CN113671094B - 一种绝缘材料老化气体吸附富集装置 - Google Patents

一种绝缘材料老化气体吸附富集装置 Download PDF

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Abstract

一种绝缘材料老化气体吸附富集装置,包括容器、吸附模块、有机溶剂、容器密封盖、压力表、三通阀、样品吸取口和样品吸取口密封塞;容器内设有有机溶剂,吸附模块停留在有机溶液表面,容器密封盖设有样品气体孔和压力表孔,压力表设有设有泄压装置,三通阀的一端与样品气体的导气管连接,三通阀的中间端与有机溶液的导液管连接,三通阀的另一端与容器密封盖的样品气体孔连接,容器壁设有样品吸取口和样品吸取口密封塞,压力表安装在容器密封盖。由于吸附模块具有很好的气体吸附富集效果,实现了使样品气体更加容易溶入有机溶液。

Description

一种绝缘材料老化气体吸附富集装置
技术领域
本发明涉及气体分散收集技术领域,尤其涉及一种绝缘材料老化气体吸附富集装置。
背景技术
局部放电和局部过热故障将导致开关柜中有机绝缘材料及气体绝缘介质发生分解,并与设备内部的微量氧气、水分发生一系列复杂的化学反应。特别的,对于全封闭式劣化气体气体绝缘开关柜,局部放电可能导致衍生气体的产生,这些衍生气体不仅会导致设备绝缘性能的降低,并且会腐蚀设备内部的金属部件,进一步导致设备绝缘性能的下降。此外,局部放电类型和局部过热故障温度与产生的衍生气体具有一定的关联,通过检测衍生气体的种类以及分析其含量变化规律,能够推断出放电的类型和过热温度,对开关柜内绝缘材料的寿命评估具有重大意义。目前,由于绝缘材料老化所产生的特征气体量很少,在载气中扩散导致浓度很低,经常达不到色谱的检测限,很难实现完全富集并进行准确成分分析。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明提供了一种绝缘材料老化气体吸附富集装置,实现了对样品气体进行完全吸附富集收集。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种绝缘材料老化气体吸附富集装置,包括容器、吸附模块、有机溶剂、容器密封盖、压力表、三通阀、样品吸取口和样品吸取口密封塞;容器内设有有机溶剂,吸附模块停留在有机溶液表面,容器密封盖设有样品气体孔和压力表孔,压力表设有设有泄压装置,三通阀的一端与样品气体的导气管连接,三通阀的中间端与有机溶液的导液管连接,三通阀的另一端与容器密封盖的样品气体孔连接,容器壁设有样品吸取口和样品吸取口密封塞,压力表安装在容器密封盖。
进一步的,吸附模块设有多个吸附孔,吸附孔的孔径为5nm-50nm,吸附模块主要由无机材料组成,无机材料包括二氧化硅;吸附模块设置液面刻度,液面刻度包括第一液面刻度、第二液面刻度、第三液面刻度……第N液面刻度;将吸附模块置于有机溶液,使吸附模块一直停留在有机溶液表面。
进一步的,样品气体经气体导管从样品气体孔流入容器内,由于吸附模块设有多个吸附孔,大大增加了吸附模块与样品气体的接触表面面积,使吸附模块更加容易对样品气体进行吸附;样品气体经过吸附模块的吸附,样品气体更加容易溶入有机溶液中达到完全吸附富集效果。
进一步的,当进行加入样品气体时,样品气体流经三通阀流入容器内,此时三通阀的中间端是关闭的,即没有样品气体流入有机溶液的导液管;当进行加入有机溶液时,有机溶液流经三通阀流入容器内,此时三通阀的一端是关闭的,即没有有机溶液流入样品气体的导气管。
进一步的,样品气体从压力表孔流入压力表,压力表显示容器瓶内样品气体的当前压力,压力表的压力刻度包括第一压力刻度、第二压力刻度、第三压力刻度……第N压力刻度;进行有机溶液收集时,将压力表的泄压装置打开,集中往一个方向排出容器内的样品气体,有效防止对收集人员造成伤害。
进一步的,进行有机溶液收集时,将样品吸取口密封塞打开,从样品吸取口处收集有机溶液,大大提高了收集有机溶液的效率。
本发明有益效果:一种绝缘材料老化气体吸附富集装置,吸附模块具有很好的气体吸附富集效果,使样品气体更加容易溶入有机溶液;进行有机溶液收集时,将压力表的泄压装置打开,集中往一个方向排出容器内的样品气体,有效防止对收集人员造成伤害;进行有机溶液收集时,将样品吸取口密封塞打开,从样品吸取口处收集有机溶液,大大提高了收集有机溶液的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见的,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是发明的一种绝缘材料老化气体吸附富集装置的示意图。
附图标记如下:
1-样品气体导气管、2-有机溶液导液管、3-三通阀、4-容器密封盖、5-压力表、6-容器、7-吸附模块、8-样品吸取口、9-样品吸取口密封塞。
具体实施方式
下面结合附图对本公开实施例进行详细描述。
以下通过特定的具体实例说明本公开的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本公开的其他优点与功效。显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。本公开还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本公开的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
实施例一:
一种绝缘材料老化气体吸附富集装置,包括容器、吸附模块、有机溶剂和容器密封盖;容器内设有有机溶剂,吸附模块停留在有机溶液表面,容器密封盖设有样品气体孔。
吸附模块设有多个吸附孔,吸附孔的孔径为5nm-50nm,吸附模块主要由无机材料组成,无机材料包括二氧化硅;吸附模块设置液面刻度,液面刻度包括第一液面刻度、第二液面刻度、第三液面刻度……第N液面刻度;将吸附模块置于有机溶液,使吸附模块一直停留在有机溶液表面。
样品气体经气体导管从样品气体孔流入容器内,由于吸附模块设有多个吸附孔,大大增加了吸附模块与样品气体的接触表面面积,使吸附模块更加容易对样品气体进行吸附;样品气体经过吸附模块的吸附,样品气体更加容易溶入有机溶液中达到完全吸附富集效果。
当有机溶液的液面处于吸附模块的第一液面刻度时,若单位时间内往容器持续增加样品气体,有机溶液的液面处于吸附模块的液面刻度出现了变化,即有机溶液的液面刻度处于吸附模块的第二液面刻度,判别有机溶液处于未饱和状态;单位时间内继续往容器持续增加样品气体,若有机溶液的液面处于吸附模块的液面刻度未出现明显变化,即有机溶液的液面刻度未处于吸附模块的第三液面刻度,判别有机溶液处于饱和状态。
实施例二:
一种绝缘材料老化气体吸附富集装置,包括容器、吸附模块、有机溶剂、容器密封盖和压力表;容器内设有有机溶剂,吸附模块停留在有机溶液表面,容器密封盖设有样品气体孔和压力表孔,压力表设有设有泄压装置,压力表安装在容器密封盖。
吸附模块设有多个吸附孔,吸附孔的孔径为5nm-50nm,吸附模块主要由无机材料组成,无机材料包括二氧化硅;吸附模块设置液面刻度,液面刻度包括第一液面刻度、第二液面刻度、第三液面刻度……第N液面刻度;将吸附模块置于有机溶液,使吸附模块一直停留在有机溶液表面。
样品气体经气体导管从样品气体孔流入容器内,由于吸附模块设有多个吸附孔,大大增加了吸附模块与样品气体的接触表面面积,使吸附模块更加容易对样品气体进行吸附;样品气体经过吸附模块的吸附,样品气体更加容易溶入有机溶液中达到完全吸附富集效果。
样品气体从压力表孔流入压力表,压力表显示容器瓶内样品气体的当前压力,压力表的压力刻度包括第一压力刻度、第二压力刻度、第三压力刻度……第N压力刻度;进行有机溶液收集时,将压力表的泄压装置打开,集中往一个方向排出容器内的样品气体,有效防止对收集人员造成伤害。
当有机溶液的液面处于吸附模块的第一液面刻度时,此时压力表的刻度处于第一压力刻度,若单位时间内往容器持续增加样品气体,有机溶液的液面处于吸附模块的液面刻度出现了变化,压力表的刻度也出现了变化,即有机溶液的液面刻度处于吸附模块的第二液面刻度,压力表的刻度处于第二压力刻度,更加精确判别有机溶液处于未饱和状态;单位时间内继续往容器持续增加样品气体,若有机溶液的液面处于吸附模块的液面刻度未出现明显变化,即有机溶液的液面刻度未处于吸附模块的第三液面刻度,压力表的刻度出现较大的变化,即压力表的刻度处于第四压力刻度,更加精确判别有机溶液处于饱和状态。
实施例三:
一种绝缘材料老化气体吸附富集装置,包括容器、吸附模块、有机溶剂、容器密封盖、压力表和三通阀;容器内设有有机溶剂,吸附模块停留在有机溶液表面,容器密封盖设有样品气体孔和压力表孔,压力表设有设有泄压装置,压力表安装在容器密封盖,三通阀的一端与样品气体的导气管连接,三通阀的中间端与有机溶液的导液管连接,三通阀的另一端与容器密封盖的样品气体孔连接。
吸附模块设有多个吸附孔,吸附孔的孔径为5nm-50nm,吸附模块主要由无机材料组成,无机材料包括二氧化硅;吸附模块设置液面刻度,液面刻度包括第一液面刻度、第二液面刻度、第三液面刻度……第N液面刻度;将吸附模块置于有机溶液,使吸附模块一直停留在有机溶液表面。
样品气体经气体导管从样品气体孔流入容器内,由于吸附模块设有多个吸附孔,大大增加了吸附模块与样品气体的接触表面面积,使吸附模块更加容易对样品气体进行吸附;样品气体经过吸附模块的吸附,样品气体更加容易溶入有机溶液中达到完全吸附富集效果。
当进行加入样品气体时,样品气体流经三通阀流入容器内,此时三通阀的中间端是关闭的,即没有样品气体流入有机溶液的导液管;当进行加入有机溶液时,有机溶液流经三通阀流入容器内,此时三通阀的一端是关闭的,即没有有机溶液流入样品气体的导气管。
样品气体从压力表孔流入压力表,压力表显示容器瓶内样品气体的当前压力,压力表的压力刻度包括第一压力刻度、第二压力刻度、第三压力刻度……第N压力刻度;进行有机溶液收集时,将压力表的泄压装置打开,集中往一个方向排出容器内的样品气体,有效防止对收集人员造成伤害。
当有机溶液的液面处于吸附模块的第一液面刻度时,此时压力表的刻度处于第一压力刻度,若单位时间内往容器持续增加样品气体,有机溶液的液面处于吸附模块的液面刻度出现了变化,压力表的刻度也出现了变化,即有机溶液的液面刻度处于吸附模块的第二液面刻度,压力表的刻度处于第二压力刻度,更加精确判别有机溶液处于未饱和状态;单位时间内继续往容器持续增加样品气体,若有机溶液的液面处于吸附模块的液面刻度未出现明显变化,即有机溶液的液面刻度未处于吸附模块的第三液面刻度,压力表的刻度出现较大的变化,即压力表的刻度处于第四压力刻度,更加精确判别有机溶液处于饱和状态;此时加入有机溶液,有机溶液的液面处于吸附模块的液面刻度出现了变化,压力表的刻度也出现了变化,即有机溶液的液面刻度处于吸附模块的第一液面刻度,压力表的刻度处于第二压力刻度,更加精确判别有机溶液处于未饱和状态;单位时间内往容器持续加样品气体,有机溶液的液面处于吸附模块的液面刻度出现了变化,压力表的刻度也出现了变化,即有机溶液的液面刻度处于吸附模块的第二液面刻度,压力表的刻度处于第三压力刻度,更加精确判别有机溶液处于未饱和状态;单位时间内继续往容器持续增加样品气体,若有机溶液的液面处于吸附模块的液面刻度未出现明显变化,即有机溶液的液面刻度未处于吸附模块的第三液面刻度,压力表的刻度出现较大的变化,即压力表的刻度处于第五压力刻度,更加精确判别有机溶液处于饱和状态。
实施例四:
一种绝缘材料老化气体吸附富集装置,包括容器、吸附模块、有机溶剂、容器密封盖、压力表、三通阀、样品吸取口和样品吸取口密封塞;容器内设有有机溶剂,吸附模块停留在有机溶液表面,容器密封盖设有样品气体孔和压力表孔,压力表设有设有泄压装置,压力表安装在容器密封盖,三通阀的一端与样品气体的导气管连接,三通阀的中间端与有机溶液的导液管连接,三通阀的另一端与容器密封盖的样品气体孔连接,容器壁设有样品吸取口和样品吸取口密封塞。
吸附模块设有多个吸附孔,吸附孔的孔径为5nm-50nm,吸附模块主要由无机材料组成,无机材料包括二氧化硅;吸附模块设置液面刻度,液面刻度包括第一液面刻度、第二液面刻度、第三液面刻度……第N液面刻度;将吸附模块置于有机溶液,使吸附模块一直停留在有机溶液表面。
样品气体经气体导管从样品气体孔流入容器内,由于吸附模块设有多个吸附孔,大大增加了吸附模块与样品气体的接触表面面积,使吸附模块更加容易对样品气体进行吸附;样品气体经过吸附模块的吸附,样品气体更加容易溶入有机溶液中达到完全吸附富集效果。
当进行加入样品气体时,样品气体流经三通阀流入容器内,此时三通阀的中间端是关闭的,即没有样品气体流入有机溶液的导液管;当进行加入有机溶液时,有机溶液流经三通阀流入容器内,此时三通阀的一端是关闭的,即没有有机溶液流入样品气体的导气管。
样品气体从压力表孔流入压力表,压力表显示容器瓶内样品气体的当前压力,压力表的压力刻度包括第一压力刻度、第二压力刻度、第三压力刻度……第N压力刻度;进行有机溶液收集时,将压力表的泄压装置打开,集中往一个方向排出容器内的样品气体,有效防止对收集人员造成伤害。
进行有机溶液收集时,将样品吸取口密封塞打开,从样品吸取口处收集有机溶液,大大提高了收集有机溶液的效率。
当有机溶液的液面处于吸附模块的第一液面刻度时,此时压力表的刻度处于第一压力刻度,若单位时间内往容器持续增加样品气体,有机溶液的液面处于吸附模块的液面刻度出现了变化,压力表的刻度也出现了变化,即有机溶液的液面刻度处于吸附模块的第二液面刻度,压力表的刻度处于第二压力刻度,更加精确判别有机溶液处于未饱和状态;单位时间内继续往容器持续增加样品气体,若有机溶液的液面处于吸附模块的液面刻度未出现明显变化,即有机溶液的液面刻度未处于吸附模块的第三液面刻度,压力表的刻度出现较大的变化,即压力表的刻度处于第四压力刻度,更加精确判别有机溶液处于饱和状态;此时加入有机溶液,有机溶液的液面处于吸附模块的液面刻度出现了变化,压力表的刻度也出现了变化,即有机溶液的液面刻度处于吸附模块的第一液面刻度,压力表的刻度处于第二压力刻度,更加精确判别有机溶液处于未饱和状态;单位时间内往容器持续加样品气体,有机溶液的液面处于吸附模块的液面刻度出现了变化,压力表的刻度也出现了变化,即有机溶液的液面刻度处于吸附模块的第二液面刻度,压力表的刻度处于第三压力刻度,更加精确判别有机溶液处于未饱和状态;单位时间内继续往容器持续增加样品气体,若有机溶液的液面处于吸附模块的液面刻度未出现明显变化,即有机溶液的液面刻度未处于吸附模块的第三液面刻度,压力表的刻度出现较大的变化,即压力表的刻度处于第五压力刻度,更加精确判别有机溶液处于饱和状态。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”、“第五”和“第N”仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
以上仅为说明本发明的实施方式,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,凡在本发明的精神和原则之内,不经过创造性劳动所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种绝缘材料老化气体吸附富集装置,其特征在于,包括压力表、三通阀、样品吸取口、样品吸取口密封塞、容器、吸附模块、有机溶剂和容器密封盖;所述容器内设有有机溶剂,所述吸附模块停留在有机溶液表面,所述容器密封盖设有样品气体孔;
所述吸附模块设有多个吸附孔,吸附孔的孔径为5nm-50nm;
所述吸附模块设置液面刻度,液面刻度包括第一液面刻度、第二液面刻度、第三液面刻度……第N液面刻度;
所述容器密封盖设有压力表孔,所述压力表安装在容器密封盖;
所述三通阀的一端与样品气体的导气管连接,所述三通阀的中间端与有机溶液的导液管连接,所述三通阀的另一端与容器密封盖的样品气体孔连接;
所述容器壁设有样品吸取口和样品吸取口密封塞。
2.根据权利要求1所述的绝缘材料老化气体吸附富集装置,其特征在于,所述吸附模块主要由无机材料组成,无机材料包括二氧化硅。
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