【技术实现步骤摘要】
一种痕量硫化物浓缩仪及痕量硫化物检测系统
[0001]本技术属于氢能源开发
,具体涉及一种痕量硫化物浓缩仪及痕量硫化物检测系统。
技术介绍
[0002]在氢能源开发
中,氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置,氢燃料电池汽车具有综合能效高、高可靠和无污染物排放等特性,该产业也是缓解世界各国的能源和环境压力以及提升综合竞争力的重要途径之一,是实现氢能国家战略的核心。受条件限制,我国目前大量使用的氢气中都存在痕量(10
‑9数量级)的硫化氢、二氧化硫、二硫化碳、甲硫醇和羰基硫等硫化物杂质,会造成燃料电池催化剂失活,导致燃料电池性能降低和寿命缩短,从而影响氢燃料电池汽车的推广应用。另外,硫化物杂质还会腐蚀损坏压缩机和供氢系统的阀门部件等加氢站关键核心设备,造成安全生产事故。
[0003]目前国内燃料电池用氢气的质量标准依据GB/T 37244
‑
2018《质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气》,该标准是从ISO 14687
‑
2转化而来,其中规定了氢气中 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种痕量硫化物浓缩仪,其特征在于,包括样品气接头(1)、进气控制阀(2)、清洗气接头(3)、电磁切换阀(4)、电磁开关阀(5)、排空接头(6)、温控聚焦管(7)、八通切换阀(8)和载气进出管路(9),其中,所述样品气接头(1)、所述进气控制阀(2)、所述八通切换阀(8)和所述载气进出管路(9)中出气管路的内部管道均采用惰性化不锈钢材质制成,所述温控聚焦管(7)的管内填充有用于硫化物浓缩的固相吸附剂;所述样品气接头(1)通过惰性化不锈钢管道连通所述进气控制阀(2)的输入端口,所述进气控制阀(2)的输出端口通过惰性化不锈钢管道分别连通所述电磁开关阀(5)的输入端口和所述八通切换阀(8)的第一接口(P1),所述清洗气接头(3)连通所述电磁切换阀(4)的常闭端口,所述电磁切换阀(4)的公共端口通过惰性化不锈钢管道连通所述八通切换阀(8)的第三接口(P3),所述电磁切换阀(4)的常通端口和所述电磁开关阀(5)的输入端口分别连通所述排空接头(6);所述八通切换阀(8)的第二接口(P2)通过惰性化不锈钢管道连通所述八通切换阀(8)的第八接口(P8),所述八通切换阀(8)的第四接口(P4)通过惰性化不锈钢管道连通所述温控聚焦管(7)的第一接口,所述八通切换阀(8)的第五接口(P5)连通所述载气进出管路(9)中的进气管路,所述八通切换阀(8)的第六接口(P6)通过惰性化不锈钢管道连通所述载气进出管路(9)中的出气管路,所述八通切换阀(8)的第七接口(P7)通过惰性化不锈钢管道连通所述温控聚焦管(7)的第二接口。2.如权利要求1所述的痕量硫化物浓缩仪,其特征在于,还包括有第一单向阀(11),其中,所述第一单向阀(11)的输入端口通过惰性化不锈钢管道分别连通所述样品气接头(1)和所述进气控制阀(2)的输入端口,所述第一单向阀(11)的输出端口连通所述排空接头(6)。3.如权利要求1所述的痕量硫化物浓缩仪,其特征在于,所述进气控制阀(2)采用多位选择阀,其中,所述多位选择阀的多个输入端口分别一一对应地通过惰性化不锈钢管道连通多个不同的所述样品气接头(1),所述多位选择阀的公共输出端口通过惰性化不锈钢管道分别连通所述电磁开关阀(5)的输入端口和所述八通切换阀(8)的第一接口(P1)。4.如权利要求3所述的痕量硫化物浓缩仪,其特征在于,还包括有第二单向阀(12),其中,所述第二单向阀(12)的输入端口通过惰性化不锈钢管道分别...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵治龙,李阳,杨陈,孙永利,陈勇,谭清,蒋明玲,卞均洋,江超,尹辉,
申请(专利权)人:四川晟实科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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。