[发明专利]流体分析系统无效
申请号: | 201110144873.6 | 申请日: | 2011-05-30 |
公开(公告)号: | CN102809659A | 公开(公告)日: | 2012-12-05 |
发明(设计)人: | 毛以朝;王锦业;夏国富;唐健 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 |
主分类号: | G01N35/00 | 分类号: | G01N35/00 |
代理公司: | 北京润平知识产权代理有限公司 11283 | 代理人: | 刘国平;顾映芬 |
地址: | 100728 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 流体 分析 系统 | ||
技术领域
本发明涉及对流体进行采样、分析等流体处理系统,具体地,涉及一种流体分析系统。
背景技术
通常,石油炼制在高压和/或高温条件下进行,流体经过这些过程后的馏程、密度、杂质含量、化合物组成等均会发生变化,这些物化性质一些是强制性的出厂指标,一些对指导工业生产有重大意义。另外,在催化剂和工艺研究的实验室阶段,通常会使用微反、小型、中试等装置进行相关研究,采用高温高压条件来模拟或者加速化学反应。在这个过程中,也需要进行产物分析。上述流体通常以气体、液体或者气液混合物形式存在,例如烃类、水溶液、或者有机化合物及混合物。为了使这些原料、中间品、产品分析快速进行,通常采用在线分析方法,即在不需要切断处理过程,通过侧线连续取出少量分析样品,即时进入分析仪器的方法。
其中,CN101275930A提供了一种微型反应器-气相色谱组合分析评价系统,包括反应器和有填充柱进样口和分流进样口的气相色谱仪,所述的反应器一端通过物料入口传输管线与气相色谱仪的填充柱进样口相连,另一端通过物料出口传输管线与气相色谱仪的分流进样口相连。该发明将微型反应器接入具有两个进样口的气相色谱仪的两个进样口之间,充分利用气相色谱仪本身所具有的功能和气路设施,为微型反应器的进样控制提供了条件,实现了微反产物的在线分析。
但是,在线分析时,流出反应管的产物流体通常经过变径空心传输管线后进入分析仪器进行分析。然而,由于常规的色谱、质谱、红外、核磁等分析仪器的流体输运管线或者分析腔体无法耐流体的高压,导致采用变径空心传输管线后的流体无法直接进行分析。
因此,完成在线分析的关键是,高压流体进入分析模块前能够进行降压作业,常规的方法是采用减压阀进行降压。目前的减压阀阀体中组装部件一般较多,导致体积较大,影响分析模块的便携性。另外减压阀内如果采用塑料密封部件通常无法耐高温,采用金属密封部件通常体积较大,也影响其便携性。
因此,需要一种流体降压效果好,并且结构简单,便携性高的流体分析系统。
发明内容
本发明的目的是提供一种流体分析系统,该流体分析系统的流体降压效果好,并且结构简单,便携性高。
为了实现上述目的,本发明提供一种流体分析系统,该流体分析系统包括通过流体管线连接的流体降压装置和流体分析装置,所述流体降压装置包括空心管和实心柱,所述空心管有间隙地套装在所述实心柱上
优选地,所述实心柱和所述空心管可相互滑动地设置。
优选地,所述实心柱的外径和所述空心管的内径的比值为0.9~0.999。
优选地,所述实心柱的外径和所述空心管的内径的比值为0.95~0.99。
优选地,所述实心柱的长度大于所述空心管的长度。
优选地,所述实心柱的至少一端伸出到所述空心管的外面。
优选地,所述实心柱的长径比为50~5000。
优选地,所述实心柱的长径比为100~800。
优选地,所述空心管的至少一端设置有可拆卸的连接件,所述连接件和/或所述空心管可拆卸地连接流体管线。
优选地,所述连接件和/或所述空心管通过卡套接头与流体管线连接。
优选地,所述流体分析装置为气相色谱分析仪和/或质谱分析仪和/或红外光谱分析仪。
优选地,所述流体分析系统还包括连接在所述流体降压装置上游的流体调节装置,所述流体调节装置包括通过流体管线连接的过滤器和流量调节阀,所述流量调节阀通过流体管线连接到所述流体降压装置。
优选地,所述流体分析系统还包括流体取样装置,所述流体取样装置包括连接在一起的六通阀和取样定量管,所述流体取样装置通过流体管线连接在所述流体降压装置和所述流体分析装置之间。
优选地,所述六通阀包括流体进口、进气口、排空口、出口、第一连接口、第二连接口和间隔设置的阀芯,其中,所述流体进口通过流体管线连接所述流体降压装置,所述进气口连接分析装置载气,所述排空口用于排空流体,所述出口连接所述流体分析装置,所述第一连接口和所述第二连接口分别连接所述取样定量管的两端;
在流体取样阶段,通过移动所述阀芯使所述流体进口和第一连接口连通,使所述第二连接口和排空口连通,使所述进气口和所述出口连通,以实现流体采集并暂存在所述取样定量管中;
在流体分析阶段,通过再次移动所述阀芯使所述流体进口和所述排空口连通,以及所述进气口和所述第一连接口连通,以及所述第二连接口和所述出口连通,以实现流体通过所述出口进入所述流体分析装置中。
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