The utility model relates to an air separation device analysis system, which comprises a cabinet, a purity analysis subsystem of CO2 in purified raw air, a purity analysis subsystem of O2, an analysis subsystem of trace oxygen content in nitrogen, an analysis subsystem of trace oxygen content in argon, an analysis subsystem of oxygen content in lower tower liquid, an analysis subsystem of hydrogen oxide content in purified raw air, and a crude argon-argon subsystem. Content analysis subsystem, hydrocarbon analysis subsystem in main cold liquid oxygen, argon fraction argon content analysis subsystem, micro-N2 content analysis subsystem in argon, oxygen content analysis subsystem in lower tower sewage nitrogen and power supply module are used to collect sampling probes at each sampling point. Because of the above technical scheme, the utility model has the advantages of simple structure, convenient use, high integration and strong anti-interference ability.
【技术实现步骤摘要】
空分装置分析系统
本技术涉及一种空分装置分析系统。
技术介绍
目前,现有的空分装置分析系统具有采样管线选材不规范,采用铜管或者PTFE材质管线。容易产生渗漏,导致分析结果出现偏差。不设置快速旁路系统,分析结果滞后。整体结构设计不规范,加装过多的管阀件,造成预处理系统阀件死体积多,直接影响分析结果的可重复性。不是模块化结构,维护维修困难。
技术实现思路
为了解决上述问题,本技术的目的是提供一种结构简单,使用方便,集成度高,抗干扰能力强的空分装置分析系统。本技术的技术方案是:一种空分装置分析系统,该系统包括机柜、净化后原料空气中CO2分析子系统、O2纯度分析子系统、氮中微量O2含量分析子系统、氩中微量O2含量分析子系统、下塔液空中O2分析子系统、净化后原料空气中H2O含量分析子系统、粗氩氩含量分析子系统、主冷液氧中碳氢化合物分析子系统、氩馏分氩含量分析子系统、氩中微N2含量分析子系统、下塔污氮中O2含量分析子系统和电源模块;其中,所述机柜的两端均设有排风扇,所述净化后原料空气中CO2分析子系统、O2纯度分析子系统、氮中微量O2含量分析子系统、氩中微量O2含量分析子系统、下塔液空中O2分析子系统、净化后原料空气中H2O含量分析子系统、粗氩氩含量分析子系统、主冷液氧中碳氢化合物分析子系统、氩馏分氩含量分析子系统、氩中微N2含量分析子系统、下塔污氮中O2含量分析子系统均设置在所述机柜内部,所述净化后原料空气中CO2分析子系统、O2纯度分析子系统、氮中微量O2含量分析子系统、氩中微量O2含量分析子系统、下塔液空中O2分析子系统、净化后原料空气中H2O含量分析子系统、粗氩氩 ...
【技术保护点】
1.空分装置分析系统,其特征在于,该系统包括机柜(1)、净化后原料空气中CO2分析子系统(5)、O2纯度分析子系统(6)、氮中微量O2含量分析子系统(7)、氩中微量O2含量分析子系统(8)、下塔液空中O2分析子系统(9)、净化后原料空气中H2O含量分析子系统(10)、粗氩氩含量分析子系统(11)、主冷液氧中碳氢化合物分析子系统(12)、氩馏分氩含量分析子系统(13)、氩中微N2含量分析子系统(14)、下塔污氮中O2含量分析子系统(15)和电源模块(3);其中,所述机柜(1)的两端均设有排风扇(2),所述净化后原料空气中CO2分析子系统(5)、O2纯度分析子系统(6)、氮中微量O2含量分析子系统(7)、氩中微量O2含量分析子系统(8)、下塔液空中O2分析子系统(9)、净化后原料空气中H2O含量分析子系统(10)、粗氩氩含量分析子系统(11)、主冷液氧中碳氢化合物分析子系统(12)、氩馏分氩含量分析子系统(13)、氩中微N2含量分析子系统(14)、下塔污氮中O2含量分析子系统(15)均设置在所述机柜(1)内部,所述净化后原料空气中CO2分析子系统(5)、O2纯度分析子系统(6)、氮中微量O ...
【技术特征摘要】
1.空分装置分析系统,其特征在于,该系统包括机柜(1)、净化后原料空气中CO2分析子系统(5)、O2纯度分析子系统(6)、氮中微量O2含量分析子系统(7)、氩中微量O2含量分析子系统(8)、下塔液空中O2分析子系统(9)、净化后原料空气中H2O含量分析子系统(10)、粗氩氩含量分析子系统(11)、主冷液氧中碳氢化合物分析子系统(12)、氩馏分氩含量分析子系统(13)、氩中微N2含量分析子系统(14)、下塔污氮中O2含量分析子系统(15)和电源模块(3);其中,所述机柜(1)的两端均设有排风扇(2),所述净化后原料空气中CO2分析子系统(5)、O2纯度分析子系统(6)、氮中微量O2含量分析子系统(7)、氩中微量O2含量分析子系统(8)、下塔液空中O2分析子系统(9)、净化后原料空气中H2O含量分析子系统(10)、粗氩氩含量分析子系统(11)、主冷液氧中碳氢化合物分析子系统(12)、氩馏分氩含量分析子系统(13)、氩中微N2含量分析子系统(14)、下塔污氮中O2含量分析子系统(15)均设置在所述机柜(1)内部,所述净化后原料空气中CO2分析子系统(5)、O2纯度分析子系统(6)、氮中微量O2含量分析子系统(7)、氩中微量O2含量分析子系统(8)、下塔液空中O2分析子系统(9)、净化后原料空气中H2O含量分析子系统(10)、粗氩氩含量分析子系统(11)、主冷液氧中碳氢化合物分析子系统(12)、氩馏分氩含量分析子系统(13)、氩中微N2含量分析子系统(14)、下塔污氮中O2含量分析子系统(15)的取样探头(4)分别设置在各个采样点上,所述电源模块(3)为上述子系统和风扇(2)供电。2.根据权利要求1所述的空分装置分析系统,其特征在于,所述机柜包括柜体(1-3)和柜门(1-1),所述柜门(1-1)设有观察窗(1-2),所述观察窗(1-2)为透明材料。3.根据权利要求1所述的空分装置分析系统,其特征在于,所述O2纯度分析子系统(6)、氮中微量O2含量分析子系统(7)、氩中微量O2含量分析子系统(8)、下塔液空中O2分析子系统(9)、净化后原料空气中H2O含量分析子系统(10)、下塔污氮中O2含量分析子系统(15)的结构均相同,均包括第一取样探头(4-1)、第一三通切换阀(16)、第一快速旁路(17)、第一标定系统(18)、第一过滤减压装置(19)、第一排空管路(20)和GPR-19微量氧分析仪(21);其中,所述第一取样探头(4-1)通过管路与所述第一三通切换阀(16)的一端连接,所述第一标定系统(18)通过与所述第一三通切换阀(16)的另一端连接,所述GPR-19微量氧分析仪(21)通过所述第一过滤减压装置(19)与所述第一三通切换阀(16)的第三端连接,所述GPR-19微量氧分析仪(21)的排气口与所述第一排空管路(20)连接,所述第一快速旁路(17)一端与所述第一排空管路(20)连接,另一端与所述第一取样探头(4-1)和第一三通切换阀(16)之间管路连接。4.根据权利要求1所述的空分装置分析系统,其特征在于,所述净化后原料空气中CO2分析子系统(5)、粗氩氩含量分析子系统(1...
【专利技术属性】
技术研发人员:闫春林,
申请(专利权)人:北京泰时康达科技有限公司,
类型:新型
国别省市:北京,11
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