一种MDEA吸附酸性气体检测装置及检测方法
技术领域
本发明涉及一种MDEA吸附酸性气体检测装置,属于气体检测技术领域。
背景技术
酸性气体,溶于水中会发生反应形成弱酸,包括硫氧化物、氮氧化物等其他化合类物质,这类气体在大气中含量极其的少,在有些地区中甚至检测不到,酸性气体的存在会增加对管道和设备的腐蚀而影响其使用寿命,在天然气低温分离过程中,CO2有可能形成干冰而堵塞管道和设备,含H2S较多的天然气燃烧时会出现异昧,燃烧所生成的SO2等化合物会污染环境,因此,酸性气体的脱除是天然气净化的主要任务之一。
现有的MDEA吸附酸性气体检测装置,通常为对气体进行取样检测,同时在对MDEA吸附后的酸性气体进行检测时通常检测不准确,无法对气体进行实时精准的检测,并且在检测后无法对检修不合格的气体进行回流,避免酸性气体污染环境,并且操作程序复杂不方便,为此我们提出一种MDEA吸附酸性气体检测装置及检测方法。
发明内容
本发明要解决的技术问题克服现有的缺陷,提供一种MDEA吸附酸性气体检测装置及检测方法,本发明结构简单,使用方便,可以有效对MDEA吸附酸性气体进行实时监测,同时可以对检测不合格的酸性气体进行回流,保护环境,可以有效解决背景技术中的问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:
一种MDEA吸附酸性气体检测装置,包括本体,所述本体的正端面连接有按钮,所述按钮的一侧安装有显示屏,所述显示屏的顶部连接有检测管,且检测管的外壁套设有套板,所述套板的内部安装有测试机构,所述测试机构的内部包括有连接板,且连接板的一侧固定安装有固定板,所述固定板的顶部连接有活动轴,且活动轴的另一侧安装有夹板,所述夹板的顶部连接有扭簧,所述固定板的内部贯穿安装有出水管,且出水管的另一侧连接有空筒,所述空筒的内壁活动安装有活塞,且活塞的外侧固定连接有T型杆,所述套板的外壁安装有密封机构,所述检测管的一侧连接有分流机构。
进一步而言,所述夹板通过活动轴与固定板构成活动结构,且夹板关于固定板的横轴线对称设置有两组。
进一步而言,所述夹板通过扭簧与连接板构成弹性结构,且连接板的横轴线与出水管的横轴线相重合。
进一步而言,所述密封机构的内部包括有固定块,且固定块的顶端固定安装有第一弹簧,所述第一弹簧的顶部连接有盖板,且盖板的后端面安装有滑块,所述滑块的外壁滑动连接有滑槽,且滑槽的外部安装有贯穿槽。
进一步而言,所述盖板通过滑块、滑槽与套板构成滑动结构,且盖板的横截面积比贯穿槽的横截面积大。
进一步而言,所述盖板通过第一弹簧与固定块构成弹性结构,所述盖板的中轴线与贯穿槽的中轴线相重合。
进一步而言,所述分流机构的内部包括有回流管,且回流管的外部安装有转动轴,所述转动轴的一侧连接有挡板,且挡板的外壁固定安装有磁性块,所述磁性块的外部连接有电磁铁,且电磁铁的外部安装有按压开关,所述按压开关的底部连接有压板,且压板的内侧安装有第二弹簧,所述第二弹簧的外侧安装有固定杆,且固定杆的底端连接有转轴,所述转轴的一侧安装有压块。
进一步而言,所述压板通过第二弹簧与本体构成弹性结构,且第二弹簧关于压板的中轴线对称设置有两组。
一种MDEA吸附酸性气体检测装置的检测方法,主要包括4个步骤:步骤1:将石蕊试纸在夹板之间固定,并通过连接板在套板内部固定、步骤2:通过盖板对连接板进行托举,并且通过出水管对试纸进行湿润、步骤3:通过湿润的石蕊试纸对气体进行检测,并通过试纸的颜色对气体进行鉴别、步骤4:在石蕊试纸变色后,通过压板挤压按压开关将气体回流。
所述步骤1的详细内容如下:将石蕊试纸在夹板之间固定,对盖板进行开启,使石蕊试纸通过贯穿槽进入检测管的内部,并通过连接板在套板内部固定;
所述步骤2的详细内容如下:通过盖板对连接板进行托举,确保石蕊试纸在检测管内部的稳定,通过活塞在空筒内壁活动,则使出水管出水对试纸进行湿润;
所述步骤3的详细内容如下:通过湿润的石蕊试纸对检测管内部的气体进行检测,用户通过观察试纸的颜色对气体的酸性进行鉴别;
所述步骤4的详细内容如下:在石蕊试纸发生变色后,挤压压板并通过转动压块对压板进行固定,则使压板挤压按压开关,从而使电磁铁通电,在电磁铁与磁性块的磁性作用下,则使挡板通过转动轴活动,从而对出气口进行封闭,使气体回流。
本发明的技术效果和优点:
1、本发明通过设置了测试机构,在扭簧的弹性作用下,则使夹板通过活动轴对石蕊试纸进行夹紧,石蕊试纸通过连接板在检测管内部固定,通过挤压T型杆,则使活塞在空筒内部活动,从而使出水管出水对试纸进行湿润,则使用户可以通过对湿润的石蕊试纸对检测管内部的气体进行检测,通过这样的设置,可以使用户通过石蕊试纸快速精准的对检测管内部的气体进行检测,并且通过试纸在内部固定,确保的检测结果的实时性和精准度。
2、本发明通过设置了密封机构,在不对检测管内部进行检测时,则使盖板通过第一弹簧的弹性向上活动,从而使盖板通过滑槽、滑块对贯穿槽进行盖紧密封,从而确保检测管内部的密封性,当试纸通过贯穿槽在检测管的内部进行检测时,则使盖板通过第一弹簧的弹性作用对连接板进行托举,提高试纸的稳定性,通过这样的设置,可以确保检测管的密封性,有效的避免了气体在检测管内部泄漏,确保了用户使用装置的安全性。
3、本发明通过设置了分流机构,通过对检测管内部气体的检测,当石蕊试纸变色时,通过按压压板,并转动压块对压板固定,则使按压开关受挤压,在按压开关与电磁铁的电性连接作用下,则使电磁铁通电,在电磁铁与磁性块的磁性作用下,则使挡板通过转动轴对检测管进行遮挡,从而使不合格气体通过回流管回流,通过这样的设置,可以使装置对检测不合格的气体进行阻挡那,避免酸性气体排放影响环境,提高了装置的使用范围。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。
图1是本发明的一种MDEA吸附酸性气体检测装置的主视图;
图2是本发明的测试机构结构示意图;
图3是本发明的测试机构部分结构示意图;
图4是本发明的密封机构结构示意图;
图5是本发明的分流机构的俯视结构示意图。
图中标号:1、本体;2、按钮;3、显示屏;4、检测管;5、套板;6、测试机构;601、连接板;602、固定板;603、活动轴;604、夹板;605、扭簧;606、出水管;607、空筒;608、活塞;609、T型杆;7、密封机构;701、固定块;702、第一弹簧;703、盖板;704、滑块;705、滑槽;706、贯穿槽;8、分流机构;801、回流管;802、转动轴;803、挡板;804、磁性块;805、电磁铁;806、按压开关;807、压板;808、第二弹簧;809、固定杆;810、转轴;811、压块。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1-图5所示,一种MDEA吸附酸性气体检测装置,包括本体1、按钮2、显示屏3、检测管4、套板5、测试机构6、连接板601、固定板602、活动轴603、夹板604、扭簧605、出水管606、空筒607、活塞608、T型杆609、密封机构7、固定块701、第一弹簧702、盖板703、滑块704、滑槽705、贯穿槽706、分流机构8、回流管801、转动轴802、挡板803、磁性块804、电磁铁805、按压开关806、压板807、第二弹簧808、固定杆809、转轴810和压块811,本体1的正端面连接有按钮2,按钮2的一侧安装有显示屏3,显示屏3的顶部连接有检测管4,且检测管4的外壁套设有套板5,套板5的内部安装有测试机构6,测试机构6的内部包括有连接板601,且连接板601的一侧固定安装有固定板602,固定板602的顶部连接有活动轴603,且活动轴603的另一侧安装有夹板604,夹板604的顶部连接有扭簧605,固定板602的内部贯穿安装有出水管606,且出水管606的另一侧连接有空筒607,空筒607的内壁活动安装有活塞608,且活塞608的外侧固定连接有T型杆609,套板5的外壁安装有密封机构7,检测管4的一侧连接有分流机构8,套板5及检测管4为透明材料,便于用户在外部对石蕊试纸进行观测,实时掌握气体的检测质量。
如图2所示,夹板604通过活动轴603与固定板602构成活动结构,且夹板604关于固定板602的横轴线对称设置有两组,通过夹板604对石蕊试纸进行固定,可以使用户通过石蕊试纸快速精准的对检测管4内部的气体进行检测,并且通过试纸在检测管4内部固定,确保的检测结果的实时性和精准度,同时夹板604可以使用户快速方便的对石蕊试纸进行更换,提高检测的精准性。
如图2所示,夹板604通过扭簧605与连接板601构成弹性结构,且连接板601的横轴线与出水管606的横轴线相重合,在扭簧605的弹性作用下,则使夹板604通过活动轴603对石蕊试纸进行夹紧,石蕊试纸通过连接板601在检测管4内部固定。
如图4所示,密封机构7的内部包括有固定块701,且固定块701的顶端固定安装有第一弹簧702,第一弹簧702的顶部连接有盖板703,且盖板703的后端面安装有滑块704,滑块704的外壁滑动连接有滑槽705,且滑槽705的外部安装有贯穿槽706,盖板703在贯穿槽706外壁可以确保检测管4的密封性,有效的避免了气体在检测管4内部泄漏,确保了用户使用装置的安全性。
如图4所示,盖板703通过滑块704、滑槽705与套板5构成滑动结构,且盖板703的横截面积比贯穿槽706的横截面积大,当试纸通过贯穿槽706在检测管4的内部进行检测时,则使盖板703通过第一弹簧702的弹性作用对连接板601进行托举,提高试纸的稳定性。
如图4所示,盖板703通过第一弹簧702与固定块701构成弹性结构,盖板703的中轴线与贯穿槽706的中轴线相重合,盖板703通过第一弹簧702的弹性向上活动,从而使盖板703通过滑槽705、滑块704对贯穿槽706进行盖紧密封,从而确保检测管4内部的密封性。
如图5所示,分流机构8的内部包括有回流管801,且回流管801的外部安装有转动轴802,转动轴802的一侧连接有挡板803,且挡板803的外壁固定安装有磁性块804,磁性块804的外部连接有电磁铁805,且电磁铁805的外部安装有按压开关806,按压开关806的底部连接有压板807,且压板807的内侧安装有第二弹簧808,第二弹簧808的外侧安装有固定杆809,且固定杆809的底端连接有转轴810,转轴810的一侧安装有压块811,挡板803通过转动轴802对检测管4进行遮挡,从而使不合格气体通过回流管801回流。
如图5所示,压板807通过第二弹簧808与本体1构成弹性结构,且第二弹簧808关于压板807的中轴线对称设置有两组,通过按压压板807,并转动压块811对压板807固定,则使按压开关806受挤压,从而使压板807在按压开关806的顶部挤压固定,确保挡板803闭合严密。
一种MDEA吸附酸性气体检测装置的检测方法,主要包括4个步骤:步骤1:将石蕊试纸在夹板604之间固定,并通过连接板601在套板5内部固定、步骤2:通过盖板703对连接板601进行托举,并且通过出水管606对试纸进行湿润、步骤3:通过湿润的石蕊试纸对气体进行检测,并通过试纸的颜色对气体进行鉴别、步骤4:在石蕊试纸变色后,通过压板807挤压按压开关806将气体回流。
步骤1的详细内容如下:将石蕊试纸在夹板604之间固定,对盖板703进行开启,使石蕊试纸通过贯穿槽706进入检测管4的内部,并通过连接板601在套板5内部固定;
步骤2的详细内容如下:通过盖板703对连接板601进行托举,确保石蕊试纸在检测管4内部的稳定,通过活塞608在空筒607内壁活动,则使出水管606出水对试纸进行湿润;
步骤3的详细内容如下:通过湿润的石蕊试纸对检测管4内部的气体进行检测,用户通过观察试纸的颜色对气体的酸性进行鉴别;
步骤4的详细内容如下:在石蕊试纸发生变色后,挤压压板807并通过转动压块811对压板807进行固定,则使压板807挤压按压开关806,从而使电磁铁805通电,在电磁铁805与磁性块804的磁性作用下,则使挡板803通过转动轴802活动,从而对出气口进行封闭,使气体回流。
为了方便理解本发明的上述技术方案,以下就本发明在实际过程中的工作原理或者操作方式进行详细说明。
本发明工作原理:在使用时,将石蕊试纸在夹板604之间固定,则使石蕊试纸通过连接板601在检测管4内部固定,挤压T型杆609,则使活塞608在空筒607内部活动,从而使出水管606出水对试纸进行湿润,则使用户可以通过对湿润的石蕊试纸对检测管4内部的气体进行检测,通过湿润的石蕊试纸对检测管4内部的气体进行检测,用户通过观察试纸的颜色对气体的酸性进行鉴别,当石蕊试纸变色时,通过按压压板807,并转动压块811对压板807固定,则使按压开关806受挤压,在按压开关806与电磁铁805的电性连接作用下,则使电磁铁805通电,在电磁铁805与磁性块804的磁性作用下,则使挡板803通过转动轴802对检测管4进行遮挡,从而使不合格气体通过回流管801回流,避免酸性气体排放影响环境,就这样完成该装置的工作原理。
以上为本发明较佳的实施方式,本发明所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更和修改,因此,本发明并不局限于上述的具体实施方式,凡是本领域技术人员在本发明的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本发明的保护范围。