一种储油库油气回收在线监测系统技术方案

技术编号:34049300 阅读:15 留言:0更新日期:2022-07-06 15:25
本实用新型专利技术公开一种储油库油气回收在线监测系统,属于油气回收技术领域,包括防爆外壳,所述防爆外壳的顶部设置有气体稀释机构,所述防爆外壳的内顶部设置有安装仓,所述安装仓的内部设置有色谱柱,所述安装仓的外部设置有加热仓,所述加热仓的内部设置有加热板,所述加热板贴合在安装仓的外壁上,所述加热仓的外侧设置有降温机构,所述防爆外壳的内底部设置有氢火焰离子检测器。本实用新型专利技术安装仓外侧加热仓的设置,使得装置在使用的过程中采用接触加热的方式进行加热,且配合加热仓外侧缠绕管、水泵以及循环水仓组成的降温机构的设置,能够有效的对加热仓的外部进行降温,避免油气与热源接触,使用装置具有防爆效果。使用装置具有防爆效果。使用装置具有防爆效果。

【技术实现步骤摘要】
一种储油库油气回收在线监测系统


[0001]本技术涉及一种检测系统,特别是涉及一种储油库油气回收在线监测系统,属于油气回收


技术介绍

[0002]气相色谱法(GC)具有高灵敏度、高选择性、分析速度快及应用范围广等特点,氢火焰离子检测器(FID)对储油库挥发出来的烃类有机物具有较高的检测灵敏度,因此GC

FID型在线监测系统在油库油气回收排放油气检测中应用极其广泛。
[0003]现有技术中的GC

FID型在线监测系统存在如下问题:
[0004]1、防爆安全,目前在线监测系统整体采用正压防爆,但气象色谱仪本身并非防爆产品,检测油气类易燃易爆介质存在很大安全隐患;
[0005]2、检测量程,目前的在线监测浓度通常上限量程范围都在1000mg/m3左右,而储油库油气浓度排放指标在25g/m3,差距极大,简单地采取稀释浓度的方法极易产生很大测量误差;
[0006]为此设计一种储油库油气回收在线监测系统来优化上述问题。

技术实现思路

[0007]本技术的主要目的是为了提供一种储油库油气回收在线监测系统,安装仓外侧加热仓的设置,使得装置在使用的过程中采用接触加热的方式进行加热,且配合加热仓外侧缠绕管、水泵以及循环水仓组成的降温机构的设置,能够有效的对加热仓的外部进行降温,避免油气与热源接触,使用装置具有防爆效果,防爆外壳顶部稀释气体罐、第一气缸、第二气缸、活塞、拉杆、固定板、电动伸缩杆、混合管组成的气体稀释机构的设置,能够在对外界气体的抽取过程中,同时定量的对稀释气体进行抽取,确保了对油气浓度的稀释效果,使得装置的测量精度更高。
[0008]本技术的目的可以通过采用如下技术技术方案达到:
[0009]一种储油库油气回收在线监测系统,包括防爆外壳,所述防爆外壳的顶部设置有气体稀释机构,所述防爆外壳的内顶部设置有安装仓,所述安装仓的内部设置有色谱柱,所述安装仓的外部设置有加热仓,所述加热仓的内部设置有加热板,所述加热板贴合在安装仓的外壁上,所述加热仓的外侧设置有降温机构,所述防爆外壳的内底部设置有氢火焰离子检测器。
[0010]优选的:所述防爆外壳的底部设置有防滑垫,且防滑垫的底部设置有防滑纹。
[0011]优选的:所述气体稀释机构包括稀释气体罐、第一气缸和第二气缸,所述稀释气体罐固定在防爆外壳的顶部,所述第一气缸位于防爆外壳的内部,所述第一气缸的底部设置有第二气缸,所述第一气缸与第二气缸的内部皆滑动设置有活塞,两组所述活塞上皆固定有拉杆,所述拉杆远离活塞的端部之间设置有固定板,所述防爆外壳的内部设置有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的输出端与固定板连接,所述第一气缸与稀释气体罐之间设置有单
向进气管,所述第二气缸上的单向进气管与外部环境导通,所述第一气缸与第二气缸的单向排气口出安装有混合管。
[0012]优选的:所述混合管的内部设置有螺旋叶片。
[0013]优选的:所述降温机构包括缠绕管、水泵和循环水仓,所述缠绕管均匀的缠绕在加热仓的外侧,所述水泵安装在防爆外壳的内部,所述循环水仓设置在防爆外壳的外部,所述水泵的输入端与循环水仓内部导通,所述水泵的输出端与缠绕管的顶端导通,所述缠绕管的底端与循环水仓的内部导通。
[0014]优选的:所述循环水仓上均匀固定有散热片,所述散热片的一端位于循环水仓的内部,且散热片的另一端位于循环水仓的外部。
[0015]优选的:所述防爆外壳外侧的箱门上设置有透明窗。
[0016]本技术的有益效果为:
[0017]本技术提供的一种储油库油气回收在线监测系统,安装仓外侧加热仓的设置,使得装置在使用的过程中采用接触加热的方式进行加热,且配合加热仓外侧缠绕管、水泵以及循环水仓组成的降温机构的设置,能够有效的对加热仓的外部进行降温,避免油气与热源接触,使用装置具有防爆效果;
[0018]防爆外壳顶部稀释气体罐、第一气缸、第二气缸、活塞、拉杆、固定板、电动伸缩杆、混合管组成的气体稀释机构的设置,能够在对外界气体的抽取过程中,同时定量的对稀释气体进行抽取,确保了对油气浓度的稀释效果,使得装置的测量精度更高。
附图说明
[0019]图1为本技术的主视剖视图;
[0020]图2为本技术的气体稀释机构图;
[0021]图3为本技术的气象色谱仪结构图;
[0022]图4为本技术的主视图。
[0023]图中:1、防爆外壳;2、气体稀释机构;3、色谱柱;4、安装仓;5、加热仓;6、加热板;7、缠绕管;8、水泵;9、循环水仓;10、氢火焰离子检测器;11、稀释气体罐;12、第一气缸;13、第二气缸;14、活塞;15、拉杆;16、固定板;17、电动伸缩杆;18、混合管;19、螺旋叶片。
具体实施方式
[0024]为使本
人员更加清楚和明确本技术的技术方案,下面结合实施例及附图对本技术作进一步详细的描述,但本技术的实施方式不限于此。
[0025]实施例一
[0026]如图1

图4所示,本实施例提供了一种储油库油气回收在线监测系统,包括防爆外壳1,防爆外壳1的顶部设置有气体稀释机构2,防爆外壳1的内顶部设置有安装仓4,安装仓4的内部设置有色谱柱3,安装仓4的外部设置有加热仓5,加热仓5的内部设置有加热板6,加热板6贴合在安装仓4的外壁上,加热仓5的外侧设置有降温机构,防爆外壳1的内底部设置有氢火焰离子检测器10,防爆外壳1的底部设置有防滑垫,且防滑垫的底部设置有防滑纹。
[0027]使用的过程中,从外界抽取气体经过气体稀释机构2对油气的浓度进行稀释,然后通过进样口进入到气象色谱仪内部进行分析处理,并在进入到色谱柱3内部之后启动加热
板6进行加热,同时在加热的过程中,启动降温机构对加热仓5的外侧进行加热,避免热源与油气接触,分析之后的油气进入到氢火焰离子检测器10的内部进行检测。
[0028]实施例二
[0029]在本实施例中,如图1

图4所示,气体稀释机构2包括稀释气体罐11、第一气缸12和第二气缸13,稀释气体罐11固定在防爆外壳1的顶部,第一气缸12位于防爆外壳1的内部,第一气缸12的底部设置有第二气缸13,第一气缸12与第二气缸13的内部皆滑动设置有活塞14,两组活塞14上皆固定有拉杆15,拉杆15远离活塞14的端部之间设置有固定板16,防爆外壳1的内部设置有电动伸缩杆17,电动伸缩杆17的输出端与固定板16连接,第一气缸12与稀释气体罐11之间设置有单向进气管,第二气缸13上的单向进气管与外部环境导通,第一气缸12与第二气缸13的单向排气口出安装有混合管18。
[0030]气体检测时,启动电动伸缩杆17控制固定板16的往复滑动,控制两组活塞14在第一气缸12以及第二气缸13的内部进行滑动,油气进入到第二气缸13的内部,稀释气体进入到第一气缸12的内部,第一气缸12本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种储油库油气回收在线监测系统,其特征在于:包括防爆外壳(1),所述防爆外壳(1)的顶部设置有气体稀释机构(2),所述防爆外壳(1)的内顶部设置有安装仓(4),所述安装仓(4)的内部设置有色谱柱(3),所述安装仓(4)的外部设置有加热仓(5),所述加热仓(5)的内部设置有加热板(6),所述加热板(6)贴合在安装仓(4)的外壁上,所述加热仓(5)的外侧设置有降温机构,所述防爆外壳(1)的内底部设置有氢火焰离子检测器(10)。2.根据权利要求1所述的一种储油库油气回收在线监测系统,其特征在于:所述防爆外壳(1)的底部设置有防滑垫,且防滑垫的底部设置有防滑纹。3.根据权利要求1所述的一种储油库油气回收在线监测系统,其特征在于:所述气体稀释机构(2)包括稀释气体罐(11)、第一气缸(12)和第二气缸(13),所述稀释气体罐(11)固定在防爆外壳(1)的顶部,所述第一气缸(12)位于防爆外壳(1)的内部,所述第一气缸(12)的底部设置有第二气缸(13),所述第一气缸(12)与第二气缸(13)的内部皆滑动设置有活塞(14),两组所述活塞(14)上皆固定有拉杆(15),所述拉杆(15)远离活塞(14)的端部之间设置有固定板(16),所述防爆外壳(1)的内部设置有电动伸缩杆(1...

【专利技术属性】
技术研发人员:左秋锋周利民霍向荣袁伟兵
申请(专利权)人:苏州越能科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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