VOC充采气系统技术方案

技术编号:10294859 阅读:160 留言:0更新日期:2014-08-06 23:36
本实用新型专利技术公开了一种VOC充采气系统,其包括控制模块、充气模块、气体捕集模块及采样模块;其中,气体捕集模块与充气模块及采样模块相连,控制模块控制充气模块与采样模块的工作;所述气体捕集模块包括至少一采样袋,且所述至少一采样袋外部设置有恒温箱,所述恒温箱与所述采样袋之间充有恒温的气体。本实用新型专利技术所述的VOC充采气系统避免了气体受温度的影响,使测试准确性高;在清洗时,不会撑破采样袋,自动检测,无需人工。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了一种VOC充采气系统,其包括控制模块、充气模块、气体捕集模块及采样模块;其中,气体捕集模块与充气模块及采样模块相连,控制模块控制充气模块与采样模块的工作;所述气体捕集模块包括至少一采样袋,且所述至少一采样袋外部设置有恒温箱,所述恒温箱与所述采样袋之间充有恒温的气体。本技术所述的VOC充采气系统避免了气体受温度的影响,使测试准确性高;在清洗时,不会撑破采样袋,自动检测,无需人工。【专利说明】VOC充采气系统
本技术涉及一种气体采样系统,尤其涉及一种挥发性有机物(VOC)采样系统。
技术介绍
目前,对各类工业、民用产品等很多产品均需进行挥发性有机物试验,在气体成分分析、气味测试等检测项目中,首先需要进行VOC气体采样。传统的采样系统是这样实现的:将样品放在一个采样袋中,往里面充氮气;通过气体流速计来计算采样袋中的气体体积;放气,使气体流经采样导管,并通过气体流速来计算流经采用管的体积。通过计算采样导管中VOC中的含量与总气体的含量比来进行测试。上述传统采样系统会出现如下问题:1)气体受温度影响,气压不稳定;测气体流速来测体积,不够准确。2)充气时,先要洗涤采样袋,这时一直用真空泵充气,用气体流速计来检测,不准确,容易撑破袋子。3)采样装置也存在如问题I)中描述的问题。4)采样袋中的气体温度不够恒定,不能控制采样导管温度,引起气体样品冷凝影响检测结果。5)不能自动完成袋子清洗、填充气体和气体样品采集程序。
技术实现思路
本技术主要解决的技术问题是提供一种VOC充采气系统,其测试准确性高;在洗涤时,不会撑破采样袋,自动充气、采样,无需人工。为解决上述技术问题,本技术采用的一个技术方案是:提供一种VOC充采气系统,其包括控制装置、充气装置、气体捕集装置及采样装置;其中,气体捕集装置与充气装置及采样装置相连,控制装置控制充气装置与采样装置的工作;所述气体捕集装置包括至少一采样袋,且经清洗及充气后的所述至少一采样袋设置于一恒温箱内。在本技术一个较佳实施例中,所述控制装置为逻辑可编程控制器。在本技术一个较佳实施例中,所述充气装置包括第一真空泵、设置于该第一真空泵的压力开关、与气源连接设置的第一流量控制器,以及设有若干互通阀的导管。在本技术一个较佳实施例中,所述第一真空泵为抽气泵;第一流量控制器为气体质量流量控制器;互通阀为电磁阀,导管为特氟龙或金属导管。在本技术一个较佳实施例中,所述气体捕集装置包括第一采样袋、第二采样袋及若干采样导管,第一采样袋和第二采样袋均与充气装置通过所述设有若干互通阀的导管连接;经充气装置清洗、充气后的第一采样袋、第二采样袋为第三采样袋、第四采样袋,第三采样袋、第四采样袋均通过采样导管与采样装置连接,且第三采样袋和第四采样袋外部设置一恒温箱。在本技术一个较佳实施例中,所述恒温箱具有自动调温装置,可使箱内温度保持恒温。在本技术一个较佳实施例中,所述采样装置包括第二真空泵、第三真空泵、缓冲瓶、若干流量控制器及若干过滤器,与过滤器连接设置的采样管接口及高于采样导管外围的保温套管、位于采样导管临近采样管接口 一端的恒温采样口,从恒温采样口到保温箱为恒温区域。在本技术一个较佳实施例中,所述第二真空泵连接于恒温箱、保温套管与采样导管之间,用于抽去所述预定实验温度的气体,恒温采样口由保温材料制作。在本技术一个较佳实施例中,所述第三采样袋和第四采样袋通过设有互通阀的采样导管连接至采样装置的多个采样管接口 ;采样管接口通过采样导管经由多组串行连接的过滤器和流量控制器最终连接至缓冲瓶和第三真空泵。在本技术一个较佳实施例中,所述控制装置控制实现自动化操作,包括预约采样、定时采样、多通道采样、流量在线监测。本技术的有益效果是:为使采样袋恒温,在采样袋外再套设一个恒温箱,并在与采样袋相接的采样导管外再套设一个保温套管,恒温箱内通温度一定的气体,通过保温套管与采样导管之间的空隙被抽出去,避免了气体受温度、湿度的影响,使测试准确性高。再者,在第一真空泵设置一压力开关,并通过PLC控制,从而在洗涤时,不会撑破采样袋。另夕卜,输入氮气时,通过检测质量的方式,采用流量控制器来控制充气的体积。而且,采样装置也同样采用流量控制器,测试结果准确。最后,本技术采用PLC控制,自动检测,无需人工。【专利附图】【附图说明】为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:图1是本技术一较佳实施例的VOC充采气系统结构示意图。附图中各部件的标记如下:10、控制装置;11、充气装置;12、气体捕集装置;13、采样装置;111、第一真空泵;112、压力开关;114、第一流量控制器;115、互通阀;117、导管;121、第一采样袋;122、第二采样袋;123、第三采样袋;124、第四采样袋;125、恒温箱;126、采样导管;128、互通阀;131、第二真空泵;132、第三真空泵;133、缓冲瓶;134流量控制器;135、过滤器;136、采样管接口 ; 137、保温套管、137、恒温采样口。【具体实施方式】下面将对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本技术保护的范围。请参阅图1,本技术提供一种VOC充采气系统,其包括控制装置10、充气装置11、气体捕集装置12及采样装置13。其中,气体捕集装置12与充气装置11及采样装置13连接。本实施例中,该控制装置10为逻辑可编程控制器(PLC),控制装置10控制充气装置11与采样装置13的工作。充气装置11包括第一真空泵111、设置于该第一真空泵111的压力开关112、与气源113连接设置的第一流量控制器114,以及设有若干互通阀115的导管117。本实施例中,气源为氮气。第一真空泵111为抽气泵;第一流量控制器114为气体质量流量控制器;互通阀115为电磁阀,导管117为特氟龙或金属导管。采用第一流量控制器114采样流量,流量稳定准确、并避免传统的气体体积流量计所受到环境温度、压力的计量偏差;自动完成采样袋清洗和填充气体。气体捕集装置12包括若干采样袋,在本实施例中,气体捕集装置12包括第一采样袋121、第二采样袋122,但本技术中,采样袋的数量不限于此。第一采样袋121和第二采样袋122与充气装置10通过所述互通阀115连接。第一采样袋121和第二采样袋122外部为环境温度。所述充气装置11在控制装置10的控制下自动完成第一采样袋121、第二采样袋122的清洗和填充气体。采用第一流量控制器114采样流量,流量稳定准确、并避免传统的气体体积流量计所受到环境温度、压力的计量偏差。经清洗和充气后的第一采样袋121与第二采样袋122即为第三采样袋123及第四采样袋124。第三采样袋123和第四采样袋124均通过设有本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种VOC充采气系统,其特征在于,包括控制模块、充气模块、气体捕集模块及采样模块;其中,气体捕集模块与充气模块及采样模块相连,控制模块控制充气模块与采样模块的工作;所述气体捕集模块包括至少一采样袋,且经清洗及充气后的所述至少一采样袋设置于一恒温箱内;所述充气模块包括第一真空泵、设置于该第一真空泵的压力开关、与气源连接设置的第一流量控制器,以及设有若干互通阀的导管;所述气体捕集模块包括第一采样袋、第二采样袋及若干采样导管,第一采样袋和第二采样袋均与充气模块通过所述设有若干互通阀的导管连接;经充气模块清洗、充气后的第一采样袋、第二采样袋为第三采样袋、第四采样袋,第三采样袋、第四采样袋均通过采样导管与采样模块连接,且第三采样袋和第四采样袋外部设置一恒温箱。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:董兆培
申请(专利权)人:宁波高新区环测实验器材有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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