[實用新型]用于采樣系統的正壓取樣泵站有效
| 申請號: | 201620012325.6 | 申請日: | 2016-01-07 |
| 公開(公告)號: | CN205352789U | 公開(公告)日: | 2016-06-29 |
| 發明(設計)人: | 白光星;白念祥 | 申請(專利權)人: | 淄博祥龍測控技術有限公司 |
| 主分類號: | G01N1/24 | 分類號: | G01N1/24;G01N1/34 |
| 代理公司: | 青島發思特專利商標代理有限公司 37212 | 代理人: | 馬俊榮 |
| 地址: | 255100 山東*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 用于 采樣系統 正壓 取樣 泵站 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種用于采樣系統的正壓取樣泵站,屬于束管監測領域。
背景技術
近些年來,煤礦礦井安全束管監測系統開始在煤礦中得到越來越多的普及和應用。
礦井安全束管監測系統是借助束管將井下各處的空氣抽取、匯總到指定的地點,再借助色譜監測裝置對束管所采集的空氣樣本進行分析,實現對CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、O2、N2等氣體含量的在線監測,其分析結果在以實時監測報告、分析日報兩種方式提供數據的同時,亦可自動存入數據庫中,以便今后對某種氣體含量的變化趨勢進行分析,從而實現了對礦井自燃火災的早期預測。
在實際監測工作過程中,為了將井下的氣體樣本輸送至指定的地點,需要借助各種抽氣裝置來進行氣體樣本的連續抽取工作。
現有的各種束管監測系統都是采用負壓抽氣方式,即用抽氣泵或真空泵來完成井下氣體的連續抽取工作。但是,這種方式的顯著缺點是:1、氣體運動速度慢:由于采用負壓抽取方式來完成井下氣體的遠距離采樣,所以氣體的運動壓力不會超過一個大氣壓力。因為束管的直徑有限,所以這么低的壓力在束管中很難有效克服輸氣管路的阻力,從而造成了氣體運動緩慢的問題。2、易發生環境氣體混入的問題:如果束管的某些部位有輕微泄漏現象,由于束管內是負壓氣體,外界的大氣很容易被吸入束管內,因而造成了氣體的混合污染,影響監測結果。
目前,采用正壓輸氣方式的技術方案開始在生產中討論實施,也取得了良好的應用效果,但在氣體樣本的連續抽取過程中,通常只能將各路的氣體樣本單獨進行輸送,無法根據煤礦礦井井下的實際工作情況靈活配置輸送方式,從而使煤礦礦井安全束管監測系統的取樣工作不便于進行。
實用新型內容
根據以上現有技術中的不足,本實用新型要解決的技術問題是:提供一種能夠適應煤礦礦井井下的實際工作情況要求、靈活配置輸送方式的用于采樣系統的正壓取樣泵站。
本實用新型所述的用于采樣系統的正壓取樣泵站,包括A、B兩路正壓取樣裝置和氣體分路切換裝置;A路正壓取樣裝置包括順次連接的第一加壓泵、第一自動濾水排放器和第一逆止閥;B路正壓取樣裝置包括第二加壓泵、第二自動濾水排放器和第二自動濾水排放器;氣體分路切換裝置上具有a端口、b端口、c端口、d端口、e端口和f端口,a端口與第一加壓泵的進口相連,e端口與第二加壓泵的進口相連,第二加壓泵的出口與第二自動濾水排放器的進氣端相連接,第二自動濾水排放器的出氣端與第二逆止閥的進氣端相連接,第二逆止閥的出氣端與f端口相連接,B路氣體輸入口與b端口相連,d端口與B路氣體輸出口相連接,c端口與A路氣體輸出口相連接;上述的各相連部分之間均采用管路連接。
本實用新型通過第一加壓泵、第二加壓泵實現了氣體樣本的正壓輸送,實現了束管監測系統氣體的遠距離快速輸送,解決了傳統負壓抽氣帶來的氣體運動速度慢的問題,即使管路的某些部位有輕微泄漏現象,也不會有外界大氣被吸入管路內,從而避免了氣體的混合污染,確保監測結果。通過第一自動濾水排放器、第二自動濾水排放器能夠實現氣體壓縮后分離水分的自動排放,從而實現采樣氣體的干燥預處理,保證采樣氣體的干燥輸送。為了適應煤礦礦井井下實際工作情況要求,泵站要能靈活配置輸送方式:既可以實現A路正壓取樣裝置、B路正壓取樣裝置的分別獨立輸送工作,也可以將A路正壓取樣裝置、B路正壓取樣裝置匯成一路共同輸送使用。以上兩種輸送方式的轉換主要靠氣體分路切換裝置來完成:當b端口與e端口連通、f端口與d端口連通時,A路正壓取樣裝置與B路正壓取樣裝置分別獨立輸送氣體;當a端口與e端口連通、f端口與c端口連通時,A路正壓取樣裝置與B路正壓取樣裝置并聯輸送氣體。本實用新型中的氣體分路切換裝置優選如下方案:
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