一种具有三级净化机构的定氮分析设备制造技术

技术编号:16260151 阅读:51 留言:0更新日期:2017-09-22 16:25
本实用新型专利技术公开了一种具有三级净化机构的定氮分析设备,包括:燃烧装置,用于待测样品的燃烧,并产生混合气体;还原装置,所述还原装置与所述燃烧装置连接,使得所述混合气体在所述还原装置中被还原;净化装置,所述净化装置与所述还原装置连接,以对还原后的混合气体进行净化;检测装置,所述检测装置与所述净化装置连接,以对净化后的气体中的氮含量进行检测。本实用新型专利技术解决了现有技术中使用腐蚀性酸碱、操作步骤繁复、耗时长及环境污染严重等技术缺陷。

A nitrogen determination unit with a three stage purification mechanism

The utility model discloses a device, analysis with three levels of nitrogen purification mechanism includes: combustion device for sample combustion, and mixed gas; reduction device, the reduction device is connected with the combustion device, so that the mixed gas in the original device is reduced; cleaning device, the cleaning device is connected with the reduction device, the mixed gas reduction after purification; detection device is connected with the detection device and the purification device for detection of nitrogen content in purified gas. The utility model solves the technical defects in the prior art that the corrosive acid base is used, the operation steps are complicated, the time consuming is long, and the environmental pollution is serious.

【技术实现步骤摘要】
一种具有三级净化机构的定氮分析设备
本技术属于检测
,特别涉及一种具有三级净化机构的定氮分析设备。
技术介绍
全氮/蛋白质含量的测定广泛应用于乳制品、食品、动物饲料、谷物、肥料、烟草、植物等产品的检测,传统的检测手段为凯氏定氮法,它作为工业标准已执行多年,但使用腐蚀性酸碱、操作步骤繁复、耗时长及环境污染严重已难以满足现今检测发展的需要。具体地,它是在有催化剂的条件下,用浓硫酸消化样品将有机氮都转变成无机铵盐,然后在碱性条件下将铵盐转化为氨,随水蒸气馏出并为过量的酸液吸收,再以标准酸滴定,从而计算出样品中的含氮量,即主要检测过程为消解→蒸馏→滴定。消解和滴定过程主要是以人工方式,过程烦复而耗时,对操作人员要求较高且误差产生的可能性较大。更重要的是,消解过程中需使用强酸,对操作人员的安全也存在很大隐患,并且耗时长、工作量大,使检测效率较低,远远不能满足相关检测单位的需要。
技术实现思路
本技术提供一种具有三级净化机构的定氮分析设备,解决了或部分解决了现有技术中使用腐蚀性酸碱、操作步骤繁复、耗时长及环境污染严重等技术缺陷。依据本技术的一个方面,提供了一种具有三级净化机构的定氮分析设备,包括:燃烧装置,用于待测样品的燃烧,并产生混合气体;除水装置,所述除水装置与所述燃烧装置连接,用于去除经过所述燃烧装置燃烧后产生的混合气体中的水分;其中,所述除水装置包括:一级除水机构,二级除水机构;三级除水机构,所述一级除水机构、所述二级除水机构和所述三级除水机构顺次连接,且所述一级除水机构与所述燃烧装置连接,使得所述燃烧装置燃烧后的混合气体依次经过所述一级除水机构、所述二级除水机构和所述三级除水机构进行除水;还原装置,所述还原装置与所述三级除水机构连接,使得从所述三级除水机构出来后的混合气体在所述还原装置中被还原;净化装置,所述净化装置与所述还原装置连接,以对还原后的混合气体进行净化;其中,所述净化装置包括:一级净化机构;二级净化机构;所述一级净化机构和所述二级净化机构相并联,且并联后的一端与所述还原装置连接,以接收所述还原装置燃烧后产生的混合气体;三级净化机构,所述三级净化机构与并联后的所述一级净化机构和所述二级净化机构的另一端连接,使得所述三级净化机构分别与所述一级净化机构、二级净化机构相串联,以通过所述三级净化机构接收经过所述一级净化机构和所述二级净化机构净化处理后的气体;检测装置,所述检测装置与所述净化装置连接,以对净化后的气体中的氮含量进行检测。可选的,所述燃烧装置是温度控制在1100℃的燃烧炉;且所述燃烧炉包括:炉体,使得所述待测样品在所述炉体内部燃烧;电子电力装置,与所述炉体连接,用于对所述炉体提供1100℃的温度环境,以使所述待测样品在所述炉体内充分氧化燃烧;加热元件,所述加热元件均匀的设置在所述炉体的内壁上,使所述炉体的内部的温度在所述炉体内均匀分布。可选的,所述加热元件是碳化硅耐火材料制成的贴附层,贴附在所述炉体的内壁上。可选的,所述还原装置包括:分流器,所述分流器与所述三级除水机构连接,以对由所述三级除水机构输送出的混合气体进行分流;还原炉,所述还原炉分别与所述分流器和所述检测装置相连,以对分流后的气体进行还原,并将还原后的气体送入所述检测装置中进行检测。可选的,所述一级净化机构包括:第一吸附器和第二吸附器;所述第一吸附器分别与所述还原装置和所述第二吸附器连接;及,所述二级净化机构包括:第三吸附器和第四吸附器;所述第三吸附器分别与所述还原装置和所述第四吸附器连接;及,所述三级净化机构包括:第五吸附器和第六吸附器;所述第五吸附器分别与所述第二吸附器连接、所述第四吸附器及所述第六吸附器连接,所述第六吸附器与所述检测装置连接。可选的,所述第一吸附器是二氧化硫/二氧化碳卤素吸附器;所述第二吸附器是水吸附器;和/或,所述第三吸附器是二氧化硫/二氧化碳卤素吸附器;所述第四吸附器是水吸附器;和/或,所述第五吸附器是二氧化硫/二氧化碳卤素吸附器;所述第六吸附器是水吸附器。可选的,所述检测装置包括:TCD热导检测器;质量流量计;其中,所述TCD热导检测器分别与所述净化装置和所述质量流量计连接;且所述TCD热导检测器和所述质量流量计分别与所述显示装置连接,进行信号传递。可选的,所述一级除水机构包括:第一玻璃物理冷凝器、第一电子制冷除水器和第一吸附剂;所述第一玻璃物理冷凝器分别与所述燃烧装置和所述第一电子制冷除水器连接;所述第一吸附剂与所述第一电子制冷除水器连接;及,所述二级除水机构包括:第二玻璃物理冷凝器、第二电子制冷除水器和第二吸附剂;所述第二玻璃物理冷凝器分别与所述第一吸附剂和所述第二电子制冷除水器连接;所述第二吸附剂与所述第二电子制冷除水器连接;及,所述三级除水机构包括:第三玻璃物理冷凝器、第三电子制冷除水器和第三吸附剂;所述第三玻璃物理冷凝器分别与所述第二吸附剂和所述第三电子制冷除水器连接;所述第三电子制冷除水器和所述第三吸附剂连接;所述第三吸附剂与所述还原装置连接。可选的,所述第一玻璃物理冷凝器是第三代双三通玻璃冷凝器,所述第一电子制冷除水器是半导体制冷器,所述第一吸附剂是硅胶、活性氧化铝或者活性炭;和/或,所述第二玻璃物理冷凝器是第三代双三通玻璃冷凝器,所述第二电子制冷除水器是半导体制冷器,所述第二吸附剂是硅胶、活性氧化铝或者活性炭;和/或,所述第三玻璃物理冷凝器是第三代双三通玻璃冷凝器,所述第三电子制冷除水器是半导体制冷器,所述第三吸附剂是硅胶、活性氧化铝或者活性炭。本技术提供的一种具有三级净化机构的定氮分析设备,至少包括燃烧装置、还原装置、净化装置、检测装置。其中,所述燃烧装置与所述还原装置连接,使得待测样品在所述燃烧装置中充分燃烧,并产生混合气体。同时还原装置与净化装置连接,使得所产生的混合气体在净化装置中经过一系列净化措施所净化。实现最终净化后的气体中只含有纯氮分子,且所述净化装置与所述检测装置连接,使得净化后的气体中氮的含量,被所述检测装置所检测。本技术实施例中,通过至少上述装置构成所述具有多级除水净化功能的总氮分析系统,替代了传统技术中采用凯氏定氮法而导致的使用腐蚀性酸碱、操作步骤繁复、耗时长及环境污染严重的技术缺陷。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例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他的附图。图1为本技术实施例提供的具有三级净化机构的定氮分析设备的结构示意框图一;图2为本技术实施例提供的具有三级净化机构的定氮分析设备的结构示意框图二;图3为本技术实施例提供的具有三级净化机构的定氮分析设备的结构示意框图三;图4为图2中的燃烧装置的结构示意框图;图5为图2中的取样处理装置的结构示意框图;图6为图2中的除水装置的结构示意框图;图7为图2中的还原装置的结构示意框图;图8为图2中的净化装置的结构示意框图;图9为图2中的检测装置的结构示意框图;图10为技术又一实施例提供的测定氮含量的方法的流程示意图一;图11为技术又一实施例提供的测定氮含量的方法的流程示意图二;图12为图本文档来自技高网...
一种具有三级净化机构的定氮分析设备

【技术保护点】
一种具有三级净化机构的定氮分析设备,其特征在于,包括:燃烧装置,用于待测样品的燃烧,并产生混合气体;除水装置,所述除水装置与所述燃烧装置连接,用于去除经过所述燃烧装置燃烧后产生的混合气体中的水分;其中,所述除水装置包括:一级除水机构,二级除水机构;三级除水机构,所述一级除水机构、所述二级除水机构和所述三级除水机构顺次连接,且所述一级除水机构与所述燃烧装置连接,使得所述燃烧装置燃烧后的混合气体依次经过所述一级除水机构、所述二级除水机构和所述三级除水机构进行除水;还原装置,所述还原装置与所述三级除水机构连接,使得从所述三级除水机构出来后的混合气体在所述还原装置中被还原;净化装置,所述净化装置与所述还原装置连接,以对还原后的混合气体进行净化;其中,所述净化装置包括:一级净化机构;二级净化机构;所述一级净化机构和所述二级净化机构相并联,且并联后的一端与所述还原装置连接,以接收所述还原装置燃烧后产生的混合气体;三级净化机构,所述三级净化机构与并联后的所述一级净化机构和所述二级净化机构的另一端连接,使得所述三级净化机构分别与所述一级净化机构、二级净化机构相串联,以通过所述三级净化机构接收经过所述一级净化机构和所述二级净化机构净化处理后的气体;检测装置,所述检测装置与所述净化装置连接,以对净化后的气体中的氮含量进行检测。...

【技术特征摘要】
1.一种具有三级净化机构的定氮分析设备,其特征在于,包括:燃烧装置,用于待测样品的燃烧,并产生混合气体;除水装置,所述除水装置与所述燃烧装置连接,用于去除经过所述燃烧装置燃烧后产生的混合气体中的水分;其中,所述除水装置包括:一级除水机构,二级除水机构;三级除水机构,所述一级除水机构、所述二级除水机构和所述三级除水机构顺次连接,且所述一级除水机构与所述燃烧装置连接,使得所述燃烧装置燃烧后的混合气体依次经过所述一级除水机构、所述二级除水机构和所述三级除水机构进行除水;还原装置,所述还原装置与所述三级除水机构连接,使得从所述三级除水机构出来后的混合气体在所述还原装置中被还原;净化装置,所述净化装置与所述还原装置连接,以对还原后的混合气体进行净化;其中,所述净化装置包括:一级净化机构;二级净化机构;所述一级净化机构和所述二级净化机构相并联,且并联后的一端与所述还原装置连接,以接收所述还原装置燃烧后产生的混合气体;三级净化机构,所述三级净化机构与并联后的所述一级净化机构和所述二级净化机构的另一端连接,使得所述三级净化机构分别与所述一级净化机构、二级净化机构相串联,以通过所述三级净化机构接收经过所述一级净化机构和所述二级净化机构净化处理后的气体;检测装置,所述检测装置与所述净化装置连接,以对净化后的气体中的氮含量进行检测。2.如权利要求1所述的具有三级净化机构的定氮分析设备,其特征在于:所述燃烧装置是温度控制在1100℃的燃烧炉;且所述燃烧炉包括:炉体,使得所述待测样品在所述炉体内部燃烧;电子电力装置,与所述炉体连接,用于对所述炉体提供1100℃的温度环境,以使所述待测样品在所述炉体内充分氧化燃烧;加热元件,所述加热元件均匀的设置在所述炉体的内壁上,使所述炉体的内部的温度在所述炉体内均匀分布。3.如权利要求2所述的具有三级净化机构的定氮分析设备,其特征在于:所述加热元件是碳化硅耐火材料制成的贴附层,贴附在所述炉体的内壁上。4.如权利要求1所述的具有三级净化机构的定氮分析设备,其特征在于,所述还原装置包括:分流器,所述分流器与所述三级除水机构连接,以对由所述三级除水机构输送出的混合气体进行分流;还原炉,所述还原炉分别与所述分流器和所述检测装置相连,以对分流后的气体进行还原,并将还原后的气体送入所述检测装置中进行检测。5.如权利要求1所述的具有三级净化机构的定氮分析设备,其特征在于所述一级净化机构包括:第...

【专利技术属性】
技术研发人员:卞俊杰王军聂明达郭立新朱晶晶余欣雨
申请(专利权)人:鼎泰湖北生化科技设备制造有限公司
类型:新型
国别省市:湖北,42

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