CN112619302A - 一种气体检测用过滤装置及离心机氧含量检测系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提出了一种气体检测用过滤装置,包括:一个以上的视盅,视盅由透明材料制作而成,视盅的顶部设有进气口和出气口,且各视盅的进气口和出气口经管路连接以形成串联;视盅内填充有过滤介质,视盅内还竖直布置且顶部与其进气口连接的导气管。一种离心机氧含量检测系统,该系统中含有上述过滤装置。本发明通过将各视盅串联起来,并分别在各视盅内设置过滤介质和导气管,以使待检测气体可由的进气口进入过滤介质的下方并由过滤介质过滤后再进入再进入后续检测部件中,这种设置方式可让采样气过滤更加彻底,最大程度的还原采样气中的成分,且透明的视盅便于观察过滤介质的变化以判断过滤介质是否失效。
Description
技术领域
本发明涉及离心机检测技术领域,具体涉及一种气体检测用过滤装置及离心机氧含量检测系统。
背景技术
离心机在工作过程中需要从其内部采集气体以进行含氧量检测分析,且在采集气体过程中需要对所所采集的气体进行过滤,目前常规的离心机含氧检测采集气体过滤通过过滤棉过滤,过滤效果差,且不利于观察过滤进程。
发明内容
为了解决背景技术存在的技术问题,本发明提出的一种气体检测用过滤装置及离心机氧含量检测系统。
本发明提出的一种气体检测用过滤装置,包括:一个以上的视盅,视盅由透明材料制作而成,视盅的顶部设有进气口和出气口,且各视盅的进气口和出气口经管路连接以形成串联;视盅内填充有过滤介质,视盅内还竖直布置且顶部与其进气口连接的导气管。
优选地,至少有一个视盅其内部的过滤介质包括变色硅胶,且该视盅排在其他各视盅的中部或排在其他各视盅的末尾。
优选地,视盅由透明材料制作而成,视盅设有三个,其中一个视盅内的过滤介质包括活性炭,其中另一个视盅内的过滤介质包括变色硅胶,余下的一个视盅内的过滤介质包括分子筛,且按视盅的串联方向,内部过滤介质包括变色硅胶的视盅位于另外两个视盅的中间。
优选地,三个视盅分别为第一视盅、第二视盅和第三视盅,第一视盅的进气口连接有进气管路,第一视盅的出气口经管路与第二视盅的进气口连接,第二视盅的出气口经管路与第三视盅的进气口连接,第三视盅的出气口连接有出气管路;第一视盅内的过滤介质包括活性炭,第二视盅内的过滤介质包括变色硅胶,第三视盅内的过滤介质包括分子筛。
优选地,视盅的材质为玻璃。
优选地,视盅包括罐体和位于罐体的罐口处的盲板,所述进气口和出气口均位于盲板上;盲板通过快开式卡箍与罐体固定。
优选地,还包括位于各视盅的一侧的安装架,视盅的端部套装有固定套环,且各视盅上的固定套环分别通过螺纹紧固件固定在安装架上。
一种离心机氧含量检测系统,该系统中含有上述过滤装置。
优选地,包括:连接离心机与氧传感器的抽气管路,所述过滤装置安装在抽气管路中且位于离心机与氧传感器之间。
优选地,第一视盅、第二视盅、第三视盅在抽气管路内由气体的进口向其出口方向依次布置。
优选地,还包括连接氮气源和离心机的氮气输入管路,所述氮气输入管路中安装安装有通断阀,氮气输入管路中且位于通断阀与氮气源之间引出有氮气输出支路,氮气输出支路中安装有射流真空泵,射流真空泵的负压口经氧传感器与抽气管路连接。
优选地,还包括PLC控制器,PCL控制器用于获取氧传感器的检测信号并根据获取的信号控制通断阀通断。
本发明中,通过将各视盅串联起来,并分别在各视盅内设置过滤介质和导气管,以使待检测气体可由的进气口进入过滤介质的下方并由过滤介质过滤后再进入再进入后续检测部件中,这种设置方式可让采样气过滤更加彻底,最大程度的还原采样气中的成分。实际测试过程中效果显著。同时减小后续环节部件的污染,且透明的视盅便于观察过滤介质的变化以判断过滤介质是否失效。
附图说明
图1为本发明提出的一种气体检测用过滤装置的主视图。
图2为本发明提出的一种气体检测用过滤装置的俯视图。
图3为本发明提出的一种气体检测用过滤装置的侧视图。
图4为本发明提出的一种气体检测用过滤装置的轴测图。
图5为本发明提出的一种离心机氧含量检测系统的结构示意图。
具体实施方式
参照图1-4,本发明提出的一种气体检测用过滤装置,包括:一个以上的视盅1,视盅1的材质为玻璃,视盅1的顶部设有进气口和出气口,且各视盅1的进气口和出气口经管路连接以形成串联;视盅1内填充有过滤介质,视盅1内还竖直布置且顶部与其进气口连接的导气管2,以使检测气体由进气口进入后由导气管2导送至过滤介质的下方,以使其由过滤介质的下方向上渗透,最后再由该视盅1的出气口流入下一个视盅1再次进行过滤。
由上可知,本发明通过将各视盅1串联起来,并分别在各视盅1内设置过滤介质和导气管2,以使待检测气体可由的进气口进入过滤介质的下方并由过滤介质过滤后再进入再进入后续检测部件中,这种设置方式可让采样气过滤更加彻底,最大程度的还原采样气中的成分。实际测试过程中效果显著。同时减小后续环节部件的污染,且透明的视盅便于观察过滤介质的变化以判断过滤介质是否失效。
此外,本实施例中,至少有一个视盅1其内部的过滤介质包括变色硅胶,且该视盅1排在其他各视盅1的中部或排在其他各视盅1的末尾,以便于根据变色硅胶的变化直观判断是否有过滤介质是否失效。具体为:视盅1设有三个,三个视盅1分别为第一视盅11、第二视盅12和第三视盅13,第一视盅11的进气口连接有进气管路,第一视盅11的出气口经管路与第二视盅12的进气口连接,第二视盅12的出气口经管路与第三视盅13的进气口连接,第三视盅13的出气口连接有出气管路;第一视盅11内的过滤介质包括活性炭,第二视盅12内的过滤介质包括变色硅胶,第三视盅13内的过滤介质包括分子筛。3级过滤不仅除水、吸附气体中含有的微颗粒,同时根据变色硅胶的颜色提醒过滤介质是否失效。
本实施例中,视盅1包括罐体和位于罐体的罐口处的盲板,所述进气口和出气口均位于盲板上;盲板通过快开式卡箍6与罐体固定。该结构的设置可在保持良好气密性的同时便于更换过滤介质。在具体工作中,该过滤装置中的过滤介质可根据现场采样气中的所含不同物质添加不同的介质中和,一方面让采样气体更加纯净,另一方面减少采样气中腐蚀气体对下一环节污染。
本实施例中,还包括位于各视盅1的一侧的安装架7,视盅1的端部套装有固定套环8,且各视盅1上的固定套环8分别通过螺纹紧固件固定在安装架7上,以利用安装架7将各视盅1固定在一起形成整体,以便于在使用过程中安装固定。
本实施例中,快开式卡箍6、盲板、以及将各视盅1串联起来的管路所采用的材质均为304不锈钢,从而可有效满足腐蚀性气体的检测需求。
参照图5,一种离心机氧含量检测系统,该系统中含有上述过滤装置。该系统包括:连接离心机与氧传感器3的抽气管路,所述过滤装置安装在抽气管路中且位于离心机与氧传感器3之间,且过滤装置中的第一视盅11、第二视盅12、第三视盅13在抽气管路内由气体的进口向其出口方向依次布置。
该系统还包括连接氮气源和离心机的氮气输入管路,所述氮气输入管路中安装安装有通断阀4,氮气输入管路中且位于通断阀4与氮气源之间引出有氮气输出支路,氮气输出支路中安装有射流真空泵5,射流真空泵5的负压口经氧传感器3与抽气管路连接,射流真空泵5的排气口连接有排废管路。该结构的设置使得氮气在射流真空泵1的进气口向其排气口流动时在其负压口形成负压文丘里原理,进而使得离心机气体进入抽气管路并由抽气管路依次流经过滤装置和氧传感器3进入射流真空泵1并最终由射流真空泵1的排气口排出。而当氧传感器3检测到气体中氧含量超出预定值时,通断阀4打开以由氮气输送管路向离心机内部输送氮气,以避免离心机内部氧气含量过高造成的安全隐患。且由于射流真空泵5无需电动,完全杜绝了安全隐患,更加安全,调节更加方便,吸力效果显著。
本实施例中,还包括PLC控制器,PCL控制器用于获取氧传感器3的检测信号并在氧传感器3检测到氧气含量超标时控制通断阀4打开。
本实施例中,氮气输入管路中安装有可由pLC控制器控制的调压阀,调压阀位于氮气源与支路之间。,利用调压阀可对进入支路和离心机的氮气压力进行调节。
本实施例中,氮气输入管路中还安装有压力表,压力表位于调压阀与支路之间。支路中安装有可由PLC控制其动作以实现对支路通断控制的控制阀。使系统不工作时自动关闭驱动射流真空泵5的氮气输入,以减少氮气用量与废气排放。
本实施例中,抽气管路中安装有流量计,且流量计位于射流真空泵5与氧传感器3之间,流量计为转子流量计。检测过程中,可以通过观察检测流量计9采集过来气体流量,以便于将流量调节至预定范围。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种气体检测用过滤装置,其特征在于,包括:一个以上的视盅(1),视盅(1)由透明材料制作而成,视盅(1)的顶部设有进气口和出气口,且各视盅(1)的进气口和出气口经管路连接以形成串联;视盅(1)内填充有过滤介质,视盅(1)内还竖直布置且顶部与其进气口连接的导气管(2)。
2.根据权利要求1所述的气体检测用过滤装置,其特征在于,至少有一个视盅(1)其内部的过滤介质包括变色硅胶,且该视盅(1)排在其他各视盅(1)的中部或排在其他各视盅(1)的末尾。
3.根据权利要求2所述的气体检测用过滤装置,其特征在于,视盅(1)设有三个,其中一个视盅(1)内的过滤介质包括活性炭,其中另一个视盅(1)内的过滤介质包括变色硅胶,余下的一个视盅(1)内的过滤介质包括分子筛,且按视盅(1)的串联方向,内部过滤介质包括变色硅胶的视盅(1)位于另外两个视盅(1)的中间;优选地,三个视盅(1)分别为第一视盅(11)、第二视盅(12)和第三视盅(13),第一视盅(11)的进气口连接有进气管路,第一视盅(11)的出气口经管路与第二视盅(12)的进气口连接,第二视盅(12)的出气口经管路与第三视盅(13)的进气口连接,第三视盅(13)的出气口连接有出气管路;第一视盅(11)内的过滤介质包括活性炭,第二视盅(12)内的过滤介质包括变色硅胶,第三视盅(13)内的过滤介质包括分子筛。
4.根据权利要求1所述的气体检测用过滤装置,其特征在于,视盅(1)的材质为玻璃。
5.根据权利要求1所述的气体检测用过滤装置及离心机氧含量检测系统,其特征在于,视盅(1)包括罐体和位于罐体的罐口处的盲板,所述进气口和出气口均位于盲板上;盲板通过快开式卡箍(6)与罐体固定。
6.根据权利要求1所述的气体检测用过滤装置,其特征在于,还包括位于各视盅(1)的一侧的安装架(7),视盅(1)的端部套装有固定套环(8),且各视盅(1)上的固定套环(8)分别通过螺纹紧固件固定在安装架(7)上。
7.一种离心机氧含量检测系统,其特征在于,该系统中含有过滤装置,所属过滤装置为权利要求1-6中任一项所述的气体检测用过滤装置。
8.根据权利要求1所述的离心机氧含量检测系统,其特征在于,包括:连接离心机与氧传感器(3)的抽气管路,所述过滤装置安装在抽气管路中且位于离心机与氧传感器(3)之间。
9.根据权利要求7所述的离心机氧含量检测系统,其特征在于,过滤装置中的第一视盅(11)、第二视盅(12)、第三视盅(13)在抽气管路内由气体的进口向其出口方向依次布置。
10.根据权利要求8所述的离心机氧含量检测系统,其特征在于,还包括连接氮气源和离心机的氮气输入管路,所述氮气输入管路中安装安装有通断阀(4),氮气输入管路中且位于通断阀(4)与氮气源之间引出有氮气输出支路,氮气输出支路中安装有射流真空泵(5),射流真空泵(5)的负压口经氧传感器(3)与抽气管路连接;优选地,还包括PLC控制器,PCL控制器用于获取氧传感器(3)的检测信号并根据获取的信号控制通断阀(4)通断。
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