[发明专利]录井色谱仪多组份双流程分析装置及分析方法在审
申请号: | 201811043450.3 | 申请日: | 2018-09-07 |
公开(公告)号: | CN110887900A | 公开(公告)日: | 2020-03-17 |
发明(设计)人: | 万亚旗;王伟东;朱祥华;喻杰;李忠仓;崔秀辉;吴刚;袁春阳;潘增磊;左朝华 | 申请(专利权)人: | 中石化石油工程技术服务有限公司;中石化胜利石油工程有限公司;中石化胜利石油工程有限公司地质录井公司 |
主分类号: | G01N30/02 | 分类号: | G01N30/02 |
代理公司: | 东营双桥专利代理有限责任公司 37107 | 代理人: | 侯华颂;李勇 |
地址: | 100101 北京市朝阳*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 色谱仪 多组份 双流 分析 装置 方法 | ||
1.录井色谱仪多组份双流程分析装置,包括色谱柱、预切柱、十通阀系统、定量管和FID检测器通过管线连接的录井色谱仪单元,其中十通阀系统包括十通阀、驱动机构和控制系统,其特征在于:所述十通阀是在圆柱形阀体上均匀分布有1-10孔道的旋转阀,且相邻的两个孔道之间能够连通;所述录井色谱仪多组份双流程分析装置为两组前述录井色谱仪单元A和B组成的组合结构,其中录井色谱仪单元A的连接关系是:定量管A连接在十通阀A的孔道1和孔道8之间,预切柱A连接在十通阀A的孔道2和5之间,色谱柱A连接在十通阀A的孔道6与FID检测器A之间,十通阀A的孔道9与样气连接,十通阀A的孔道7与压力控制器A连接;井色谱仪单元B的连接关系是:定量管B连接在十通阀B的孔道3和孔道10之间,预切柱B连接在十通阀B的孔道4和8之间,色谱柱B连接在十通阀B的孔道7与FID检测器B之间,十通阀B的孔道1与样气放空连接,十通阀B的孔道5反吹放空连接,十通阀B的孔道6和 9分别与压力控制器B、C连接;录井色谱仪单元A十通阀A的孔道10和录井色谱仪单元B十通阀B的孔道2之间通过管线连接。
2.根据权利要求1所述的录井色谱仪多组份双流程分析装置,其特征在于:所述十通阀系统的驱动机构为十通阀驱动气缸。
3.根据权利要求1或2所述的录井色谱仪多组份双流程分析装置,其特征在于:所述录井色谱仪单元A的压力控制器A和录井色谱仪单元B的压力控制器B和C是以连接氢气气路为样气提供载气动力。
4.根据权利要求3所述的录井色谱仪多组份双流程分析装置,其特征在于:所述压力控制器A、压力控制器B和C均为电子压力控制器。
5.根据权利要求4所述的录井色谱仪多组份双流程分析装置,其特征在于:所述定量管A和B是一段中空的不锈钢管线,其容积为100uL。
6.一种利用上述权利要求4所述的录井色谱仪多组份双流程分析装置的分析方法,其特征在于:
十通阀A和B的旋转均由录井色谱仪的软件进行控制,程序设定周期为60秒;
十通阀A每个周期18秒时刻十通阀进行切换,0~18秒气路走孔道1-2、孔道3-4、孔道5-6、孔道7-8、孔道9-10,此时,十通阀A内氢气经过电子压力控制器A,通过十通阀A的7孔道8孔道后,携带定量管A内的样气,通过十通阀A的孔道1孔道2,到达预切柱A,经过孔道5孔道6到达色谱柱A,最后进入FID检测器A燃烧,样气经过十通阀A的孔道9、孔道10进入十通阀B进行样气输送;18~60秒气路走孔道2-3、孔道4-5、孔道6-7、孔道8-9、孔道10-1,此时十通阀A内的氢气经过电子压力控制器A,通过十通阀A的孔道7孔道6后,到达色谱柱A继续携带样气进入FID检测器A燃烧,样气经过十通阀A的孔道9孔道8进入定量管A,然后通过孔道10进入十通阀B进行样气输送;
十通阀B每个周期6秒时刻进行切换,0~6秒气路走孔道1-2、孔道3-4、孔道5-6、孔道7-8、孔道9-10,此时,十通阀B内的氢气经过电子压力控制器C,通过十通阀B的孔道9孔道10后,携带定量管B内的样气,通过十通阀B孔道4到达预切柱B,经过孔道8孔道7到达色谱柱B,最后进入FID检测器B燃烧,另一路氢气经过电子压力控制器B到达十通阀B孔道6孔道5直接反吹放空,通过十通阀A来的样气经过十通阀B的孔道2孔道1进行样气放空;6~60秒,十通阀B内的氢气经过电子压力控制器C,通过十通阀B的9孔道8孔道后,到达预切柱B携带残余的样气,通过十通阀B孔道5孔道4进行反吹放空,另一路氢气经过电子压力控制器B通过十通阀B孔道6孔道7进入色谱柱B继续携带样气进入FID检测器B燃烧,通过十通阀A来的样气经过十通阀B的孔道2孔道3进入定量管B,然后通过孔道10孔道1样气放空。
7.一种利用上述权利要求5所述的录井色谱仪多组份双流程分析装置的分析方法,其特征在于:
十通阀A和B的旋转均由录井色谱仪的软件进行控制,程序设定周期为60秒;
十通阀A每个周期18秒时刻十通阀进行切换,0~18秒气路走孔道1-2、孔道3-4、孔道5-6、孔道7-8、孔道9-10,此时,十通阀A内氢气经过电子压力控制器A,通过十通阀A的7孔道8孔道后,携带定量管A内的样气,通过十通阀A的孔道1孔道2,到达预切柱A,经过孔道5孔道6到达色谱柱A,最后进入FID检测器A燃烧,样气经过十通阀A的孔道9、孔道10进入十通阀B进行样气输送;18~60秒气路走孔道2-3、孔道4-5、孔道6-7、孔道8-9、孔道10-1,此时十通阀A内的氢气经过电子压力控制器A,通过十通阀A的孔道7孔道6后,到达色谱柱A继续携带样气进入FID检测器A燃烧,样气经过十通阀A的孔道9孔道8进入定量管A,然后通过孔道10进入十通阀B进行样气输送;
十通阀B每个周期6秒时刻进行切换,0~6秒气路走孔道1-2、孔道3-4、孔道5-6、孔道7-8、孔道9-10,此时,十通阀B内的氢气经过电子压力控制器C,通过十通阀B的孔道9孔道10后,携带定量管B内的样气,通过十通阀B孔道4到达预切柱B,经过孔道8孔道7到达色谱柱B,最后进入FID检测器B燃烧,另一路氢气经过电子压力控制器B到达十通阀B孔道6孔道5直接反吹放空,通过十通阀A来的样气经过十通阀B的孔道2孔道1进行样气放空;6~60秒,十通阀B内的氢气经过电子压力控制器C,通过十通阀B的9孔道8孔道后,到达预切柱B携带残余的样气,通过十通阀B孔道5孔道4进行反吹放空,另一路氢气经过电子压力控制器B通过十通阀B孔道6孔道7进入色谱柱B继续携带样气进入FID检测器B燃烧,通过十通阀A来的样气经过十通阀B的孔道2孔道3进入定量管B,然后通过孔道10孔道1样气放空。
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