一种多级除水、净化系统技术方案

技术编号:16547501 阅读:40 留言:0更新日期:2017-11-11 12:07
本实用新型专利技术公开了一种多级除水、净化系统,包括除水装置和净化装置;其中,所述除水装置包括:一级除水机构;二级除水机构,所述一级除水机构和所述二级除水机构相并联,且并联后的一端与燃烧装置连接,以接收所述燃烧装置燃烧后产生的混合气体;三级除水机构,所述三级除水机构与并联后的所述一级除水机构和所述二级除水机构的另一端连接,使得三级除水机构分别与一级除水机构、二级除水机构相串联。本实用新型专利技术实现了检测过程中所产生的混合气体中的水分充分、有效地去除,保证了检测的准确性。

A multistage water removal and purification system

The utility model discloses a multi-stage water purification system, in addition, including water removing device and cleaning device; wherein the water removing device includes: a water removal mechanism; two level water removal mechanism, the level of water removal mechanism and the two stage water removal mechanism in parallel, and parallel one end is connected with the combustion device, the mixed gas combustion device receives the combustion generated; three water removal mechanism, the three stage water removal mechanism and the parallel after the level of water removal mechanism and the two stage water removal mechanism is connected with the other end of the three stage, in addition to water bodies with one class in addition to water bodies, two water removal mechanism in series. The utility model realizes the full and effective removal of the moisture in the mixed gas produced during the detection process, and ensures the accuracy of the detection.

【技术实现步骤摘要】
一种多级除水、净化系统
本技术属于检测
,特别涉及一种多级除水、净化系统。
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。然而,针对现有技术中的总氮分析设备,如何对检测过程中由燃烧装置所产生的混合气体中的水分进行充分、有效地去除,以保证检测的准确性,一直是急需解决的难题。
技术实现思路
本技术提供一种多级除水、净化系统,解决了或部分解决了现有技术中的上述技术问题。依据本技术的一个方面,提供了一种多级除水、净化系统,应用于总氮分析设备,所述总氮分析设备包括燃烧装置和还原装置,所述多级除水、净化系统包括:除水装置,所述除水装置包括:一级除水机构;二级除水机构,所述一级除水机构和所述二级除水机构相并联,且并联后的一端与所述燃烧装置连接,以接收所述燃烧装置燃烧后产生的混合气体;三级除水机构,所述三级除水机构与并联后的所述一级除水机构和所述二级除水机构的另一端连接,使得所述三级除水机构分别与所述一级除水机构、二级除水机构相串联,以通过所述三级除水机构接收经过所述一级除水机构和所述二级除水机构除水处理后的混合气体,所述三级除水机构与所述还原装置连接;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。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。可选的,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燃烧装置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。可选的,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一吸附剂、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。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。可选的,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。可选的,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。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。可选的,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。本技术实施例提供的一种多级除水、净化系统,通过一级除水机构、二级除水机构及三级除水机构,对燃烧装置所输出的混合气体进行除水,实现了检测过程中所产生的混合气体中的水分充分、有效地去除,保证了检测的准确性。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用于总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用于总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用于总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11中除水步骤的流程示意图;图13为图11中净化步骤的流程示意图;图14为图11中还原步骤的流程示意图;图15为本技术实施例提供的用于总氮分析设备的整体结构示意图。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,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所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围;其中本实施中所涉及的“和/或”关键词,表示和、或两种情况,换句话说,本技术实施例所提及的A和/或B,表示了A和B、A或B两种情况,描述了A与B所存在的三种状态,如A和/或B,表示:只包括A不包括B;只包括B不包括A;包括A与B。同时,本技术实施例中,当组件被称为“固定于”另一个组件,它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。本技术实施例中所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明目的,并不是旨在限制本技术。本技术实施例提供的一种多级除水、净化系统,通过一级除水机构、二级除水机构及三级除水机构,对燃烧装置所输出的混合气体进行除水,实现了检测过程中所产生的混合气体中的水分充分、有效地去除,保证了检测的准确性。为了对本技术提供的多级除水、净化系统做详细说明,以支持本技术所要解决的技术问题,下面,本技术提供的实施例中,首先对总氮分析设备做详细说明,继而在叙述总氮分析设备的过程中,进一步有针对性本文档来自技高网...
一种多级除水、净化系统

【技术保护点】
一种多级除水、净化系统,应用于总氮分析设备,所述总氮分析设备包括燃烧装置和还原装置,其特征在于,所述多级除水、净化系统包括:除水装置,所述除水装置包括:一级除水机构;二级除水机构,所述一级除水机构和所述二级除水机构相并联,且并联后的一端与所述燃烧装置连接,以接收所述燃烧装置燃烧后产生的混合气体;三级除水机构,所述三级除水机构与并联后的所述一级除水机构和所述二级除水机构的另一端连接,使得所述三级除水机构分别与所述一级除水机构、二级除水机构相串联,以通过所述三级除水机构接收经过所述一级除水机构和所述二级除水机构除水处理后的混合气体,所述三级除水机构与所述还原装置连接;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。...

【技术特征摘要】
1.一种多级除水、净化系统,应用于总氮分析设备,所述总氮分析设备包括燃烧装置和还原装置,其特征在于,所述多级除水、净化系统包括:除水装置,所述除水装置包括:一级除水机构;二级除水机构,所述一级除水机构和所述二级除水机构相并联,且并联后的一端与所述燃烧装置连接,以接收所述燃烧装置燃烧后产生的混合气体;三级除水机构,所述三级除水机构与并联后的所述一级除水机构和所述二级除水机构的另一端连接,使得所述三级除水机构分别与所述一级除水机构、二级除水机构相串联,以通过所述三级除水机构接收经过所述一级除水机构和所述二级除水机构除水处理后的混合气体,所述三级除水机构与所述还原装置连接;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。2.如权利要求1所述的多级除水、净化系统,其特征在于;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。3.如权利要求2所述的多级除水、净化系统,其特征在于;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燃烧装置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。4.如权利要求3所...

【专利技术属性】
技术研发人员:周裕红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

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1