[实用新型]醛类物质采样装置有效
申请号: | 201520792584.0 | 申请日: | 2015-10-13 |
公开(公告)号: | CN205049384U | 公开(公告)日: | 2016-02-24 |
发明(设计)人: | 李瑞涛;陈维红;赵安帮 | 申请(专利权)人: | 中国神华能源股份有限公司;神华包头煤化工有限责任公司;中国神华煤制油化工有限公司 |
主分类号: | G01N1/22 | 分类号: | G01N1/22 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 赵囡囡;吴贵明 |
地址: | 100011 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 物质 采样 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及采样装置技术领域,具体而言,涉及一种醛类物质采样装置。
背景技术
通过丁烯、合成气以及氢气来生产2-丙基庚醇(2-PH)产品的工艺方法,大部分的中间产物是直链正构醛类。醛类(含-CHO)由于氢原子只有一个电子,羰基碳与氢原子间电子云密度低,容易断键,故醛类极易被空气中的氧气氧化成酸。若酸含量高于0.05%,那么,反应器中的PH值不易控制,催化剂NORMAX配位体的分解不易控制,将导致催化剂NORMAX中毒而失去活性;酸含量高也会使醛纯度降低,从而影响2-PH产品的产量。所以,在实际生产中,需要精确控制醛中酸的含量。但是,酸的含量由于醛采样和样品预处理过程中极易被空气中氧气氧化而不易控制。
目前采样如图1所示,图1中的阀1、采样钢瓶2以及配套管线3都在一片铁板上固定,每次采样前都要使用活口扳手重新将图1中所有结构组合整体安装采样箱上,操作时很不方便,来回拿取重量很大,很费劲;拿回实验室分析检验时,又要在有机玻璃真空手套箱中充氮气保护,戴耐高压手套操作,将采样钢瓶内的样品转存在经过钝化处理的耐压钢瓶中,使用微量进样针及注射器进行烃类,水分等全组分分析,操作起来及其笨拙,费力,操作时间长,样品频次多,扳手重,钢瓶组合板多达6个,一般需要2-3名化验员协同操作才能完成采样工作,同时钢瓶组合板拐弯处还存有少量已经氧化成的戊酸,无法置换干净,污染了戊醛,这样给分析检验工作带来了很大的困难。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种醛类物质采样瓶,以解决现有技术中醛类物质采样装置难于操作的问题。
为了实现上述目的,本实用新型提供了一种醛类物质采样装置,包括:容器,容器用于盛放醛类物质;连接管,连接管的第一端与容器连通;三通管,三通管的第一端口和第二端口均与连接管连通;采样管,采样管与三通管的第三端口连通;第一控制阀,第一控制阀设置在采样管上以控制采样管的通断;第二控制阀,第二控制阀设置连接管的第二端至三通管的第一端口之间的管道上。
进一步地,醛类物质采样装置还包括:采样堵头,采样堵头设置在采样管的采样端口处;橡胶垫,橡胶垫设置在采样堵头内;通针,通针插设在橡胶垫内,并与采样管连通。
进一步地,醛类物质采样装置还包括采样瓶,采样瓶经充氮处理后与通针连通以采样。
进一步地,醛类物质采样装置还包括第三控制阀,第三控制阀设置在三通管的第二端口和容器之间。
进一步地,采样瓶为耐压钢瓶。
进一步地,第一控制阀、第二控制阀以及第三控制阀均为开关阀。
进一步地,第一控制阀为针型阀。
应用本实用新型的技术方案,在采样的过程中,首先打第二控制阀,将连接管和采样管中的空气置换掉,然后关闭第二控制阀,最后,只需要将用于采样的容器与采样管连接,打开第一控制阀,使容器内的醛类物质进入采样容器,采样完成关闭第一控制阀即可。可见,利用本实用新型的醛类物质采样装置,整个采样的过程只要一个人操作即可,没有繁琐的安装步骤,操作简单,耗时短。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1示意性示出了现有的醛类物质采样装置的连接关系图;
图2示意性示出了本实用新型的醛类采样装置的连接关系图;以及
图3示意性示出了本实用新型的采样瓶进行置换处理时与通针的连接关系图。
其中,上述附图包括以下附图标记:
10、连接管;20、三通管;30、采样管;40、第一控制阀;50、第二控制阀;60、第三控制阀;70、采样堵头;80、采样瓶;90、通针。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。
参见图2所述,根据本实用新型的实施例,提供了一种醛类物质采样装置,该醛类物质采样装置包括容器(图中未示出)、连接管10、三通管20、采样管30、第一控制阀40以及第二控制阀50。
其中,容器用于盛放醛类物质;连接管10的第一端与容器连通;三通管20的第一端口和第二端口均与连接管10连通;采样管30与三通管20的第三端口连通;第一控制阀40设置在采样管30上以控制采样管30的通断;第二控制阀50设置连接管10的第二端至三通管20的第一端口之间的管道上。
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