Система многоэлементного анализа сточных и поверхностных вод


G01N1/26 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

 

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к устройствам автоматизации аналитических определений в химии, и предназначено для использования для проведения анализов поверхностных и сточных вод в системах защиты окружающей среды. Цель изобретения - повышение представительности проб в процессе анализа и его экспрессивности. Система содержит агрегат роторных кассет, на роторе которого размещены декадные кассеты с ячейками, устройства для ввода и слива исследуемой жидкости, блок многоканального пропорционального дозирования, выполненный в виде плунжерных дозаторов, и вычислительный комплекс. Агрегат роторных кассет расположен между устройствами ввода и слива исследуемой жидкости и снабжен датчиками фиксации положения ротора.2 ил. ел С

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s(>s 6 01 N 1/26

ГОСУДАРСТВЕ((НЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ (21) 4667179/26 (22) 17.02.89 . (46) 15,09.92. Бюл, N 34 (71) Тбилисское научно-производственное объединение "Аналитприбор" .(72) К,Г.Кахеладзе, Т.Б.Дзагания, З.Е,Круашвили, А,А,Гогоберидзе. В.И.Шульман, Н.О.Кикошвили и Н.Г.>(швили (56) Методы агрохимических анализов почв, ОСТ46-49-76. Руководство по анализам кормов. М, Колос, 1982, с.32-41, Авторское свидетельство СССР

N . 1291838, кл, G 01 N 1/26, 1985. (54) СИСТЕМА МНОГОЭЛЕМЕНТНОГО

АНАЛИЗА СТОЧНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ

ВОД (57) Изобретение относится к аналитической технике, в частности к устройствам авИзобретение относится к аналитической технике, в частности, к устройствам автоматизации аналитических определений в химии и предназначено для использования в производственных лабораториях и станциях для проведения массовых анализов поверхностных и сточных вод в системе защиты окружающей среды, а также в других отраслях народного хозяйства при многоканальных измерениях состава и свойств водных растворов различных веществ.

Целью изобретения является повышение представительности проб в процессе анализа и ((о экспрессивности.

На фиг.1 изображена структурная схема системы многоэлементного анализа; на фиг.2 — схема агрегата роторных кассет, Система состоит из агрегата роторных кассет 1, который содер>кит ротор 2 с установленными на нем декадными кассетами 3.

„„SU „„1762163A1 томатизации аналитических определений в химии, и предназначено для использования для проведения анализов поверхностных и сточных вод в системах защиты окружающей среды. Цель изобретения — повышение представительности проб в процессе анализа и его экспрессивности. Система содержит агрегат роторных кассет, на роторе которого размещены декадные кассеты с ячейками, устройства для ввода и слива исследуемой жидкости, блок многоканального пропорционального дозирования, выполненный в виде плунжерных дозаторов, и вычислительный комплекс. Агрегат роторных кассет расположен между устройствами ввода и слива исследуемой жидкости и снабжен датчиками фиксации положения ротора. 2 ил, Ось 4 ротора 2 подсоединена через редуктор 5 к электродвигателю 6, вход которого подключен к выходу блока управления 7. На оси 4 ротора 2 расположен датчик 8 фиксации положения ротора 2, Над верхней кассетой 3 агрегата 1 расположен блок 9 плунжерных дозаторов, который подсоединен к механизму 10 вертикального перемещения. Над верхней кассетой 3 расположен также блок 11 измерительных преобразователей, с измерительными преобразователями 12 и мешалками 13, выходы которых подключены соответственно к блокам управления 14 и измерения 15. Блок 11 подсоединен к механизму его перемещения 16.

Входы механизмов 10, 16 подключены к выходам блоков 17, 18 их управления, Над кассетами 3 расположен также блок 19 многоканального пропорционального дозирования. Кроме того, система содержит блок

1762163

55 управления 20 дозирующим устройством

19, электронную цифровую вычислительную машину (ЭЦВМ) 21, устройство регистрации информации 22, устройство ввода исходных данных 23 и блок передачи информации 24.

Выход датчика 8 подключен к одному иэ входов ЭЦВМ 21. Входы блоков 7,17,18 и 20 подключены к выходам блока 24, вход которого подсоединен к выходу ЭЦВМ 21, другой выход которой подсоединен к входу устройства регистрации информации 22. К двум другим входам ЭЦВМ 21 подключены выходы блока измерения 15 и устройства ввода исходных данных 23, Трубопровод подачи 25 с патрубками 26.расположен над первым рядом кассет 3 с ячейкагли 27, а трубоп ровод слива 28 расположен под агрегатом роторных кассет 1, Над вторым рядом кассет 3 с ячейками 27 расположены блоки плунжерных дозаторов 9 с плун>керами 29, измерительных преобразователей 11 и трубопровод 30 многоканального пропорционального дозатора 19. Ротор 2 агрегата роторных кассет 1 должен обеспечивать возможность перемещения кассеты 3 в направлении ао от сигналов блока 7 управления электродвигателем через редуктор 5 при поглощи электродвигателя 6, Система работает следующим образом.

Вытекающая из патрубков 26 трубопровода 25 жидкость непрерывно поступает на первый ряд кассет 3, заполняя ячейки 27, а лишняя жидкость переливается через края ячеек 27, попадая на открытый сверху сливной трубопровод 28 и далее удаляется в окружающую среду, например. в отстойник.

Затем по команде с блока 24 передачи информации работает блок 7 упра вления электродвигателем 6, который через редуктор 5 начинает перемещать ротор 2 с закрепленными на нем кассетами 3 с ячейками 27 в направлении ао. После перемещения кассет

3 с ячейками 27 из nepaoro ряда во второй, что отмечено на фиг.2 отрезком 1, срабатывает датчик 8 фиксации положения ротора, и сигналом через ЭЦВМ 21 и блоки 24 передачи информации и 7 управления электродвигателем, прекращает движение ротора

2. Затем по сигналу от блока 24 передачи информации через блок 18 управления перемещает в направлении плунжера 29 блока 9 до погружения их в ячейки 27, Плунжер

29, погружаясь в ячейку 27, вытесняет соответствующее количество жидкости. Оставшаяся в ячейке жидкость является исходным обьемом для дальнейшего измерения. После этого вновь работает механизм 10 вертикального перемещения через

35 блок 18 управления от сигнала блока 24 передачи информации, перемещая плунжер

29 в направлении а2, т,е. извлекает его иэ ячейки 27. По сигналу блока 24 передачи информации через блок 17 управления работает механизм 16 перемещения, который опускает в анализируемую жидкость измерительные преобразователи 12 и мешалки

13 блока 11 измерительных преобразователей и патрубок 30 блока 19 многоканального пропорционального дозирования и по сигналам ЭЦВМ 21, согласно первичной информации введенной от блока 24 передачи информации, идет процесс измерения параметров жидкости. После окончания цикла измерения во всех ячейках 27 кассеты 3, механизм 16 через блоки 17 управления механизмом перемещения 16, передачи информации 24, извлекает из ячеек элементы

12, 13 и 30 и ротор 2, перемещаясь, переводит во второй ряд очередную кассету 3. А кассета 3 с отработанными пробами, попадая при вращении ротора 2 на третий ряд, опрокидывается и жидкость из ячеек 27 сливается в трубопровод 28. Одновременно аналитическая информация поступает на

ЭЦВМ 21, где производятся соответствующие расчеты и полученная информация фиксируется устройством 22. Затем весь цикл повторяется.

Применение данной системы позволит повысить представительность в процессе анализа, .благодаря исключению загрязнения трубопровоцов, а замена операции традиционного дозирования вытеснением жидкости значительно сокращает время анализа.

Ф ормула изобретения

Система многоэлементного анализа сточных и поверхностных вод, содержащая декадные кассеты с ячейками, устройства для ввода и слива исследуемой жидкости, блока многоканального пропорционального дозирования и вычислительный комплекс, отличающаяся тем, что. с целью повышениялредставительности проб в процессе анализа и его экспрессивности, она снабжена агрегатом роторных кассет, декадные кассеты с ячейками размещены на роторе, а блок многоканального пропорционального дозирования выполнен в виде плуггжерных доэаторов, при этом агрегат роторных кассет расположен между устройствами ввода и слива исследуемой жидкости и снабжен датчиком фиксации положения ротора, 1762163

1762163

Составитель В.Поляков

Техред М.Моргентал Корректор Е,Папп

Редактор И,Соколова

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

Заказ 3253 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Система многоэлементного анализа сточных и поверхностных вод Система многоэлементного анализа сточных и поверхностных вод Система многоэлементного анализа сточных и поверхностных вод Система многоэлементного анализа сточных и поверхностных вод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для отбора проб сыпучих материалов, преимущественно к устройствам для усреднения сыпучего материала с последующим сокращением

Батометр // 1762159
Изобретение относится к технике пробоотборника и может быть использовано для взятия проб морской воды с больших глубин в океанологических исследованиях

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к устройствам отбора проб, дозирования и подготовки анализируемой жидкости, и может быть использовано в химической, металлургической , целлюлозно-бумажной и др отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для отбора проб грунта, почвы и/или ила, в частности для отбора проб, загрязненных радиоактивными веществами

Изобретение относится к морской геологии , в частности к устройствам для отбора проб донного грунта

Изобретение относится к способам получения и подготовки образцов в твердом состоянии, например, путем вырезания и дальнейшего их исследования и может быть использовано в геологической, горнодобывающей , химической и других отраслях, где есть необходимость определения содержания газов в твердом материале

Изобретение относится к медицине, а именно к анатомии, топографической анатомии, патологической анатомии и может быть использовано для изучения лимфоидных узелков в тотальных анатомических препаратах макромикроскопическом поле видения в норме, в возрастном аспекте, в эксперименте и патологии

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к технике отбора проб сжатых газов и воздуха при контроле в них содержания примесей масла, влаги, окиси углерода, двуокиси углерода и других примесей преимущественно линейно-колористическим методом с использованием индикаторных трубок

Изобретение относится к медицине, а именно к нейрогистологическим методам исследования

Изобретение относится к медицине, а именно к нейрогистологическим методам исследования
Изобретение относится к медицине, точнее к технике изготовления гистологических образцов различных тканей, и может быть использовано при дифференциальной диагностике патологических состояний организма

Изобретение относится к цитологии
Наверх