[发明专利]带进样稳定平台的定硫仪有效
申请号: | 200710035035.9 | 申请日: | 2007-05-31 |
公开(公告)号: | CN101059478A | 公开(公告)日: | 2007-10-24 |
发明(设计)人: | 朱先德 | 申请(专利权)人: | 长沙三德实业有限公司 |
主分类号: | G01N27/42 | 分类号: | G01N27/42;G01N1/28 |
代理公司: | 湖南兆弘专利事务所 | 代理人: | 赵洪 |
地址: | 410205*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 带进 稳定 平台 定硫仪 | ||
技术领域
本发明主要涉及到可燃物质中含硫量的测量设备领域,特指一种带进样稳定平台的定硫仪。
背景技术
硫是煤样中最主要的有害成分,主要以单质硫、硫化物以及硫酸盐等形式存在于煤中,煤所含的硫化物在燃烧后会产生SO2和SO3气体以及飞灰等有害的物质,而且这些物质会随着烟气排入大气中,造成大气和环境的污染,因此对煤样中硫含量的检测是煤炭生产、销售、使用以及环保部门的一项非常重要的工作。而现有技术中,为了准确、快速地测量出可燃物质中的含硫量,一般采用定硫仪作为常用的测量设备。在各种测量设备中,如定硫仪等,较多采用库仑测硫法。煤样在反应炉中燃烧后产生二氧化硫和少量三氧化硫气体,该气体通过与反应炉内腔相连的管路进入硫量感应装置内进行滴定,根据电生碘和电生溴所消耗的电量来测定试样中硫的含量。目前广泛选用的定硫仪多采用卧式炉体,进出样时由驱动装置驱动送样杆带着放有样舟的样舟托,从炉体的送样嘴上沿水平方向,自动的送入到炉体的燃烧管内。现在常用的样舟托有两种:一种为带舟槽101的样舟托1(参见图1和图2),舟槽101为内凹面,样舟放在舟槽101内,多用于手工送样定硫仪;另一种为带舟台105的样舟托1(参见图3和图4),舟台105为平面,样舟平放在舟台105上,可用于手工或自动送样定硫仪。在样舟托1的一端设有一与送样杆相连的定位孔102,而送样杆多为弯钩状送样杆2(参见图5),其前端呈弯钩状,通过穿过定位孔102的弯钩,可将样舟托1推进或拖出燃烧管。另外,为了减小样舟托1在水平滑移的过程中与接触面的磨擦阻力,其底部是底圆弧面103。参见图6所示,无论使用哪一种样舟托1,在实验过程中,因样舟托1套设于弯钩状送样杆2的弯钩上,而送样杆是圆棒材,因此定位孔102底面的底面平台104与送样杆是线接触结构。当手动或自动送样装置将样舟放到样舟托上时,往往会触碰到样舟托,因底面圆弧的摩擦阻力小,再加上底面平台与送样杆为线接触,无法起到平稳样舟托的作用,所以很容易造成样舟托的偏移,使放在样舟托上的样舟倾斜或侧翻;另外在送样的过程中运行的不稳定或震动,使样舟托产生偏移,也会导致样舟倾斜或侧翻。倾斜将使样舟内已经摊平的试样移动,造成堆积得厚薄不一,从而使得堆厚部分的试样在燃烧管内燃烧得不够充分,将直接影响试验结果的准确性,导致测量误差的产生。而侧翻则会使本次试样作废。更为严重的是,为保证炉体内的温度恒定,减少热量的散失,燃烧管的进样口往往比较小,而带舟台的样舟托两侧无限位,样舟倾斜或侧翻时位置移动,有可能会超出进样口的范围,最终造成进样过程中被卡住的情况,而样舟、样舟托和燃烧管等多采用的是易碎材料,如“陶瓷、石英”等,这样被卡后往往会造成样舟和样舟托被损坏、进样杆被折弯,甚至是电机烧坏、燃烧管破裂。导致仪器不能正常工作,直接影响了使用单位的生产化验工作,带来的后果是无法估计的。
发明内容
本发明要解决的问题就在于:针对现有技术存在的技术问题,本发明提供一种结构简单紧凑、成本低廉、能有效的提高进样可靠性的带进样稳定平台的定硫仪。
为解决上述技术问题,本发明提出的解决方案为:一种带进样稳定平台的定硫仪,它包括固定于底板上的炉体、控制机构以及通过管路依次相连的硫量感应装置、干燥装置、流量感应器和泵,炉体内装有燃烧管,硫量感应装置通过管路与燃烧管的尾端相连,炉体的入口端设有送样嘴和样舟托,样舟托与进样装置相连,进样装置包括送样杆和驱动装置,所述送样杆上与样舟托的连接端设有定位平台。
所述样舟托上与送样杆的定位平台的连接端设有底面平台。
所述送样杆的定位平台与样舟托的底面平台为单面或多面接触,其接触面为平面或曲面。
所述定位平台上设有与样舟托上定位孔配合的定位销。
所述定位销与定位平台垂直。
与现有技术相比,本发明的优点就在于:
1、本发明带进样稳定平台的定硫仪结构简单,成本低廉;
2、本发明带进样稳定平台的定硫仪送样杆的定位平台增大了样舟托与送样杆扣接后的接触面,使得原来不稳定的线接触变为了稳定可靠的面接触,从而抑制了样舟托的倾斜或侧翻,有效的避免了样舟的倾斜或侧翻,保证进样运动时样舟和样舟托的平稳性,使得样舟和样舟托能平稳、可靠的送入炉体的恒温区域内,从而有效的减少了仪器的故障率,节省了仪器的维护费用;同时减小了因侧翻带来的试样作废的概率,提高了仪器的使用效率;
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