。从图三的光路系统可以看出,入射光要穿透13块玻璃镜面共31次截面,光强损耗大,容易产生杂散光的干扰,影响测量灵敏度和精度。
2、光路主要器件,特别是玻璃镜面均开放于空气之中,容易受温度、湿度、清洁度等环境影响,实用中往往需要预热较长时间,清洁工作要求严格,操作规程十分繁锁,耗时费力,使用不便。
3、其最大缺陷是使用中存在严重零飘现象,影响精确读数。特别在被测水样与仪器玻璃、空气等存在温差时,或空气湿度较大时,开放于空气中的光学玻璃表面很容易结露,因而对光路产生严重干扰,温差或湿度愈大,结露愈快,对光路干扰则愈大,零飘现象则愈严重,甚至无法读数。
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