一种罐下采样器制造技术

技术编号:11219186 阅读:73 留言:0更新日期:2015-03-27 12:02
本实用新型专利技术涉及一种罐下采样器,包括采样罐本体以及安装在采样罐本体外的采样箱,所述采样箱包括箱体和安装在箱体内用于驱动采样液循环的磁力泵;所述磁力泵的入口串接一采样管路,出口串接一回流管路;所述采样管路包括上、中、下采样接管以及循环接管,该上、中、下采样接管分别由上、中、下采样进液管以及上、中、下采样出液管分别呈Y型串接而成;所述上、中、下采样进液管的输入端分别与采样罐本体内上、中、下采样管串接。本实用新型专利技术的优点在于:本实用新型专利技术的罐下采样器的采样管路结构紧凑,实现了罐下采样器零泄漏要求,提高了灌下采样器的安全性能。

【技术实现步骤摘要】
一种罐下采样器
本技术属于石油化工领域,涉及一种罐下采样器,尤其涉及一种罐内液体采样用的罐下采样器。
技术介绍
罐下采样器是指供罐内液体采样用,用于采集油品试样的罐下采样设施,包括设在罐内的采样管和附件及罐外部分(包括连接管道、泵和阀门等)。此种采样器是为了满足油品采样不上罐顶而产生的“自动”或“半自动”的设施。罐下采样器主要由上采样管、中采样管、下采样管、浮筒浮球、柔性接管、手动泵、固定架以及铺助支撑组成。 专利号为CN 201247166Y的技术专利,一种罐下采样器由浮球、支撑管、上部采样管、中部采样管、下部采样管和采样箱组成,浮球、支撑管、上中下三根采样管装在罐内,上中下三根采样管捆扎在支撑管上,采样箱装在罐外靠近底部的部位,三根采样管的下端都伸入采样箱内,采样箱由箱体、面板、各接管、球阀、两位一通切换阀和手摇泵组成,各接管、两位一通切换阀与手摇泵和罐内的上中下三根采样管相联,手摇泵由缸体、活塞、连杆、曲柄和进出液管、进出液口组成,活塞装在缸体内,连杆一端和活塞相联,另一端和和摇臂相联,缸体一端和进出油管相联,另一端和进出油口相联。 上述专利中,采样箱内的手摇泵用耐腐蚀材料焊接制造而成,泵的密封,采用无泄漏齿形纤维填料作为密封件,其缺点为:采用手摇泵作为循环泵,泵的密封形式为动密封中填料密封,由于填料密封是一种接触密封,因此必然存在磨擦和磨损问题,而磨擦和磨损的大小,主要决定于填料压盖的压紧力,压力大可提高密封效果,但却会加大动力消耗和轴套的磨损,反之则会产生较大泄漏。 因此,研发一种结构紧凑、使用时能够保证零泄漏的灌下采样器势在必行。经检索有关文献,未发现与本技术相同或相似的技术方案。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是提供一种结构紧凑、密封效果好、保证零泄漏的罐下米样器。 为解决上述技术问题,本技术的技术方案为:一种罐下采样器,包括一采样罐本体以及一安装在采样罐本体外的采样箱,所述采样罐本体内安装一支撑管以及三个分别用于采样罐内上部、中部以及下部液体的罐内采样管,该罐内采样管固定在支撑管上,所述支撑管上端吊链一浮球,下端由一管束支座支撑在采样罐本体的底部;所述采样箱通过法兰固定在采样罐本体外侧的底部; 其创新点在于:所述采样箱包括一箱体以及安装在该箱体内并用于驱动采样液循环的磁力泵;所述磁力泵的入口上串接一采样管路,出口上串接一回流管路; 所述采样管路包括一与磁力泵入口相连的总循环接管以及三个并联在该总循环接管上的采样支管路,每个采样支管路主要由一两位一通切换球阀、一串接在该两位一通切换球阀输入端并与对应罐内采样管相连的采样进液管以及两个分别串接在该两位一通切换球阀两个输出端的采样出液管相串联而成,其中一采样出液管接入总循环接管,另一采样出液管用于取样;所述每个采样进液管上还安装一直通球阀; 所述回流管路包括一回流管,该回流管的输入端与磁力泵的出口相连,输出端延伸至采样罐本体内,在该回流管上还安装一角通球阀。 进一步地,所述磁力泵采用气动磁力泵,并在其对应的进气口处配备有空气过滤调压阀。 本技术的优点在于: 本技术的罐下采样器,采样箱内管路为一由采样管路与回流管路组成的循环回路,当对罐体内上部液体采样时,首先打开采样进液管的直通球阀,调节两位一通切换球阀,使液体进入循环接管内,并通过泵泵送至回流管路,最终流入罐内,使罐内液体循环进入采样管路与回流管路中,当循环数次后,使得采样管路内的样品新鲜,此时调节两位一通切换球阀,使用于取样的采样出液管连通,此时进行取样,该采样过程操作简单,且方便控制各管路的工作对罐内上、中、下部的液体进行循环取样,保证取出新鲜液体,管路结构紧凑,且将传统的手摇泵该为采用磁力泵,将容易泄露的动密封结构转化为零泄漏的静密封结构,实现了罐下采样器零泄漏要求,提高了灌下采样器的安全性能; 本技术的磁力泵采用气动磁力泵,在进气口处配备有空气过滤调压阀,方便调节和控制气动磁力泵工作,以便更好的控制采样管路与回流管路中液体的流速,操作简单,且方便、快捷。 【附图说明】 图1为本技术罐下采样器的结构示意图。 图2为本技术罐下采样器中为采样箱的结构示意图。 图3为图2中A向视图。 【具体实施方式】 实施例1 如图1-3所示,本技术公开了一种罐下采样器,包括一采样罐本体I以及一安装在采样罐本体外的采样箱2,采样罐本体I内安装一支撑管3以及三个分别用于采样罐内上部、中部以及下部液体的罐内采样管4,该罐内采样管4固定在支撑管3上,支撑管3上端吊链一浮球,下端由一管束支座5支撑在采样罐本体I的底部;采样箱2通过法兰6固定在采样罐本体I外侧的底部。 采样箱2包括一箱体7以及安装在该箱体7内并用于驱动采样液循环的磁力泵8 ;磁力泵8的入口上串接一采样管路,出口上串接一回流管路。本实施例中, 为了满足罐下采样器零泄漏要求,提高了灌下采样器的安全性能,更好的控制采样管路与回流管路中液体的流速,磁力泵8采用气动磁力泵,并在其对应的进气口处配备有空气过滤调压阀17,将容易泄露的动密封结构转化为零泄漏的静密封结构,实现了罐下采样器零泄漏要求。 采样管路包括一与磁力泵8入口相连的总循环接管9以及三个并联在该总循环接管9上的采样支管路,每个采样支管路主要由一两位一通切换球阀10、一串接在该两位一通切换球阀10输入端并与对应罐内采样管4相连的采样进液管11以及两个分别串接在该两位一通切换球阀10两个输出端上的采样出液管12、13相串联而成,其中采样出液管12接入总循环接管9,采样出液管13用于取样;每个采样进液管11上还安装一直通球阀14。 回流管路包括一回流管15,该回流管15的输入端与磁力泵8的出口相连,输出端延伸至采样罐本体I内,在该回流管上还安装一角通球阀16。 工作原理: 当对罐体内液体采样时,首先打开采样进液管的直通球阀,调节两位一通切换球阀,使液体进入循环接管内,并通过泵泵送至回流管路,最终流入罐内,使罐内液体循环进入采样管路与回流管路中,当循环数次后,采样管路内的样品新鲜,此时调节两位一通切换球阀,使用于取样的采样出液管连通,此时进行取样;中、下部样的采样次序均如此。 以上显示和描述了本技术的基本原理和主要特征和本技术的优点。本行业的技术人员应该了解,本技术不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本技术的原理,在不脱离本技术精神和范围的前提下,本技术还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本技术范围内。本技术要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种罐下采样器,包括一采样罐本体以及一安装在采样罐本体外的采样箱,所述采样罐本体内安装一支撑管以及三个分别用于采样罐内上部、中部以及下部液体的罐内采样管,该罐内采样管固定在支撑管上,所述支撑管上端吊链一浮球,下端由一管束支座支撑在采样罐本体的底部;所述采样箱通过法兰固定在采样罐本体外侧的底部; 其特征在于:所述采样箱包括一箱体以及安装在该箱体内并用于驱动采样液循环的磁力泵;所述磁力泵的入口上串接一采样管路,出口上串接一回流管路;所述采样管路包括一与磁力泵入口相连的总循环接管以及三个并联在该总循环接管上的采样支管路,每个采样支管路主要由一两位一通切换球阀、一串接在该两位一通切换球阀输入端并与对应罐内采样管相连的采样进液管以及两个分别串接在该两位一通切换球阀两个输出端的采样出液管相串联而成,其中一采样出液管接入总循环接管,另一采样出液管用于取样;所述每个采样进液管上还安装一直通球阀;所述回流管路包括一回流管,该回流管的输入端与磁力泵的出口相连,输出端延伸至采样罐本体内,在该回流管上还安装一角通球阀。

【技术特征摘要】
1.一种罐下采样器,包括一采样罐本体以及一安装在采样罐本体外的采样箱,所述采样罐本体内安装一支撑管以及三个分别用于采样罐内上部、中部以及下部液体的罐内采样管,该罐内采样管固定在支撑管上,所述支撑管上端吊链一浮球,下端由一管束支座支撑在采样罐本体的底部;所述采样箱通过法兰固定在采样罐本体外侧的底部; 其特征在于:所述采样箱包括一箱体以及安装在该箱体内并用于驱动采样液循环的磁力泵;所述磁力泵的入口上串接一采样管路,出口上串接一回流管路; 所述采样管路包括一与磁力泵入口相连的总循环接管以及三个并联在该总循环接管上的...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨军宋剑香
申请(专利权)人:南通朗高石化设备有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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