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一种氢气分析装置的制作方法

2022-07-16 04:41:45 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及检测装置技术领域,尤其是指一种氢气分析装置。


背景技术:

2.氢气是重要的工业生产原料和清洁能源。为了避免在使用过程中污染环境,故需要在使用前对其氢组分和烃类组分进行分析。现有技术中对氢气的氢组分和烃类组分的分析是通过不同的分析装置分别完成的,明显地,这不仅导致占地面积大,购置成本高,分析成本高,而且导致操作复杂,使用不便,分析效率低。


技术实现要素:

3.为此,本实用新型要解决的技术问题在于如何能在同一装置中同时对氢气的氢组分和烃类组分进行分析。
4.为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种氢气分析装置,包括fid检测器、tcd检测器、第一色谱柱、第二色谱柱、毛细管分析柱、分子筛填充柱、第一多通阀、第二多通阀、第一载气、第二载气、第一定量环、第二定量环、样气入口以及样气出口,其中,
5.所述样气入口依次经过所述第一多通阀、所述第一定量环、所述第一多通阀、所述第二多通阀、所述第二定量环、所述第二多通阀与所述样气出口相连形成进样通道;
6.所述第一载气依次经过所述第一多通阀、所述第一定量环、所述第一多通阀、所述第一色谱柱、所述第一多通阀、所述毛细管分析柱、所述第一多通阀与所述fid检测器相连形成氢组分通道;
7.所述第二载气依次经过所述第二多通阀、所述第二定量环、所述第二多通阀、所述第二色谱柱、所述第二多通阀、所述分子筛填充柱与tcd检测器相连形成烃类组分通道;
8.所述第一多通阀和所述第二多通阀处于关闭状态时,所述进样通道导通且所述氢组分通道和烃类组分通道断开;所述第一多通阀和所述第二多通阀处于开启状态时,所述进样通道断开且所述氢组分通道和烃类组分通道导通。
9.在本实用新型的一个实施例中,所述第一多通阀和所述第二多通阀均为十通阀,包括十个连接口,分别为第一连接口、第二连接口、第三连接口、第四连接口、第五连接口、第六连接口、第七连接口、第八连接口、第九连接口、第十连接口。
10.在本实用新型的一个实施例中,当所述十通阀关闭时,所述第一连接口、所述第三连接口、所述第五连接口、所述第七连接口和所述第九连接口分别对应与所述第二连接口、所述第四连接口、所述第六连接口、所述第八连接口和所述第十连接口相连通;当所述十通阀开启时,所述第一连接口、所述第三连接口、所述第五连接口、所述第七连接口和所述第九连接口分别对应与所述第十连接口、所述第二连接口、所述第四连接口、所述第六连接口和所述第八连接口相连通。
11.在本实用新型的一个实施例中,所述样气入口与所述第一多通阀的第二连接口相连通,所述第一载气与所述第一多通阀的第十连接口相连通,所述第一定量环的两端分别
与所述第一多通阀的第一连接口和所述第一多通阀的第四连接口相连通,所述第一色谱柱的两端分别与所述第一多通阀的第五连接口和所述第一多通阀的第八连接口相连通,所述毛细管分析柱的两端分别与所述第一多通阀的第七连接口和所述第一多通阀的第九连接口相连通,所述fid检测器与所述第一多通阀的第六连接口相连通,所述第二载气与所述第二多通阀的第十连接口相连通,所述第二定量环的两端分别与所述第二多通阀的第一连接口和所述第二多通阀的第四连接口相连通,所述第二色谱柱的两端分别与所述第二多通阀的第五连接口和所述第二多通阀的第九连接口相连通,所述分子筛填充柱的两端分别与所述第二多通阀的第八连接口相连通,所述样气出口与所述第二多通阀的第二连接口相连通。
12.在本实用新型的一个实施例中,还包括第三载气,所述第三载气与第二多通阀的第七连接口相连通。
13.在本实用新型的一个实施例中,还包括排气口,所述排气口与第二多通阀的第六连接口相连通。
14.在本实用新型的一个实施例中,所述排气口和所述第二多通阀的第六连接口之间通过阻尼管相连通。
15.在本实用新型的一个实施例中,所述阻尼管的内径为0.6mm-1.1mm。
16.在本实用新型的一个实施例中,所述第一色谱柱为rtx-1色谱柱,所述毛细管分析柱为hpal/s分析柱。
17.在本实用新型的一个实施例中,所述分子筛填充柱第二色谱柱为propakn色谱柱,所述分子筛填充柱为5a。
18.本实用新型的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:通过第一多通阀、第二多通阀、进样通道、氢组分通道和烃类组分通道的如下配合:首先第一多通阀和第二多通阀关闭,进样通道导通,样品氢气进行第一定量环和第二定量环,然后,第一多通阀和第二多通阀关闭,第一定量环和第二定量环内的样品氢气对应进入fid检测器和tcd检测器进行分析,使得本装置能同时对氢气的氢组分和烃类组分进行分析,从而大大降低了占地面积、购置成本和分析成本,并提高了使用的便捷形和分析效率。
附图说明
19.为了使本实用新型的内容更容易被清楚的理解,下面根据本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明,其中
20.图1是本实用新型进样时的内部连通结构示意图;
21.图2是本实用新型检测时的内部连通结构示意图;
22.说明书附图标记说明:1、fid检测器,2、tcd检测器,3、第一色谱柱,4、第二色谱柱,5、毛细管分析柱,6、分子筛填充柱,7、第一多通阀,8、第二多通阀,9、第一载气,10、第二载气,11、第一定量环,12、第二定量环,13、样气入口,14、样气出口,15、第三载气,16、排气口,17、阻尼管。
具体实施方式
23.下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明,以使本领域的技术人员
可以更好地理解本实用新型并能予以实施,但所举实施例不作为对本实用新型的限定。
24.关于本实用新型的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图对实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的方向用语,例如:上、下、左、右、前或后等,仅是参考附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明并非用来限制本实用新型,此外,在全部实施例中,相同的附图标号表示相同的元件。
25.参照图1和图2所示,一种氢气分析装置,包括fid检测器1、tcd检测器2、第一色谱柱3、第二色谱柱4、毛细管分析柱5、分子筛填充柱6、第一多通阀7、第二多通阀8、第一载气9、第二载气10、第一定量环11、第二定量环12、样气入口13以及样气出口14,具体地,第一多通阀7和第二多通阀8均为十通阀,包括十个连接口,分别为第一连接口、第二连接口、第三连接口、第四连接口、第五连接口、第六连接口、第七连接口、第八连接口、第九连接口、第十连接口;第一色谱柱3为rtx-1色谱柱,毛细管分析柱5为hpal/s分析柱,第二色谱柱4为propakn色谱柱,分子筛填充柱6为5a分子筛填充柱6。
26.样气入口13依次经过第一多通阀7、第一定量环11、第一多通阀7、第二多通阀8、第二定量环12、第二多通阀8与样气出口14相连形成进样通道;第一载气9依次经过第一多通阀7、第一定量环11、第一多通阀7、第一色谱柱3、第一多通阀7、毛细管分析柱5、第一多通阀7与fid检测器1相连形成氢组分通道;第二载气10依次经过第二多通阀8、第二定量环12、第二多通阀8、第二色谱柱4、第二多通阀8、分子筛填充柱6与tcd检测器2相连形成烃类组分通道,具体地,样气入口13与第一多通阀7的第二连接口相连通,第一载气9与第一多通阀7的第十连接口相连通,第一定量环11的两端分别与第一多通阀7的第一连接口和第一多通阀7的第四连接口相连通,第一色谱柱3的两端分别与第一多通阀7的第五连接口和第一多通阀7的第八连接口相连通,毛细管分析柱5的两端分别与第一多通阀7的第七连接口和第一多通阀7的第九连接口相连通,fid检测器1与第一多通阀7的第六连接口相连通,第二载气10与第二多通阀8的第十连接口相连通,第二定量环12的两端分别与第二多通阀8的第一连接口和第二多通阀8的第四连接口相连通,第二色谱柱4的两端分别与第二多通阀8的第五连接口和第二多通阀8的第九连接口相连通,分子筛填充柱6的两端分别与第二多通阀8的第八连接口相连通,样气出口14与第二多通阀8的第二连接口相连通。
27.第一多通阀7和第二多通阀8处于关闭状态时,两者十个连接口的连接状态如下:第一连接口、第三连接口、第五连接口、第七连接口和第九连接口分别对应与第二连接口、第四连接口、第六连接口、第八连接口和第十连接口相连通,进样通道导通且氢组分通道和烃类组分通道断开。第一多通阀7和第二多通阀8处于开启状态时,两者十个连接口的连接状态如下:第一连接口、第三连接口、第五连接口、第七连接口和第九连接口分别对应与第十连接口、第二连接口、第四连接口、第六连接口和第八连接口相连通,进样通道断开且氢组分通道和烃类组分通道导通。
28.通过第一多通阀7、第二多通阀8、进样通道、氢组分通道和烃类组分通道的配合,使得第一多通阀7和第二多通阀8关闭,进样通道导通,样品氢气进行第一定量环11和第二定量环12,然后,第一多通阀7和第二多通阀8关闭,第一定量环11和第二定量环12内的样品氢气对应进入fid检测器和tcd检测器2进行分析,故实现了在同一装置中同时对氢气的氢组分和烃类组分进行分析的技术效果,大大降低了占地面积、购置成本和分析成本,并提高了使用的便捷形和分析效率。
29.进一步地,第三载气15,第三载气15与第二多通阀8的第七连接口相连通,这样设置使得第一多通阀7和第二多通阀8在关闭气体进样时,第三载气15能依次通过第二多通阀8的第七接口、第二多通阀8的第八接口、分子筛填充柱6通入tcd检测器2内,以避免tcd检测器2烧坏。
30.进一步地,还包括与第二多通阀8的第六连接口相连通的排气口16,排气口16和第二多通阀8的第六连接口之间通过阻尼管17相连通,阻尼管17的内径为0.6mm-1.1mm,这样设置使得第一多通阀7和第二多通阀8在关闭气体进样的同时,通入载气能将第二色谱柱4内的杂质去除,从而提高了分析结果的准确性。
31.本实用新型的工作原理如下:使用时,首先,关闭第一多通阀7和第二多通阀8,进样通道导通,氢气经过进样通道样品气体存储在第一定量环11和第二定量环12内,然后,第一多通阀7和第二多通阀8关闭,氢组分通道和烃类组分通道导通,第一定量环11内的样品气体通过氢组分通道进入fid检测器进行分析;同时,第二定量环12内的样品气体通过烃类组分通道进入tcd检测器2进行分析,分析完后,关闭第一多通阀7和第二多通阀8,查看结果即可。
32.在本实用新型实施例的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,若出现术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
33.显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型创造的保护范围之中。
再多了解一些

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