专利汇可以提供一种多通道在线锂离子浓度分析仪表专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 属于压 水 堆核电厂一回路水质在线监测技术领域,涉及一种多通道在线锂离子浓度分析仪表。包括仪 表壳 体,多位选择 阀 ,调节阀,流量计,带阀芯的快速接头,离子交换 树脂 柱,抑制器,流通池,锂 电极 , 温度 电极,参比电极,校准杯,参比电极液,仪表表头。本发明采用锂离子选择性半 电池 电极,采用电位法直接测量锂离子浓度,具有响应速度快,分析时间短,可实时显示锂离子浓度和变化趋势的优点。,下面是一种多通道在线锂离子浓度分析仪表专利的具体信息内容。
1.一种多通道在线锂离子浓度分析仪表,用于检测压水堆核电厂一回路水质中的锂离子浓度,其特征在于:
包括仪表壳体(1),多位选择阀(2),调节阀(3),流量计(4),带阀芯的快速接头(5),离子交换树脂柱(6),抑制器(7),流通池(8),锂离子电极(9),温度电极(10),参比电极(11),校准杯(12),参比电极液(13),仪表表头(14);
其中仪表壳体(1)为长方体形状,前面板为具有开关功能的门状结构,前面板中间固定有一块长方形铅玻璃,用于观察整个仪表内部各个部件状况;仪表壳体(1)用于固体多位选择阀(2),调节阀(3),流量计(4),带阀芯的快速接头(5),离子交换树脂柱(6),抑制器(7),流通池(8),锂离子电极(9),温度电极(10),参比电极(11),校准杯(12),参比电极液(13),仪表表头(14);
多位选择阀(2)固定在仪表壳体(1)的右上角,用于连接各个待测系统的样品,当多位选择阀(2)转至待测系统,则测量此通道连接的待测系统中的锂离子浓度;由仪表表头(14)对多位选择阀(2)进行供电和程序控制,具有单通道或多通道间隔切换测量的功能;每切换一个通道,仪表表头(14)记录切换后待测通道样品的分析结果,多位选择阀(2)出口通过不锈钢管路与调节阀(3)通过螺纹连接;
待测样品流体流至调节阀(3),调节阀(3)用于控制和调节待测系统样品的流体流向和流速,通过不锈钢管线与多位选择阀(2)和流量计(4)通过螺纹连接;
流量计(4)用于显示待测系统样品的流体流量,通过不锈钢管线与调节阀(3)和带阀芯的快速接头(5)通过螺纹连接;
带阀芯的快速接头(5)包含公头和母头,公头与离子交换树脂柱(6)的端盖通过螺纹连接,母头通过不锈钢管线与调节阀(3)相连接,用于离子交换树脂失效时拆卸离子交换树脂柱(6);
离子交换树脂柱(6)为圆柱体形状,内层为有机玻璃材质,外壳为带有窥视孔的不锈钢材质,离子交换树脂柱(6)外壳的上、下各设置一个端盖与带阀芯的快速接头(5)通过螺纹连接;
抑制器(7)的电流由仪表表头(14)提供,样品进口通道与调节阀(3)通过不锈钢管线采用螺纹连接,样品出口通道与调节阀(3)通过不锈钢管线采用螺纹连接,再生液入口通道与流量计(4)通过不锈钢管线采用螺纹连接,再生液出口通道排放废液;
流通池(8)为圆柱体形状,其底部侧面开有一小孔,通过不锈钢管线与调节阀(3)采用螺纹连接,用于样品注入流通池(8);底面开有两个小孔,通过不锈钢管线与调节阀(3)通过螺纹连接,用于流通池清洗时排放废液;底部开有另一小孔,通过不锈钢管线连接废液排放口,用于样品分析或仪表校准时排放待测样品或标准溶液;顶部有一个圆形盖板,通过螺栓与流通池筒体固定;顶部开有3个小孔,用于放置锂离子电极(9)、温度电极(10)、参比电极(11);
锂离子电极(9)为离子选择性半电池电极,圆柱体形状,通过仪表表头(14)供电,并将测量结果反馈给仪表表头(14),在仪表表头(14)的显示屏直接显示测量结果,通过螺纹紧固方式固定在流通池(8)测量通道的上部;
温度电极(10)为圆柱体形状,通过仪表表头(14)供电,并将测量结果反馈给仪表表头(14),在仪表表头(14)的显示屏直接显示测量温度,温度测量结果用于对锂离子电极(9)测量结果进行温度补偿校准,通过螺纹紧固方式固定在流通池(8)测量通道的上部;
参比电极(11)通过仪表表头(14)供电,并为锂离子电极(9)提供参比零电位,通过塑料软管与参比电极液(13)镶嵌连接,通过螺纹紧固方式固定在流通池(8)测量通道的上部;
校准杯(12)用于仪表校准,上面有一盖子,直接盖在校准杯上;
参比电极液(13)为圆柱体形状,内装有3mol/L的KCl溶液,通过背夹方式固定在仪表壳体(1)上,通过塑料软管与参比电极连接,为参比电极提供3mol/L KCl溶液;
仪表表头(14)为长方体形状,前面板包含显示屏、开关键、设置键、上下左右选择键、确认键;接收输入电源,为整个仪表供电,并将测量结果传输到远程中端机或集散控制系统;
通过仪表表头(14)实现如下功能:设置多位选择阀(2)的连接状态和切换模式;设置抑制器(7)的供电电流;接收锂离子电极(9)的测量信号,并通过计算在显示屏显示测量结果;
接收温度电极(10)的测量信号,用于补偿锂离子电极(9)测量因温度导致的偏差;接收参比电极(11)信号,作为锂离子电极(9)的零点电位;配合校准杯(12),校准锂离子电极(9);
仪表壳体(1)除前面板处的铅玻璃外,其余均为不锈钢材质;调节阀(3)为不锈钢材质,带阀芯的快速接头(5)为不锈钢材质,流通池(8)为有机玻璃材质,校准杯(12)为不锈钢材质;
流量计(4)采用浮子流量计;
离子交换树脂柱(6)内装变色阴离子交换树脂,用于在线消除核电厂一回路水质中的硼酸,消除硼酸对锂离子浓度测量的影响;
抑制器(7)为CSRS阳离子型抑制器,通过电解去离子水产生氢离子和氢氧根离子,在抑制器(7)中离子选择透过性膜的作用下,氢氧根离子与样品通道中的核电厂一回路水质中的硼酸根离子交换,氢氧根离子进入样品通道,硼酸根离子进入再生液通道,硼酸根离子通过再生液通道排到废液中,实现在线消解硼酸;
锂离子电极(9)、温度电极(10)、参比电极(11)通过螺纹方式固定在流通池(8),调节螺纹调整电极在流通池的插入深度;
锂离子电极(9)的检测锂离子浓度范围在1~1×10-6mol/L,温度电极(10)检测温度范围在0~80℃;
锂离子电极(9)的校准,采用将一系列标准溶液分别倒入校准杯(12)中,通过仪表表头(14)的校准模式进行校准;
抑制器(7)通道和离子交换树脂柱(6)通道互为备用,抑制器(7)通道具有自再生功能,离子交换树脂柱(7)当内装填的离子交换树脂失效时需更换。
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