CN205246139U - 一种含气量测定仪 - Google Patents

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李金平
邵杰
栾进华
胡科
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Chongqing Institute of Geology and Mineral Resources
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Abstract

本实用新型涉及一种含气量测定仪,其包括:收集测量瓶、液位传感器、大气压力传感器、温度传感器、控制器、储液箱、进排液管、吸液泵、进气管、采样排气管,其中所述进排液管一端插入所述储液箱中,另一端插入所述收集测量瓶底部,所述液位传感器设置在所述收集测量瓶中,所述收集测量瓶其底部与所述进气管相连,其顶部与所述吸液泵相连,所述吸液泵与所述采样排气管相连,所述液位传感器、所述大气压力传感器、所述温度传感器、所述吸液泵均与所述控制器电连接,其结构简单,无需人为记录,可准确测定气体的瞬时流量及累计体积,且分辨率高,对流量变化范围大的气体在大小流量时测定精度都高,适应性强。

Description

一种含气量测定仪
技术领域
[0001]本实用新型涉及一种含气量测定仪,属于气体流量测量设备技术领域。
背景技术
[0002]目前,对于小流量或流量变化范围大的气体的瞬时流量及累计体积的准确测定,一般采用皂膜流量计或直接读取容器体积值的方式进行测定,该种方式需要人工随时记录,人为主观因素影响较大,且人工读取分辨率低、准确度不高,也不便于自动化控制和处理。
实用新型内容
[0003]针对上述问题,本实用新型提供一种含气量测定仪,其结构简单,无需人为记录,测定数据准确、便于自动化控制和处理。
[0004]本实用新型采用的技术方案为:
[0005] —种含气量测定仪,其特征在于,包括:
[0006]收集测量瓶、液位传感器、大气压力传感器、温度传感器、控制器、储液箱、进排液管、吸液栗、进气管、采样排气管,其中所述进排液管一端插入所述储液箱中,另一端插入所述收集测量瓶底部,所述液位传感器设置在所述收集测量瓶中,所述收集测量瓶其底部与所述进气管相连,其顶部与所述吸液栗相连,所述吸液栗与所述采样排气管相连,所述液位传感器、所述大气压力传感器、所述温度传感器、所述吸液栗均与所述控制器电连接。
[0007] 为了达到更好的吸液效果,所述吸液栗可采用负压栗。
[0008]为了实现进气的自动控制,还可设置第一电控阀,所述第一电控阀设置在所述进气管中。
[0009]为了便于自动控制将液体抽入收集测量瓶并将收集测量瓶中的气体排出,还可包括第二电控阀,所述收集测量瓶顶部与所述吸液栗之间通过所述第二电控阀相连。
[0010]另外,所述液位传感器最好设置在收集测量瓶的竖直方向上以更好的检测液位。
[0011]与现有技术相比,本实用新型所带来的有益效果主要为:
[0012]通过本实用新型的含气量测定仪,其包括:收集测量瓶、液位传感器、大气压力传感器、温度传感器、控制器、储液箱、进排液管、吸液栗、进气管、采样排气管,其中所述进排液管一端插入所述储液箱中,另一端插入所述收集测量瓶底部,所述液位传感器设置在所述收集测量瓶中,所述收集测量瓶其底部与所述进气管相连,其顶部与所述吸液栗相连,所述吸液栗与所述采样排气管相连,所述液位传感器、所述大气压力传感器、所述温度传感器、所述吸液栗均与所述控制器电连接,其结构简单,无需人为记录,测定数据准确,可准确测定气体的瞬时流量及累计体积,且分辨率高,对流量变化范围大的气体在大小流量时测定精度都高,适应性强,系统稳定可靠,更便于自动化控制和处理。
附图说明
[0013]图1为根据本实用新型含气量测定仪的一个优选实施例的结构示意图。
具体实施方式
[0014]下面结合附图和实施例,进一步阐述本实用新型。在下面的详细描述中,只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例。毋庸置疑,本领域的普通技术人员可以认识到,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,附图和描述在本质上是说明性的,而不是用于限制权利要求的保护范围。
[0015]如图1所示,本实施例的一种含气量测定仪,主要包括:
[0016] 收集测量瓶1、液位传感器2、大气压力传感器3、温度传感器4、控制器5、储液箱6、进排液管7、吸液栗9、进气管10、采样排气管12,其中所述进排液管7—端插入所述储液箱6中,另一端插入所述收集测量瓶I底部,所述液位传感器2设置在所述收集测量瓶I中,具体实现时,收集测量瓶I采用一般的可实现密闭的瓶子结构,所述液位传感器2最好设置在收集测量瓶I的竖直方向上以更好的检测液位。
[0017]另外,所述收集测量瓶I其底部与所述进气管10相连,其顶部与所述吸液栗9相连,所述吸液栗9与所述采样排气管12相连,所述液位传感器2、所述大气压力传感器3、所述温度传感器4、所述吸液栗9均与所述控制器5电连接,另外,为了达到更好的吸液效果,所述吸液栗9可采用负压栗,具体实现时,也可以是其他类型或者结构的吸液栗,这里不做限定。
[0018]另外,为了实现进气的自动控制,本实施例中还可设置第一电控阀8,所述第一电控阀8设置在所述进气管10中。
[0019]而为了便于自动控制排气,还可包括第二电控阀11,所述收集测量瓶I顶部与所述吸液栗9之间通过所述第二电控阀11相连。
[0020]另外,需要说明的,控制器5可由个人计算机PC、单片机或可编程逻辑控制器PLC等实现,为了便于查看以及操作,其可包括显示部分,另外,对于液位传感器2、大气压力传感器3、温度传感器4传输的数据,控制器5还可包括数据处理部分,例如专门的数据处理电路对数据进行处理,这里不再赘述。
[0021 ]下面说明上述设备的工作过程。
[0022]参考图1,本实施例的含气量测定包括如下过程:
[0023] 准备过程:
[0024]储液箱6中储存足够溶液,所述溶液例如可以是水,控制器5控制打开第二电控阀11,同时启动吸液栗9,储液箱6中储存的溶液将通过收集测量瓶I下部进排液管7注入到收集测量瓶I中,同时排出收集测量瓶I中的气体(空气或前次待测气,以免影响样气测定);控制器5关闭第二电控阀11及吸液栗9,为测定做好准备;
[0025] 测定过程:
[0026]开始测定之前,控制器5通过液位传感器2自动记录收集测量瓶I内部液体液位,作为液位的初始值,测定时,控制器5打开第一电控阀8,待测气体通过进气管10加入到收集测量瓶I中,收集测量瓶I经进排液管7排出等体积液体,液位传感器2自动记录收集测量瓶I内部液体液位,与初之前记录的始值相减获取实时的液位变化值,而大气压力传感器3和温度传感器4分别将测得的大气压力和温度传送给控制器5,经控制器5进行数据处理得到气体体积变化值,即根据大气压力和温度以及液位变化值等数据进行处理得到气体体积变化值,这样反复定时自动记录记录收集测量瓶I内部液体实时液位,与初始值相减在经处理后获取体积,与前次值相减并除以两次间隔时间即可获取瞬时流量。
[0027]采集气体、重新准备过程:
[0028]控制器5通过液位传感器2自动记录收集测量瓶I内部液体液位判断到收集测量瓶I中的液体快排完时,关闭第一电控阀8,重复上述的“准备”过程,在此过程中,控制器5通过液位传感器2自动记录收集测量瓶I内部液体液位判断集气排液瓶I中的液体是否已加满,待加满后自动停止加液并重新开始测定过程,此过程中在收集测量瓶I加液同时经过采样排气管12采集收集测量瓶I中的气体作为样气进行后续分析测试,将气体体积变化值自动转换为液体液位变化值,实时测定气体的瞬时流量及累计体积。
[0029]以上所述仅为本实用新型示意性的具体实施方式,并非用以限定本实用新型的范围。任何本领域的技术人员,在不脱离本实用新型的构思和原则的前提下所作出的等同变化与修改,均应属于本实用新型保护的范围。

Claims (5)

1.一种含气量测定仪,其特征在于,包括: 收集测量瓶(I)、液位传感器(2)、大气压力传感器(3)、温度传感器(4)、控制器(5)、储液箱(6)、进排液管(7)、吸液栗(9)、进气管(10)、采样排气管(12),其中所述进排液管(7) —端插入所述储液箱(6)中,另一端插入所述收集测量瓶(I)底部,所述液位传感器(2)设置在所述收集测量瓶(I)中,所述收集测量瓶(I)其底部与所述进气管(10)相连,其顶部与所述吸液栗(9)相连,所述吸液栗(9)与所述采样排气管(12)相连,所述液位传感器(2)、所述大气压力传感器(3)、所述温度传感器(4)、所述吸液栗(9)均与所述控制器(5)电连接。
2.根据权利要求1所述的含气量测定仪,其特征在于,所述吸液栗(9)为负压栗。
3.根据权利要求1或2所述的含气量测定仪,其特征在于,还包括第一电控阀(8),所述第一电控阀(8)设置在所述进气管(10)中。
4.根据权利要求3所述的含气量测定仪,其特征在于,还包括第二电控阀(11),所述收集测量瓶(I)顶部与所述吸液栗(9)之间通过所述第二电控阀(11)相连。
5.根据权利要求1所述的含气量测定仪,其特征在于,所述液位传感器(2)设置在收集测量瓶(I)的竖直方向上。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109163777A (zh) * 2018-10-23 2019-01-08 安徽科幂机械科技有限公司 一种监测微小产气体积和流量的系统和方法
CN111505202A (zh) * 2020-04-26 2020-08-07 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) 一种多功能稀释/滴定装置

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