CN103900928B - 一种全自动页岩含气量测试分析仪 - Google Patents

一种全自动页岩含气量测试分析仪 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种全自动页岩含气量测试分析仪,包括解吸装置、气体检测装置、数据采集盒和上位机;所述解吸装置由恒温水浴箱和两个解吸罐组成,解吸罐放置在恒温水浴箱中,解吸罐用于快速放入岩样;所述气体检测装置包括箱体、计量筒、集气瓶和压力传感器,集气瓶收集到的页岩气将瓶中的液体压入计量筒中;所述数据采集盒包括采集盒框体、前后面板和硬件电路,硬件电路设有电源模块、信号接收模块和信号处理模块;数据采集盒用于采集气体检测装置检测到的信号,并进行模数转换后传输到上位机;上位机用于对信号显示、存储和分析;本发明的测试仪设计科学、便于快速拆卸装箱携带。使用本测试仪整个解吸气过程实现全自动测量,且测量精度高。

Description

一种全自动页岩含气量测试分析仪
技术领域
本发明涉及一种用于页岩含气量测试分析仪,具体地说是一种采用解吸法进行页岩含气量测试分析的仪器,属于油气勘探领域。
背景技术
国土资源部2012年发布的《全国页岩气资源潜力调查评价及有利区优选》研究成果表明,我国陆域页岩气地质资源潜力为134.42万亿m3,可采资源潜力为25.08万亿m3。页岩气开发潜力巨大,但目前我国对该领域的开发尚属起步阶段,尤其是页岩含气量测定、评估的设备远不能满足目前的需求。
页岩含气量是评估页岩原始气量的关键参数,对页岩含气性评价、资源储量预测具有重要的意义。解吸法是测试页岩含气量中非常重要的一种方法,目前已被国外广泛应用在页岩气勘探、开发过程中,是评价页岩气资源储量最常用的方法。
目前国内市场存在进口和国产两种页岩气解吸测量设备。国外设备的测量精度较高、自动化程度高、稳定性较好,但是价格昂贵并且其内置算法并不适用于国内页岩气含量的评估;近年国内也陆续开发了一些新型的页岩气解吸测量设备,如2010年公开的“吸附气含量测量仪及其实验方法”专利号为201010137275.1,该测量仪存在测量精度低、人工读数、人工数据处理、不便于携带的不足;2013年公开的重庆地质矿产研究院申请的“页岩气含气量便携测量仪”,专利号为201220640816.7,该测量仪由于以便携测量为目的,受仪器体积等各方面的限制,结构相对简单,自动化程度相对低、测量操作步骤采用人工完成。还有如2013年公开的恒泰尚合能源技术(北京)有限公司申请的“一种新型页岩含气量测试仪和页岩含气量测定方法”,专利号为201210592194.X,该测试仪存在人工记录和处理数据、操作过程复杂、解吸后气体温度的测量缺失的不足。以上设备都需要人工记录和处理数据,存在对解吸环境测量的不完整性,因而,测量误差大,自动化程度低,操作人员劳动强度大,难以满足现场快速解吸的要求。
发明内容
本发明的目的是为解决上述已有技术的不足,而设计一款能够实现精确测量、样品加热均匀,能通过计算机直观显示测量过程及结果,且结构紧凑,气密性好,操作方便,便于移动和携带的,适用于页岩气解吸的全自动页岩含气量测试分析仪。
为了实现上述目的,本发明采取的技术方案是:设计一种全自动页岩含气量测试分析仪,包括解吸装置、气体检测装置、数据采集盒和上位机;所述的解吸装置含有恒温水浴箱和解吸罐,解吸罐放置在恒温水浴箱中;每个解吸罐由罐体、罐盖、快速夹具、快速接头A、温度传感器A组成,罐体和罐盖之间设有O型密封圈;温度传感器A通过螺纹安装在罐盖上;所述的上位机用于对信号显示、存储和分析,通过上位机直观显示测量过程及结果;
所述的解吸装置中解吸罐有两个,每个解吸罐的罐体上部和罐盖四周均匀分布有三个配套的快速夹具,使罐体与罐盖间形成的压扣式连接;所述快速接头A也通过螺纹安装在罐盖上;所述的两个解吸罐用于快速放入岩样;
所述的气体检测装置包括检测箱体及安装在箱体内的计量筒、集气瓶和压力传感器;所述检测箱体由底板,前挡板,右侧板,后板,左侧板和上盖板通过螺栓、螺母固定连接构成;在箱体底板上均匀分布有四个底脚,各个底脚通过上下两个调节螺母调节高度与平稳性;所述计量筒通过夹具环A和夹具座固定在所述箱体左侧板上;在计量筒顶部安装有液位传感器,计量筒底部连接有三通接头A,所述三通接头A的第二个接头通过导管与液位计快插接头连接,液位计快插接头与液位计连接,液位计安装在计量筒前,所述三通接头A的第三个接头通过导管与集气瓶底部连接的三通接头C的第二个接头连接;三通接头C的第三个接头通过导管连接穿板安装接头A,穿板安装接头A安装在左侧板的下部,穿板安装接头A一端与排水阀连接;所述集气瓶通过夹具环B固定在所述箱体右侧板上,集气瓶内装有液体,集气瓶在收集到页岩气时,通过集气瓶下连接的三通接头C与导管将瓶内的液体压入计量筒中;集气瓶上方通过螺纹安装有温度传感器B、快速接头B和卡套式直通接头;所述的快速接头B通过导管连接箱体上盖板内侧的穿板安装接头C,上盖板外侧则通过安装的穿板安装接头C连接注水阀,构成一个排气/注水口;所述的卡套式直通接头通过导管连接穿板安装接头B的一端,穿板安装接头B固定在托板上;所述托板通过螺栓、螺母固定在装置的后板上;所述的压力传感器通过三通接头B连接穿板安装接头B的另一端,三通接头B的第三个接头与内螺纹直通接头连接;内螺纹直通接头通过导管连接箱体上盖板内侧的手动阀,手动阀通过螺栓、螺母安装在一块连接板上,在所述的箱体上盖板外表面安装有一个手动阀扭动把手,用于控制管路的通断;所述的手动阀的一端还连接有导管,导管一端穿过后板上的导管孔,所述穿过导管孔的导管在测试分析仪使用时用于连接解吸装置的快速接头A;
所述的数据采集盒包括采集盒框体、采集盒前面板、采集盒后面板和采集盒内置的硬件电路,数据采集盒的硬件电路用于采集气体检测装置检测到的信号,并将信号滤波和处理,及模数转换后将信号传输到上位机;
所述的解吸装置、气体检测装置、数据采集盒均通过快速接口连接,数据采集盒通过USB总线将信号传输到上位机。
本发明所述的解吸罐罐体上部和罐盖设有配套的快速夹具,每套快速夹具包括手柄、支架、固定块、U型圈、锁紧螺母、销轴A和销轴B,其中支架通过螺钉固定在罐盖上,支架和手柄通过销轴B连接,手柄中设有孔,销轴A横穿在手柄的孔中,所述销轴A两端有连接孔;所述固定块由螺钉固定在罐体上,U型圈的两端加工有螺纹;当罐体与罐盖间要压扣紧密时,将U型圈先套在固定块上,U型圈有螺纹的两端从下往上插入销轴A两侧的连接孔中,并在销轴A的连接孔上下用锁紧螺母将U型圈固定,调节U型圈套在固定块上的位置可使罐体与罐盖夹紧。
本发明所述快速接头A外部还有一个可拆卸保护盖,在测试分析仪不使用时,将其安装于快速接头A上起到保护作用。
本发明所述的数据采集盒的采集盒前面板上设置有按钮和接口,包括“开关”、“一号电池”、“二号电池”、“外部供电”四个按钮,及“一号充电”,“二号充电”,“外部电源”三个接口,散热孔也设在采集盒前面板上;采集盒后面板设置有通道一、二、三、“数据通讯”的通讯接口及“风扇电源”供电接口,还设有散热风扇。
本发明所述的数据采集盒中内置的硬件电路设有电源模块、信号接收模块、信号处理模块、USB总线;电源模块包括直流电源、稳压模块和电量监测模块;直流电源采用大容量蓄电池,稳压模块采用WRB-DC2424YMD-3W芯片,将直流电源产生的18-26V电压转化为24V电压稳定输出,电量监测模块由两个高阻值分压电阻构成,在低功耗模式下对电源电压进行监测;所述信号接收模块用于接收液位传感器、温度传感器和压力传感器采集的信号;所述的信号处理模块设有I/O接口、滤波模块、I/V信号转换模块、连接方式选择模块、A/D转换模块;其中连接方式为差分连接、单端参考连接和单端无参考连接。
本发明的全自动页岩含气量测试分析仪具有的有益效果是:
1、本发明的测试分析仪采用模块化封装,由便携式的温控水浴箱安放两个解吸罐构成解吸装置,解吸装置、气体检测装置、数据采集盒、便携式上位机四部分均通过快速接口连接,可快速装拆,便于装箱携带。
2、本发明采用的解吸装置密封性好,罐体与罐盖间采用的压扣式连接方式保证了样品的快速装入,采用的O型密封圈保证了罐体与罐盖间的密封性。
3、本发明的气体检测装置能准确测量解吸气体积,并将测量体积实时换算为标准状态下体积,消除了温度和压力的影响。
4、本发明的数据采集盒与上位机联合处理功能强大,解吸过程压力、温度、气体体积信息实时记录,数据保存完整,并可现场处理数据,得到损失气量及生成评估报告,从而实现真正的现场快速解吸。
5、本发明的测试分析仪自动化程度高,实现了测试过程的全自动化及测试全程可视化,可显示实时测量数据,亦可查阅历史数据,在大幅度减少人工操作的同时,提高了测试精度。
附图说明
图1为本发明全自动页岩含气量测试分析仪外观结构示意图。
图2为本发明解吸装置中解吸罐结构示意图。
图3为本发明解吸装置中快速夹具结构示意图。
图4为本发明气体检测装置内部结构示意图。
图5为本发明气体检测装置外部结构示意图。
图6为本发明数据采集盒前面板布置示意图。
图7为本发明数据采集盒后面板布置示意图。
图8为本发明数据采集盒内部布置示意图。
图9为本发明数据采集盒硬件电路框图。
上述图中:1-解吸装置,2-气体检测装置,3-数据采集盒,4-恒温水浴箱,5-快速接头A,6-罐盖,7-销轴A,8-锁紧螺母,9-U型圈,10-固定块,11-罐体,12-O型密封圈,13-销轴B,14-手柄,15-支架,16-温度传感器A,17-液位传感器,18-液位计,19-计量筒,20-液位计快插接头,21-夹具环A,22-夹具座,23-三通接头A,24-导管,25-穿板安装接头A,26-排水阀,27-三通接头C,28-夹具环B,29-集气瓶,30-快速接头B,31-卡套式直通接头,32-温度传感器B,33-穿板安装接头B,34-三通接头B,35-内螺纹直通接头,36-托板,37-压力传感器,38-导管孔,39-手动阀,40-连接板,41-穿板安装接头C,42-注水阀,43-底脚调节螺栓,44-底板,45-前挡板,46-右侧板,47-后板,48-左侧板,49-上盖板,50-手动阀扭动把手,51-采集盒前面板,52-采集盒后面板,53-采集盒框体。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详述:
实施例1:本发明提供的一种全自动页岩含气量测试分析仪,其整体外观如图1,包括解吸装置1、气体检测装置2、数据采集盒3和上位机;参见图2,所述的解吸装置1含有恒温水浴箱4和两个解吸罐,两个解吸罐放置在恒温水浴箱4中;每个解吸罐由罐盖6、罐体11、快速接头A 5、快速夹具、温度传感器A 16组成,罐盖6和罐体11之间设有O型密封圈12;罐体11上部和罐盖6四周均匀分布有三个配套的快速夹具,使罐体11与罐盖6间形成的压扣式连接;所述快速接头A5、温度传感器A16均通过螺纹安装在罐盖6上;快速接头A5外部有一个可拆卸保护盖,在测试分析仪不使用时,可将其安装于快速接头A5上起到保护作用;解吸罐用于快速放入岩样。
参见图3,所述的每套快速夹具主要包括手柄14、支架15、固定块10、U型圈9、锁紧螺母8、销轴A 7和销轴B13,其中的支架15通过螺钉固定在罐盖6上,支架15和手柄14通过销轴B13连接;手柄14中设有孔,销轴A7横穿在手柄14的孔中,所述销轴A7两端设有连接孔;所述固定块10由螺钉固定在罐体11上,U型圈9的两端加工有螺纹;当罐体11与罐盖6间要压扣紧密时,将U型圈9先套在固定块10上,U型圈9有螺纹的两端从下往上插入销轴A7两侧的连接孔中,并在销轴A7的连接孔上下用锁紧螺母8将U型圈9固定,调节U型圈9套在固定块10上的位置可使罐体11与罐盖6夹紧。
参见图4、5,所述的气体检测装置2包括检测箱体及安装在箱体内的计量筒19、集气瓶29和压力传感器37;所述检测箱体由底板44,前挡板45,右侧板46,后板47,左侧板48和上盖板49通过螺栓、螺母固定连接构成;在箱体底板44上均匀分布有四个底脚43,底脚43通过上下两个调节螺母调节高度与平稳性;所述计量筒19通过二个夹具环A21、夹具座22固定在所述箱体左侧板48上;在计量筒19顶部安装有液位传感器17,液位传感器17采用磁致伸缩传感器,计量筒底部连接有三通接头A23,所述三通接头A23的第二个接头通过导管24与液位计快插接头20连接,液位计快插接头20与液位计18连接,液位计18安装在计量筒19前,所述三通接头A23的第三个接头通过导管24与集气瓶29底部连接的三通接头C27的第二个接头连接;三通接头C27的第三个接头通过导管连接穿板安装接头A25,穿板安装接头A25安装在左侧板48的下部,穿板安装接头A25一端与排水阀26连接;所述集气瓶29通过二个夹具环B28固定在所述箱体右侧板46上,集气瓶29内装有液体,集气瓶29在收集到页岩气时,通过集气瓶下连接的三通接头C27与导管将瓶内的液体压入计量筒19中;集气瓶29上方通过螺纹安装有温度传感器B32、快速接头B30和卡套式直通接头31;所述的快速接头B30通过导管连接箱体上盖板49内侧的穿板安装接头C41,上盖板49外侧则通过安装的穿板安装接头C41连接注水阀42,构成一个排气/注水口;所述的卡套式直通接头31通过导管连接穿板安装接头B33的一端,穿板安装接头B33固定在托板36上;所述托板36通过螺栓、螺母固定在箱体的后板47上;所述的压力传感器37通过三通接头B34连接穿板安装接头B33的另一端,三通接头B34的第三个接头与内螺纹直通接头35连接;内螺纹直通接头通过导管连接箱体上盖板49内侧的手动阀39,手动阀通过螺栓、螺母安装在一块连接板40上,在所述的箱体上盖板49外表面安装有一个手动阀扭动把手50,手动阀扭动把手50用于控制手动阀路的通断;所述的手动阀39的一端还连接有导管,导管一端穿过后板47上的导管孔38,所述穿过导管孔38的导管在测试分析仪使用时用于连接解吸装置1中的快速接头A5。
参见图6、7、8,所述的数据采集盒3包括采集盒框体53、采集盒前面板51、采集盒后面板52和采集盒内的硬件电路,数据采集盒内的硬件电路用于采集气体检测装置检测到的信号,并将信号滤波和处理,及模数转换后将信号传输到上位机。
参见图6,本发明中所述的数据采集盒3的采集盒前面板51为操作面板,包括“开关”按钮、“一号电池”按钮、“二号电池”按钮、“外部供电”按钮,“一号充电”接口,“二号充电”接口,“外部电源”接口,散热孔及标注的数据采集盒名称;参见图7,采集盒后面板52包括“通道一”、“通道二”、“通道三”三个通讯接口,及“数据通讯”接口、“风扇电源”供电接口,散热风扇;参见图8,采集盒框体53内设有直流电源和电路板。
参见图9,本发明中所述的数据采集盒3中安装的电路板包括电源模块、信号接收模块、信号处理模块、USB总线;电源模块中设有稳压模块、直流电源、电量监测模块,直流电源采用大容量蓄电池,避免了信号与上位机之间产生共地串扰;稳压模块采用WRB-DC2424YMD-3W芯片,将直流电源产生的18-26V电压转化为24V电压稳定输出,保证传感器的稳定供电;电量监测模块由两个高阻值分压电阻构成,在低功耗模式下对电源电压进行监测;所述信号接收模块接收一个液位传感器17、三个温度传感器、一个压力传感器的信号,液位传感器17用于检测计量筒19内水位高度并转换为电流信号;二个温度传感器A16用于检测解吸装置1内的温度并转换为电流信号;温度传感器B32用于检测集气瓶29内气体温度转换为电流信号,压力传感器37用于检测集气瓶29内的气体压力并转换为电流信号;所述的信号处理模块包括I/O接口、滤波模块、I/V信号转换模块、连接方式选择模块、A/D转换模块;所述的I/O接口用于输入传感器采集的电流信号;所述的滤波模块用于滤除干扰信号;所述的I/V信号转换模块用于将电流信号转换为电压信号,便于后期信号处理;连接方式有差分连接、单端参考连接和单端无参考连接;A/D转换用于将电压模拟信号转换为数字信号;USB总线将处理得到的数字信号传输到上位机;上位机对信号进行显示、存储、分析。
本发明中所述的上位机用于对信号显示、存储和分析,通过上位机直观显示测量过程及结果;所述的解吸装置1、气体检测装置2、数据采集盒3均通过快速接口连接,数据采集盒3通过USB总线将信号传输到上位机。
实施例2:应用实施例1提供的全自动页岩含气量测试分析仪进行页岩含气量测试。
解吸气计量的过程是:测试开始前,首先将样品迅速装入解吸罐中,并用快速夹具将罐体11与罐盖6扣压紧密,将解吸罐密封好;迅速将解吸罐放入已达设定温度的恒温水浴箱4中,连接好导管,尤其是在现场连接的快速接头A5与手动阀39之间的导管。
通过注水阀42向集气瓶29中注入液体,然后开始解吸气体。解吸装置1中解吸出的气体通过导管24,经过手动阀39,连接压力传感器37最后进入集气瓶29中,集气瓶29中的液体在解吸气的压力作用下被压入计量筒19中,液位传感器17采用磁致伸缩传感器,感应到计量筒19中液位变化并将数据传送到数据采集盒3。
数据采集盒3的操作方法是:
1、连线,开机前通过两端带有航空插头的电缆将测试分析仪中的三个温度传感器分别连接至通道一到通道三对应的接口,其中解吸装置1中两个解吸罐的两个温度传感器A16分别连接至通道一、通道二接口,温度传感器B32连接至通道三,数据采集盒3通过USB总线与上位机连接,电源风扇供电通过USB接口与电源连接。
2、开机,连好线路之后可以开始采集信息,按下数据采集盒3的采集盒前面板51上的“开关”按钮,按钮指示灯亮起,数据采集盒3便启动了,系统运行稳定后便可以正常工作,数据采集工作全过程是自动的。
3、待测试完成后再次按下所述“开关”按钮,按钮指示灯熄灭,数据采集盒3工作结束。
4、充电,内置蓄电池电量过低需要充电时,关闭“开关”按钮,确保“开关”按钮指示灯处于熄灭状态,将充电器通过航空插头连接至“一号充电”/“二号充电”接口,并按下对应的“一号电池”/“二号电池”按钮,相应按钮指示灯亮起,便可以实施对蓄电池的充电。电量充满后,先按下“一号电池”/“二号电池”按钮,相应按钮指示灯熄灭,将充电器连线卸下,完成整个充电过程。
5、外部供电,当内置蓄电池电量过低,但还需要继续测量时,要进行外部供电。关闭“开关”按钮,确保“开关”按钮指示灯处于熄灭状态,将外部电源通过航空插头连接至“外部电源”接口,按下“外部供电”按钮,按钮指示灯亮起,待系统运行稳定后便可以正常工作。
本发明的测试分析仪设计科学、便于快速拆卸装箱携带。本发明的测试分析仪自动化程度高,实现了测试过程的全自动化及测试全程可视化,可显示实时测量数据,亦可查阅历史数据,在大幅度减少人工操作的同时,提高了测试精度。

Claims (5)

1.一种全自动页岩含气量测试分析仪,包括解吸装置、气体检测装置、数据采集装置和上位机,所述的解吸装置含有恒温水浴箱和解吸罐,解吸罐放置在恒温水浴箱中;每个解吸罐由罐体、罐盖、快速夹具、快速接头A、温度传感器A组成,罐体和罐盖之间设有O型密封圈;温度传感器A通过螺纹安装在罐盖上;所述的上位机用于对信号显示、存储和分析,通过上位机直观显示测量过程及结果;其特征在于:
所述的解吸装置中解吸罐有两个,每个解吸罐的罐体上部和罐盖四周均匀分布有三个配套的快速夹具,使罐体与罐盖间形成的压扣式连接;所述快速接头A也通过螺纹安装在罐盖上;所述的两个解吸罐用于快速放入岩样;
所述的气体检测装置包括检测箱体及安装在箱体内的计量筒、集气瓶和压力传感器;所述检测箱体由底板,前挡板,右侧板,后板,左侧板和上盖板通过螺栓、螺母固定连接构成;在箱体底板上均匀分布有四个底脚,各个底脚通过上下两个调节螺母调节高度与平稳性;所述计量筒通过夹具环A和夹具座固定在所述箱体左侧板上;在计量筒顶部安装有液位传感器,计量筒底部连接有三通接头A,所述三通接头A的第二个接头通过导管与液位计快插接头连接,液位计快插接头与液位计连接,液位计安装在计量筒前,所述三通接头A的第三个接头通过导管与集气瓶底部连接的三通接头C的第二个接头连接;三通接头C的第三个接头通过导管连接穿板安装接头A,穿板安装接头A安装在左侧板的下部,穿板安装接头A一端与排水阀连接;所述集气瓶通过夹具环B固定在所述箱体右侧板上,集气瓶内装有液体,集气瓶在收集到页岩气时,通过集气瓶下连接的三通接头C与导管将瓶内的液体压入计量筒中;集气瓶上方通过螺纹安装有温度传感器B、快速接头B和卡套式直通接头;所述的快速接头B通过导管连接箱体上盖板内侧的穿板安装接头C,上盖板外侧则通过安装的穿板安装接头C连接注水阀,构成一个排气/注水口;所述的卡套式直通接头通过导管连接穿板安装接头B的一端,穿板安装接头B固定在托板上;所述托板通过螺栓、螺母固定在装置的后板上;所述的压力传感器通过三通接头B连接穿板安装接头B的另一端,三通接头B的第三个接头与内螺纹直通接头连接;内螺纹直通接头通过导管连接箱体上盖板内侧的手动阀,手动阀通过螺栓、螺母安装在一块连接板上,在所述的箱体上盖板外表面安装有一个手动阀扭动把手,用于控制管路的通断;所述的手动阀的一端还连接有导管,导管一端穿过后板上的导管孔,所述穿过导管孔的导管在测试分析仪使用时用于连接解吸装置的快速接头A;
所述的数据采集盒包括采集盒框体、采集盒前面板、采集盒后面板和采集盒内置的硬件电路,数据采集盒的硬件电路用于采集气体检测装置检测到的信号,并将信号滤波和处理,及模数转换后将信号传输到上位机;
所述的解吸装置、气体检测装置、数据采集盒均通过快速接口连接,数据采集盒通过USB总线将信号传输到上位机。
2.根据权利要求1所述的一种全自动页岩含气量测试分析仪,其特征在于:所述的解吸罐罐体上部和罐盖设有配套的快速夹具,每套快速夹具包括手柄、支架、固定块、U型圈、锁紧螺母、销轴A和销轴B,其中支架通过螺钉固定在罐盖上,支架和手柄通过销轴B连接,手柄中设有孔,销轴A横穿在手柄的孔中,所述销轴A两端有连接孔;所述固定块由螺钉固定在罐体上,U型圈的两端加工有螺纹;当罐体与罐盖间要压扣紧密时,将U型圈先套在固定块上,U型圈有螺纹的两端从下往上插入销轴A两侧的连接孔中,并在销轴A的连接孔上下用锁紧螺母将U型圈固定,调节U型圈套在固定块上的位置可使罐体与罐盖夹紧。
3.根据权利要求1所述的一种全自动页岩含气量测试分析仪,其特征在于:所述快速接头A外部还有一个可拆卸保护盖,在测试分析仪不使用时,将其安装于快速接头A上起到保护作用。
4.根据权利要求1所述的一种全自动页岩含气量测试分析仪,其特征在于:所述的数据采集盒的采集盒前面板上设置有按钮和接口,包括“开关”、“一号电池”、“二号电池”、“外部供电”四个按钮,及“一号充电”,“二号充电”,“外部电源”三个接口,散热孔也设在采集盒前面板上;采集盒后面板设置有通道一、二、三、“数据通讯”的通讯接口及“风扇电源”供电接口,还设有散热风扇。
5.根据权利要求1所述的一种全自动页岩含气量测试分析仪,其特征在于:所述的数据采集盒中内置的硬件电路设有电源模块、信号接收模块、信号处理模块、USB总线;电源模块包括直流电源、稳压模块和电量监测模块;直流电源采用大容量蓄电池,稳压模块采用WRB-DC2424YMD-3W芯片,将直流电源产生的18-26V电压转化为24V电压稳定输出,电量监测模块由两个高阻值分压电阻构成,在低功耗模式下对电源电压进行监测;所述信号接收模块用于接收液位传感器、温度传感器和压力传感器采集的信号;所述的信号处理模块设有I/O接口、滤波模块、I/V信号转换模块、连接方式选择模块、A/D转换模块;其中连接方式为差分连接、单端参考连接和单端无参考连接。
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