CN208607105U - 动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪 - Google Patents

动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪 Download PDF

Info

Publication number
CN208607105U
CN208607105U CN201820951197.0U CN201820951197U CN208607105U CN 208607105 U CN208607105 U CN 208607105U CN 201820951197 U CN201820951197 U CN 201820951197U CN 208607105 U CN208607105 U CN 208607105U
Authority
CN
China
Prior art keywords
gas
steam
helium
balance
test
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201820951197.0U
Other languages
English (en)
Inventor
柳剑锋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BEISHIDE INSTRUMENT S&TBEIJINGCO Ltd
Original Assignee
BEISHIDE INSTRUMENT S&TBEIJINGCO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BEISHIDE INSTRUMENT S&TBEIJINGCO Ltd filed Critical BEISHIDE INSTRUMENT S&TBEIJINGCO Ltd
Priority to CN201820951197.0U priority Critical patent/CN208607105U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN208607105U publication Critical patent/CN208607105U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪,包括天平保护系统、蒸汽发生系统、液态吸附质储存样品管、测试腔、天平、排气管路、真空泵。本实用新型可以模拟蒸汽流动和静止的生产、存储环境使得测试更加精确;完善的天平保护结构使得天平在测试过程中不受腐蚀性气体的腐蚀损坏;蒸汽发生装置可以快速、精确的产生任意相对压力的蒸汽,使测试过程中蒸汽相对压力的控制更加准确、便捷。

Description

动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪
技术领域
本实用新型涉及物理吸附仪器设备领域,具体涉及一种动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪。
背景技术
对于蒸汽吸附的测试主要采用重量法来完成,该方法通过测试在蒸汽环境中样品重量的增加来测试样品对蒸汽的吸附量。而重量法又分为动态法和静态法,动态法主要是指蒸汽在测试腔中处于流动的状态,蒸汽由载气携带进入测试腔,系统总压力为常压;静态法则是指蒸汽在测试腔中不流动,蒸汽自然挥发至测试腔,无需载气,系统总压力最高为蒸汽的饱和蒸汽压。
目前,对于食品、药品、原材料等生活、医疗和工业用品的生产大部分是在流动的空气中进行的,而其存储则优选在封闭的环境中完成。显然单一的静态或动态蒸汽吸附测试方法在测试样品对蒸汽的吸附量上无法满足实际分析评价的需求,即无法完全模拟实际生产和存储的环境,如此会使测试结果存在较大的误差。
另外,现有的采用动态法测试蒸汽吸附的仪器设备,缺少蒸汽发生装置、天平保护结构等必要的装置,例如公告号为CN205138934U的中国实用新型专利公开了一种“一种重量法蒸汽吸附仪的腔体”,这种吸附仪无法满足样品对任意相对压力蒸汽吸附的测试;另外,这种吸附仪没有天平保护结构,当测试样品对腐蚀性蒸汽或气体的吸附时,天平容易被腐蚀损坏,使得测试结果不准确。
实用新型内容
为了克服现有技术在测试蒸汽吸附过程中无法模拟实际生产和存储的环境条件、缺少蒸汽发生装置、无天平保护结构等缺点,本实用新型提出了一种动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪,可模拟动态和静态的气氛环境,可测试不同蒸汽相对压力条件下样品对蒸汽的吸附,另外还可防止天平被腐蚀性蒸汽腐蚀损坏。
本实用新型解决其技术问题采用的技术方案是:一种动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪,其特征在于包括:天平保护系统、蒸汽发生系统、液态吸附质储存样品管、测试腔、天平、排气管路、真空泵。
所述天平保护系统是由存储氦气的钢瓶、氦气输送管路、设置在氦气输送管路上的阀门以及密封保护腔构成;上述氦气输送管路连通存储氦气的钢瓶和密封保护腔,阀门设置在氦气输送管路上。
所述蒸汽发生系统是由存储氮气(载气)的钢瓶、控制干路气体的质量流量控制器、控制湿路气体的质量流量控制器、蒸汽发生器、饱和冷凝器、气体混合器、阀门以及气体输送管路构成;上述控制干路气体的质量流量控制器的进气口与存储氮气的钢瓶连接而其出气口与气体混合器连接;上述控制湿路气体的质量流量控制器的进气口与存储氮气的钢瓶连接而其出气口与蒸汽发生器连接;上述蒸汽发生器的出气口与饱和冷凝器的进气口连接;上述饱和冷凝器的出气口与气体混合器的进气口连接;气体混合器经气体输送管路与测试腔底端连通,且上述气体输送管路上设置有阀门,该阀门控制一定相对压力的蒸汽流入测试腔。
所述液态吸附质样品管通过气体输送管路与密封保护腔连接,且上述气体输送管路上设置有静态蒸汽阀。
所述测试腔与密封保护腔连接在一起,且连接处密封,样品测试时处于所述测试腔内。
所述天平设置在密封保护腔腔体内,所述天平与吊杆连接,吊杆下部悬挂着盛样坩埚。
所述排气管路一端排出室外一端设置在盛样坩埚上端,所述排气管路上设置有排气阀,控制气路通断。
所述真空泵通过导气管路与密封保护腔连接,上述导气管路上设置有真空阀,控制气路通断。
由上述实用新型提供的技术方案可以看出,本实用新型提供的一种动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪,其有益效果为:可以模拟蒸汽流动和静止的生产、存储环境使得测试更加精确;完善的天平保护结构使得天平在测试过程中不受腐蚀性气体的腐蚀损坏;蒸汽发生装置可以快速、精确的产生任意相对压力的蒸汽,使测试过程中蒸汽相对压力的控制更加准确、便捷。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,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他附图。
图1为本实用新型示意图。
图中1.存储氦气钢瓶,2.氦气阀,3.存储氮气钢瓶,4.干路气体质量流量控制器,5.湿路气体质量流量控制器,6.蒸汽发生器,7.饱和冷凝器,8.气体混合器,9.动态蒸汽阀,10.静态蒸汽阀,11.液态吸附质储存样品管,12.测试腔,13.盛样坩埚,14.密封保护腔,15.天平,16.排气管路,17.排气阀,18.真空阀,19真空泵。
具体实施方式
下面结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型的保护范围。
图1所示,动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪,其特征在于,包括:天平保护系统、蒸汽发生系统、液态吸附质储存样品管、测试腔、天平、排气管路、真空泵。
所述天平保护系统是由存储氦气钢瓶1、氦气阀2、密封保护腔14构成;氦气输送管路连通存储氦气的钢瓶1和密封保护腔14,氦气阀2设置在氦气输送管路上,氦气阀2开启,氦气由存储氦气的钢瓶1经氦气输送管路进入密封保护腔14再经排气管路16排出,由于氦气密度小,从而使处于“高处”的天平15处在氦气气氛保护中。保护气体常采用氦气但不一定必须是氦气,只要保护气体的密度小于测试气体且无腐蚀性即可。
所述蒸汽发生系统是由存储氮气的钢瓶3、控制干路气体的质量流量控制器4、控制湿路气体的质量流量控制器5、蒸汽发生器6、饱和冷凝器7、气体混合器8、动态蒸汽阀9以及气体输送管路构成;上述控制干路气体的质量流量控制器4的进气口与存储氮气的钢瓶3连接而其出气口与气体混合器8连接;上述控制湿路气体的质量流量控制器5的进气口与存储氮气的钢瓶3连接而其出气口与蒸汽发生器6连接;上述蒸汽发生器6的出气口与饱和冷凝器7的进气口连接;上述饱和冷凝器7的出气口与气体混合器8的进气口连接;气体混合器8经气体输送管路与测试腔12底端连通,且该气体输送管路上设置有动态蒸汽阀9;通过控制干路气体的质量流量控制器4和湿路气体的质量流量控制器5的流速来控制进入测试腔12蒸汽的相对压力,一定相对压力的蒸汽由蒸汽输送管路流到测试腔12底部,再由排气管路16排出,这样样品即可处于流动的吸附质蒸汽当中。
所述液态吸附质样品管11通过气体输送管路与密封保护腔14连接,且上述气体输送管路上设置有静态蒸汽阀门10。
所述天平15设置在密封保护腔14腔体内,所述天平与吊杆连接,吊杆下部悬挂着盛样坩埚13。
所述排气管路一端排出室外一端设置在上述盛样坩埚13的上端,所述排气管路上设置有排气阀门17,控制气路通断。
所述真空泵19通过导气管路与密封保护腔14连接,上述导气管路上设置有真空阀18,控制气路通断。
本实用新型工作时,当测试样品在静态的蒸汽环境中对蒸汽的吸附量时,关闭氦气阀2、动态蒸汽阀9、静态蒸汽阀10和排气阀17,打开真空阀18,开启真空泵19将测试腔12和密封保护腔14抽真空,然后不间断的打开静态蒸汽阀10,使在液态吸附质储存样品管11中的液态吸附质汽化并进入测试腔中,样品吸附汽化后的蒸汽,天平15测量样品吸附蒸汽的重量。另外,当测试样品在流动的蒸汽中对蒸汽的吸附量时,关闭静态蒸汽阀10、真空阀18,打开氦气阀2、动态蒸汽阀9、排气阀17,使天平15在氦气的氛围中而样品13处于流动的蒸汽中,流动的氦气和蒸汽由排气管路16排出,盛样坩埚13中的样品在流动的蒸汽中吸附的蒸汽的量由天平15称量得到。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型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实用新型披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

Claims (2)

1.动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪,包括:天平(15)、排气管路(16),其特征在于天平保护系统、蒸汽发生系统、液态吸附质储存样品管(11)、测试腔(12)、真空泵(19);所述天平保护系统是由存储氦气钢瓶(1)、氦气阀(2)、密封保护腔(14)构成,氦气输送管路连通存储氦气钢瓶(1)和密封保护腔(14),氦气阀(2)设置在氦气输送管路上;所述蒸汽发生系统是由存储氮气钢瓶(3)、干路气体质量流量控制器(4)、湿路气体质量流量控制器(5)、蒸汽发生器(6)、饱和冷凝器(7)、气体混合器(8)、动态蒸汽阀(9)以及气体输送管路构成,上述干路气体质量流量控制器(4)的进气口与存储氮气钢瓶(3)连接而其出气口与气体混合器(8)连接;上述湿路气体质量流量控制器(5)的进气口与存储氮气钢瓶(3)连接而其出气口与蒸汽发生器(6)连接,上述蒸汽发生器(6)的出气口与饱和冷凝器(7)的进气口连接,上述饱和冷凝器(7)的出气口与气体混合器(8)的进气口连接,气体混合器(8)经气体输送管路与测试腔(12)底端连通,且该气体输送管路上设置有动态蒸汽阀(9);所述液态吸附质储存样品管(11)通过气体输送管路与密封保护腔(14)连接,且上述气体输送管路上设置有静态蒸汽阀门(10);测试腔(12)与密封保护腔(14)连接在一起,且连接处密封,样品测试时处于所述测试腔(12)的盛样坩埚(13)内;排气管路(16)一端排空,另外一端设置在盛样坩埚(13)的上端,所述排气管路(16)上设置有排气阀门(17);真空泵(19)通过导气管路与密封保护腔(14)连接,上述导气管路上设置有真空阀门(18)。
2.根据权利要求1所述的动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪,其特征在于,所述天平保护系统的保护气体为氦气。
CN201820951197.0U 2018-06-20 2018-06-20 动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪 Active CN208607105U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201820951197.0U CN208607105U (zh) 2018-06-20 2018-06-20 动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201820951197.0U CN208607105U (zh) 2018-06-20 2018-06-20 动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN208607105U true CN208607105U (zh) 2019-03-15

Family

ID=65665182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201820951197.0U Active CN208607105U (zh) 2018-06-20 2018-06-20 动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN208607105U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113295575A (zh) * 2021-05-24 2021-08-24 合肥工业大学 一种基于差压法的吸气剂吸气性能测试集成装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113295575A (zh) * 2021-05-24 2021-08-24 合肥工业大学 一种基于差压法的吸气剂吸气性能测试集成装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102901803B (zh) 受载含瓦斯煤不同含水率吸附-解吸实验的方法
CN104880502B (zh) 一种低速管道内腐蚀和电化学测试的简易模拟装置
CN104749090B (zh) 一种原油管道内腐蚀模拟实验装置
CN204816244U (zh) 一种在线称量同时配制多瓶标准混合气的装置
CN104535292A (zh) 一种低温液体空化实验装置
CN101520383A (zh) 一种岩石群体包裹体中微量气体定量收集系统及使用方法
CN109932272B (zh) 一种co2驱替实验系统及实验方法
CN107422107A (zh) 一种高吸力控制的路基材料干湿循环试验装置及其试验方法
CN104535455A (zh) 动态监测孔隙压力分布及变化的瓦斯渗流实验装置及方法
CN108444858A (zh) 动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪
CN208607105U (zh) 动态和静态双模式重量法蒸汽吸附仪
CN102798586B (zh) 一种用于微透气膜透气量测试的测试系统
CN114486543A (zh) 一种微量气体杂质对材料高压氢脆影响的测试系统及方法
CN206378403U (zh) 测试高温高压气液两相环境中气相部位腐蚀速率的装置
CN102374965B (zh) 潮湿腐蚀性气体腐蚀的模拟集气管线简易装置
CN108061702A (zh) 二氧化碳侵蚀试验装置及模拟方法
CN111272644A (zh) 一种液氨应力腐蚀试验装置
CN103728105A (zh) 一种压力系统的定量泄漏检测装置
CN111282403A (zh) 一种三塔吸收与解吸实验装置及其工艺
CN203587481U (zh) 一种高压硫化氢试验装置
CN206740719U (zh) 一种液体脱硫剂室内评价装置
CN201740720U (zh) 潮湿腐蚀性气体腐蚀的模拟集气管线简易装置
CN201216146Y (zh) 果蔬气调贮藏试验装置
CN104315337A (zh) 一种有毒有害低温液体排放装置及方法
CN111611752B (zh) 一种非液体泄漏影响范围实时预测方法

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant