Автоматический фотоколориметрический анализатор жидкости

 

Изобретение относится к химико-аналитическому приборостроению и может быть использовано для автоматического контроля степени загрязнения сточных вод в различных отраслях промышленности. Цель изобретения - повышение точности измерений. Для этого анализатор снабжен двумя запоминающими блоками, вычитающим блоком, реле времени, двумя блоками задержки, реакционной линией задержки, проточной кюветой, через которую оптически связаны источник излучения и фотоприемник с усилителем. Причем выход усилителя соединен с вычитающим блоком непосредственно и через первый запоминающий блок, а выход вычитающего блока соединен через второй запоминающий блок с регистратором. При этом два выхода реле времени соединены через соответствующие блоки задержки с управляющими входами запоминающих блоков, а третий связан с дозаторами буфера и окрашивающего реагента, которые выходными патрубками соединены через реакционную линию задержки с проточной кюветой. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А1

„,Я0„„1569 (gg)5 С 01 11 21/27

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPblTHSIM

ПРИ ГКНТ СССР (2 1) 4480255 /23-25 (22) 08.09.88 (46) 07,06.90,Вюп. Р 21 (71) Специапьное конструкторскотехнологическое бюро по конструированию оборудования и приборов для очистки пром!шленных сточных вод Казмеханобр" (72) В,В.Гадицкий (53) 535. 242 (088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 1040348, кл, G Ol J 1/44, 1982.

Авторское свидетельство СССР

Ф 972341) кл. Г 01 N 21/27, 1981. (54) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР )KHgKOCTH (57) Изобретение относится к химикоаналитическому приборостроению и может быть использовано для автоматического контроля степени загрязнения сточных вод в различных отраслях

Изобретение относится к химико-аналитическому приборостроению и может быть использовано для автоматического контроля степени загрязнения сточных вод в различных о!1 раслях про-! ышленно сти, Целью изобретения является повышение точности измерений, На чертеже представлена функциональная схема автоматического фотоколориметрического анализатора жидкости, Устройство содержит дозаторы 1- - 3 для подачи анализируемого, буферного и окрашивакщего растворов, соеди2 промьппленности. Цель изобретения — повышение точности измерений, Для этого анализатор снабжен двумя запоминающими блоками, вычитающим блоком, реле времени, двумя блоками задержки, реакционной линией з адержки, проточной кюветой, через которую оптически связаны источник излучения и фотоприемник, с усилителем, Причем выход усилителя соединен с вычитакщим блоком непосредственно и через Первый эапоминанщий блок, а выход вычитающего блока соединен через второй запоминакщий блок с регистратором, При этом два выхода реле времени соединены через соответствующие блоки задержки с управляющими входами sanoминающих блоков, а третий связан с ,дозаторами буфера и окрашивакщего реа- гента, которые выходными патрубками С соединены через реакционную линию задержки с проточной кюветой, 1 ил. .! ненные по входу патрубками соответственно с точкой отбора пробы и емкостя-м ми 4 и 5 для буферного и окрашивающего реагентов, по выходу дозаторы патрубками соединены через реакционную линию 6 задержки с проточной кюветой 7, Устройство также содержит источник 8 излучения и фотоприемник

9, который соединен с входом усилителя 10, выход которого соединен с входами вычитакщего блока 11 непосредственно и через первый запоминающий блок 12, выход вычитакщего блока через второй запоминающий блок 13 соединен с регистратором 14, при этом

1569677 два выхода реле !5 времени соединены через блоки 16 и 17 задержки с управляющими входами запоминающих блоков 12 и 13, а третий выход соединен с цепями управления доэаторов

2и3, Анализатор работает следующим образом, Анализируемый раствор непрерывно подается доэатором 1 через реакционную линию 6 задержки в проточную кювету 7. Реле времени формирует импульсы на периодическое включение дозаторов 2 и 3 для подачи в анализируемый раствор буфера и окрашивающего реагента, Длительность работы дозаторов 2 и 3 определяется временем, необходимым на появление окраски анализируемого раствора, и сос- 20 тавляет 10-50 с, Длительность паузы определяется временем, необходимым на промывку кюветы анализируемым раствором без окрашивающего реагента, и составляет 20-40 с. 25

После добавления окрашивающего реагента в анализируемый раствор необходимо какое-то время (10-50 с) на появление окраски, поэтому раствор подается в кювету 1 через реак" ционную линию 6 задержки, которая представляет собой отрезок трубки, через которую анализируемый раствор от точки подачи реагента до кюветы проходит за время (10-50 с), необходимое для получения окраски.

Таким образом, через кювету 7 попеременно проходит неокрашенный и окрашенный анализируемый раствор, Соответственно, с выхода фотоприемника 9 иа вход усилителя поступает аналитический сигнал, содержащий информацию о начальной оптической плотности ("холостой опыт") и оптической плотности раствора после введения окрашивающего реагента»

Выделение полезного сигнала с уче" том компенсация погрешности осуществляе тся,блоками 11 — 13 и 15 - 17, По команде реле 15 времени включаются доэаторы 2 и 3, Одновременно по перед нему фронту сигнала с реле времени включается первый блок 16 задержки. В анализируемый раствор подается окрашивакиций реагент, Эта смесь поступа55 ет в реакционную линию задержки, где происходит реакция и раствор приоб ретает соответствукацую окраску.

За несколько секунд до начала поступ ления окрашенного раствора в кювету, блок 16 задержки подает сигнал на первый запоминаний блок 12, который фиксирует сигнал с выхода усилителя

10. Этот сигнал -соответствует холостому опыту, Через некоторое время реле 15 времени отключает доэаторы 2 и 3 (дозатор 1 работает непрерывно) и по заднему фронту импульса включает второй блок 17 задержки, Прекращается подача реагентов и анализируемый (неокрашенный) раствор начинает вытеснять из реакционной линии окрашенный раствор в кювету, После того, как ячейка промоется окрашенным раствором, блок 17 задержки подает сигнал на второй запоминакщий блок 13, В этот момент на вход второго запоминающего блока 13 поступает сигнал с выхода вычитающего блока ll êîòîðûé из сигнала с выхода усилителя вычитает результат холостого опыта (с выхода первого запоминающего блока 12).

Таким образом, второй запоминающий блок 13 фиксирует полезный аналитический сигнал с учетом компенсации. нестабильности источника 8 излучения, мутности или начальной окрашенности раствора, загрязнения стенок кюветы, нестабильностей фотоприемника 9 и усилителя 10, Учет и компенсация этих погрешностей достигается за счет того, что изменение параметров источника излучения, фотоприемника и усилителя, мутности раствора, загрязнение стенок кюветы происходят относительно медленно (суммарная погрешность перечисленных параметров составляет 2-37. за час), и можно принять, что эа 10-50 с эти параметры не изменяются, следовательно, эти погрешности скомпенсируются, Сигнал с выхода блока 13 поступает на регистратор 14, который отображает результат анализа, Далее цикл измерения повторяется. Несмотря на то, что анализ происходит циклично, время запаздывания результата анали- . за минимально и равно времени, необходимому на появление окраски.

Формула изрбретения

Автоматический фотоколориметрический анализатор жидкости, содержащий источник излучения, оптически . связанный через проточную кювету с фотоприемником, выход которого соеди.

15696

Составитель А,Ястребов

Редактор А,Шандор Техред М. Ходанич Корректор 3. Лончакова

Заказ 1442 Тираж 511 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãoðîä, ул. Гагарина,101

1 нен с усилителем, регистратор, а так- же дозаторы для подачи анализируемого раствора, буферного и окрашивающего реагентов входы которых соедин

5 йены патрубками соответственно с точкой отбора пробы и емкостями для реагентов, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, анапизатор снабжен двумя запоминающими блоками, вычитакицим блоком, реле времени, двумя блоками задержки и реакционной линией задержки, при этом выход усилителя соединен с первым входом вычитающего бло77 6 ка непосредственно, а с вторым входом — через первый запоминающий блок, выход вычитающего блока через второй запоминающий блок соединен с регистратором, первый и второй выходы реле времени соединены через соответствукицие блоки задержки с управлякщими входами первого и второго запоминающих блоков соответственно, а третий выход соедиен с управляющими входами дозаторов буферного иокрашивающего реагентов, выходы всех, доэаторов через реакционную линию задержки соединены с проточной кюветой. г

Автоматический фотоколориметрический анализатор жидкости Автоматический фотоколориметрический анализатор жидкости Автоматический фотоколориметрический анализатор жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к звездной астрофизике и предназначено для фотометрии астрономических объектов в разных областях спектра

Изобретение относится к аналитической химии, конкретно к способам фотометрического определения микроколичеств меди, и может быть использовано для анализа сплавов и концентратов цветных металлов

Изобретение относится к биофизике, в частности к определению кинетических параметров плавления ДНК

Изобретение относится к способам фотометрического определения марганца (УП) в растворах

Изобретение относится к способам определения кальция в твердых материалах

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для контроля влажности в целлюлозно-бумажной, текстильной, химической и пищевой промышленности

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения суммы тяжелых металлов в водах, и может быть использовано в лабораториях контроля природных и сточных вод с целью повышения селективности определения по отношению к алюминию, магнию, кальцию и упрощения процесса

Изобретение относится к спектрофотометрическим способам определения титана в присутствии ванадия

Изобретение относится к сельскому хозяйству

Изобретение относится к способу первоначальной калибровки или повторной калибровки второго спектрометра в свете первого спектрометра или, соответственно, его самого

Изобретение относится к атмосферной оптике и предназначено для исследования распространения света в атмосфере

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и найдет применение в приборах капиллярного электрофореза и хроматографах при проведении высокочувствительного детектирования компонентов проб, движущихся в капилляре

Изобретение относится к измерительной технике и технологии контроля качества отстоя и может быть использовано в гидрометаллургии, обогащении полезных ископаемых, химической промышленности и др

Изобретение относится к средствам аналитического контроля мутных сред и может быть применено в современных автоматических системах управления технологическими процессами в металлургической, целлюлозно-бумажной, пищевой и химической промышленности для оперативного определения концентрации взвешенных частиц в технологических растворах
Наверх