[實用新型]一種在線近紅外分析樣品處理器有效
| 申請號: | 201720577727.5 | 申請日: | 2017-05-23 |
| 公開(公告)號: | CN206862723U | 公開(公告)日: | 2018-01-09 |
| 發明(設計)人: | 周新江 | 申請(專利權)人: | 愛文思控制系統工程(上海)有限公司 |
| 主分類號: | G01N1/28 | 分類號: | G01N1/28;G01N1/34 |
| 代理公司: | 上海申匯專利代理有限公司31001 | 代理人: | 翁若瑩,柏子雵 |
| 地址: | 201499 *** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 在線 紅外 分析 樣品 處理器 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種適應在線近紅外分析儀器工作的樣品處理器,適用于柴油、燃料油、煤油、航空燃料及分餾組份。
背景技術
近紅外光譜法是一種非破壞性、不需要分離的檢測分析方法。它利用官能團或含氫鍵在伸縮振動或轉動過程中對不同頻率近紅外光的吸收形成的吸收光譜,根據朗伯-比爾定律進行定量計算,近紅外光譜儀用于過程分析,可及時反饋分析數據,實現裝置的平穩運行和質量卡邊操作,可產生巨大的經濟效益和社會效益。但近紅外儀器在線測量應用時容易受到樣品中雜質、水分含量及樣品溫度的波動而影響其測量準確性及工作穩定性。
發明內容
本實用新型的目的是:除去油品中的自由水和雜質并控制樣品的溫度,為近紅外分析儀器的測量提供干燥、單相和清潔的測量樣品。
為了達到上述目的,本實用新型的技術方案是提供了一種在線近紅外分析樣品處理器,其特征在于,包括工藝樣品進口管線,工藝樣品進口管線與快速回路預過濾器的進口端相連,快速回路預過濾器的雜質及水分脫除端與樣品回收系統相連,快速回路預過濾器的樣品出口端與冷換熱器相連,冷換熱器連接精細過濾脫水過濾器的進口端,精細過濾脫水過濾器的雜質及水分脫除端與樣品回收系統相連,精細過濾脫水過濾器的樣品出口端與熱換熱器相連,熱換熱器連接近紅外測量光池的進口端,近紅外測量光池的出口端與樣品回收系統相連,樣品回收系統將樣品回收后經由樣品回收管線送回工藝樣品進口管線。
優選地,還包括渦流冷卻器,渦流冷卻器的冷空氣輸出端與所述冷換熱器相連,渦流冷卻器的熱空氣輸出端與所述熱換熱器相連。
優選地,所述近紅外測量光池還與手動樣品輸入管線相連。
優選地,所述快速回路預過濾器的雜質及水分脫除端與所述樣品回收系統之間、所述精細過濾脫水過濾器的雜質及水分脫除端與所述樣品回收系統之間、及所述近紅外測量光池與所述樣品回收系統之間分別設有流量計。
優選地,所述快速回路預過濾器的雜質及水分脫除端與所述樣品回收系統之間、及所述近紅外測量光池與所述樣品回收系統之間分別設有流量控制閥。
優選地,所述近紅外測量光池通過三通閥一方面與所述樣品回收系統相連,另一方面與樣品閥相連。
本實用新型可以除去油品中的自由水和雜質并它能夠控制樣品的溫度,為近紅外分析儀器的測量提供干燥,單相和清潔的測量樣品,解決了常規樣品處理器除水效果差及樣品溫度波動大的弊端。
附圖說明
圖1為本實用新型提供的一種在線近紅外分析樣品處理器的示意圖。
具體實施方式
下面結合具體實施例,進一步闡述本實用新型。應理解,這些實施例僅用于說明本實用新型而不用于限制本實用新型的范圍。此外應理解,在閱讀了本實用新型講授的內容之后,本領域技術人員可以對本實用新型作各種改動或修改,這些等價形式同樣落于本申請所附權利要求書所限定的范圍。
如圖1所示,為本實用新型提供的一種在線近紅外分析樣品處理器,包括工藝樣品進口管線1,工藝樣品進口管線1與快速回路預過濾器2的進口端相連,快速回路預過濾器2的雜質及水分脫除端經由流量計10及流量控制閥11與樣品回收系統相連,快速回路預過濾器2的樣品出口端與冷換熱器3相連。冷換熱器3連接精細過濾脫水過濾器4的進口端。精細過濾脫水過濾器4的雜質及水分脫除端經由流量計10與樣品回收系統相連,精細過濾脫水過濾器4的樣品出口端與熱換熱器5相連。渦流冷卻器8的冷空氣輸出端與冷換熱器3相連,其熱空氣輸出端與熱換熱器5相連,從而為冷換熱器3及熱換熱器5提供換熱介質。熱換熱器5連接近紅外測量光池6的進口端,近紅外測量光池6的出口端經由流量計10連接一三通閥,通過三通閥,一方面經由流量控制閥11與樣品回收系統相連,另一方面與樣品閥12相連。近紅外測量光池6還與手動樣品輸入管線9相連。樣品回收系統將樣品回收后經由樣品回收管線7送回工藝樣品進口管線1。
樣品經過快速回路預過濾器2后將脫除大于50μm直徑的雜質和樣品中大部分自由態水分,過濾后的樣品經過冷換熱器3后樣品溫度將下降15度左右,降溫后樣品中溶解態及霧化態水分將轉變為自由態水分,降溫后的樣品隨后進入精細過濾脫水過濾器4,樣品在經過該精細過濾脫水過濾器4時大于10μm直徑的雜質和自由態水分將被過濾和脫除,過濾后的樣品進入熱換熱器5,樣品溫度在經過熱換熱器5后其溫度將升高10-15度,此時在經過精細過濾脫水過濾器4后任然殘存于樣品中的微量自由態水分將隨著樣品溫度的升高而溶解于樣品中,從而使水含量達到飽和限以下,并低至近紅外光譜范圍內不可見,最終完成了為近紅外分析儀器的測量提供干燥、單相和清潔的測量樣品的目的。
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