CN216717889U - 一种浑浊液密闭采样系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供了一种浑浊液密闭采样系统,系统包括:冲洗液直通阀、氮气直通阀、介质主管、调节阀、第一直通阀、采样器模块;本申请使用柱塞阀作为采样管路的主切断阀,采样后利用柱塞将介质推回主管路,保证了无法被冲洗和吹扫的主管与主切断阀连接处无介质残留;利用己烷对管路和快速接头进行无死角一次冲洗,去除管路和接头内残留的聚乙烯颗粒,防止颗粒沉积造成管路和接头堵塞;利用氮气对管路和快速接头进行二次吹扫,既可以去除管路内残留的己烷又可以彻底清除聚乙烯颗粒残留。

Description

一种浑浊液密闭采样系统
技术领域
本实用新型涉及化工器械技术领域,尤其涉及一种浑浊液密闭采样系统。
背景技术
采样的基本目的是从被检的总体物料中取得有代表性的样品。通过对样品的检测,得到在允许误差内的数据,从而求得被检物料的某一或某些特性的平均值,采样的具体目的不同,要求也各异。
浑浊液的特征是液体中含有大量的固体颗粒(例如:己烷和聚乙烯混合液,己烷为液体,聚乙烯为固体颗粒)。此类介质如果静置在管道内,经过长时间的沉积会造成管道、阀件、接头等堵塞,影响下次采样。此类介质在采样过程中还必须杜绝空气(包括采样瓶中的空气)循环进入主管道内,避免空气与介质发生反应。
传统的浑浊液采样方式有开放式直接采样或钢瓶直接采样,开放式直接采样会使有害挥发性气体溢出,样品容易受到污染;钢瓶直接采样操作不方便,容易堵塞,并且瓶内空气有循环进入主管并与主管内介质发生反应的危险。
实用新型内容
本申请提供了一种浑浊液密闭采样系统,为解决采样过程中介质沉积,空气进入会发生反应,操作不安全等问题,所述浑浊液密闭采样系统包括:冲洗液直通阀,氮气直通阀,介质主管;所述冲洗液直通阀具有冲洗液输入口,所述氮气直通阀具有氮气输入口;
所述介质主管输出端、所述冲洗液直通阀输出端和所述氮气直通阀输出端均与柱塞阀输入端连接;所述介质主管输出端还与调节阀输入端连接;所述调节阀输出端与第一直通阀输出端连接;所述柱塞阀输出端与采样器模块法兰连接;所述第一直通阀输入端与所述采样器模块法兰连接;
所述采样器模块包括:第二直通阀、第三直通阀、金属软管、采样器;所述第二直通阀输入端与所述柱塞阀输出端法兰连接;所述第二直通阀输出端与所述金属软管输入端连接,所述金属软管输出端与所述采样器连接;
所述第三直通阀输入端与所述第一直通阀输入端法兰连接,所述第三直通阀输出端与第三快速接头母头连接;所述第二直通阀和所述第三直通阀法兰连接端互相连通。
所述采样器包括:第一组快速接头、第二组快速接头、吸附罐、采样瓶密闭瓶盖、采样瓶;
所述第一组快速接头包括:第一快速接头公头和与之对应连接的第一快速接头母头,所述第一快速接头公头与所述金属软管输出端连接,所述第一快速接头母头与采样瓶密闭瓶盖输入端连接;
所述第二组快速接头包括:第二快速接头公头和与之对应连接的第二快速接头母头,所述第二快速接头公头与所述采样瓶密闭瓶盖输出端连接,所述第二快速接头母头与所述吸附罐输入端连接;所述采样瓶密闭瓶盖下方设有所述采样瓶。
优选的,所述冲洗液直通阀、所述氮气直通阀、所述第一直通阀、所述第二直通阀和所述第三直通阀均为直通式球阀。
优选的,所述第一直通阀由柱塞阀与止逆阀相连构成。
优选的,所述冲洗液为己烷。
本申请的有益效果是确保了操作人员的安全,确保环境安全,操作简单方便,维护量少,且系统密闭无泄漏,解决了介质沉积和气体泄漏的问题。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本实用新型实施例。
附图说明
图1为本实施例提供的浑浊液密闭采样系统的示意图。
具体实施方式
图1为本实施例提供的浑浊液密闭采样系统的示意图;所述浑浊液密闭采样系统包括:冲洗液直通阀1,氮气直通阀2,介质主管3;所述冲洗液直通阀1具有冲洗液输入口,所述氮气直通阀2具有氮气输入口;
冲洗液通过所述冲洗液直通阀1进入到采样管道,所述冲洗液直通阀1会控制冲洗液单向流入,并通过改变节流截面或节流长度以控制冲洗液的流量,保证使用过程中达到需求的效果,所述氮气直通阀2对于控制氮气输入具有和所述冲洗液直通阀1相同的效果。
所述介质主管3输出端、所述冲洗液直通阀1输出端和所述氮气直通阀2输出端均与柱塞阀4输入端连接;本实例中在所述介质主管3处通入介质,再由输出端输出,柱塞阀主要控制介质的流入,一般来说,柱塞阀主要作用于各种机械设备的阀门开关,由阀体、阀盖、柱塞等构成,密封性非常有保障,不会造成内部介质的泄漏,并有效阻止外部空气的进入,在本实施例中,通过使用柱塞阀有效的解决了空气进入导致与介质发生反应的问题,并且可以在一定程度上调节介质流量。
所述介质主管3输出端还与调节阀5输入端连接;所述调节阀5输出端与第一直通阀6输出端连接;所述柱塞阀4输出端与采样器模块7法兰连接;所述第一直通阀6输入端与所述采样器模块7法兰连接;所述调节阀5输出端和所述第一直通阀6输出端都通向排空口,将管道内冲洗后的残液排空,所述第一直通阀6会接上常压罐来确保介质不会倒流,以保证采样管路畅通。
通过以上阀门和管道控制,在采样器模块之上,形成了采样管路,在未进行采样之前,可先使介质进入到采样管路,在采样管路中循环后,使得需要采样的介质均匀无沉积,并排空管道内所有氮气气体,确保后续采样结果会更准确。
所述采样器模块7包括:第二直通阀71、第三直通阀72、金属软管73、采样器8;所述第二直通阀71输入端与所述柱塞阀4输出端法兰连接;所述第二直通阀71输出端与所述金属软管73输入端连接,所述金属软管73输出端与所述采样器8连接;
所述第三直通阀72输入端与所述第一直通阀6输入端法兰连接,所述第三直通阀72输出端与第三快速接头母头721连接;所述第二直通阀71和所述第三直通阀72法兰连接端互相连通。
本实施例中使用的法兰连接就是把两个管道或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成连接。法兰连接使用方便,能够承受较大的压力,在本实施中,使用法兰连接使密闭采样过程更加稳固,安全性更高。
在完成采样管路循环后,将采样器模块中的采样器连通,打开所述第二直通阀71、所述第三直通阀72,开始进行采样,通过直通阀的控制,采样过程的流量可调,还可以根据采样的需求量,随时关闭直通阀停止采样,整个过程密闭可控,大大保证了操作人员的安全性,且操作更简单。
进一步的,所述采样器8包括:第一组快速接头81、第二组快速接头82、吸附罐83、采样瓶密闭瓶盖84、采样瓶85;
所述第一组快速接头81包括:第一快速接头公头811和与之对应连接的第一快速接头母头812,所述第一快速接头公头811与所述金属软管73输出端连接,所述第一快速接头母头812与所述采样瓶密闭瓶盖84输入端连接;
所述第二组快速接头82包括:第二快速接头公头821和与之对应连接的第二快速接头母头822,所述第二快速接头公头821与所述采样瓶密闭瓶盖74输出端连接,所述第二快速接头母头822与所述吸附罐83输入端连接;所述采样瓶密闭瓶盖84下方设有所述采样瓶85。
本实施例中选用的快速接头,是一种不需要工具就能实现管路的连通或断开的接头,使用时省时省力,快速接头上具有单向阀,在接头折断和连接时,液体不会洒漏,保证了系统的密闭需求,使用时先接上采样器,在接头都确认已连接后再打开直通阀,快速接头需定期清洗,避免造成堵塞,影响采样结果。
本实施例中的使用的吸附罐可吸附采样瓶内空气,介质流入时在采样瓶中形成压力差,使介质顺利流入,并排空采样瓶中气体,以确保采样的介质质量。
所述第三直通阀72输入端与所述第一直通阀6输出端法兰连接,所述第三直通阀72输出端与第三快速接头母头721连接;所述第二直通阀71和所述第三直通阀72法兰连接端互相连通。
所述第三快速接头母头721可以与所述第二快速接头公头821配合使用,在采样完成后,断开采样器的所有接头,将所述第二快速接头公头821接上所述第三快速接头母头721,可以再采样后对所有采样管道进行冲洗,确保管道内无介质和空气的残留,为下次采样提供干净的采样管道。
进一步的,所述冲洗液直通阀1、所述氮气直通阀2、所述第一直通阀6、所述第二直通阀71和所述第三直通阀72均为直通式球阀。
在本实施例中浑浊液介质中带有悬浮颗粒时,适于采用其关闭件沿密封面的滑动带有擦拭作用的阀门。如果关闭件对阀座的来回运动是竖直的,那么就可能夹持颗粒,因此这种阀门除非密封面材料可以允许嵌入颗粒,否则只适用于基本清洁的介质。直通式球阀在启闭过程中对密封面均有擦拭作用,故适宜用在带有悬浮颗粒的介质中。
进一步的,所述第一直通阀6由柱塞阀与止逆阀相连构成。在介质返回过程中,一般需要连接常压罐,常压罐可以平衡压力,以此来避免介质倒流,在没有常压罐的条件下,需要将第一直通阀6设置为由柱塞阀与止逆阀相连构成保证介质不会倒流,止逆阀在一定压力作用下会顶开阀盖由输入口进入止逆阀内,再由输出口流出,当压力减小,阀盖会自动将阀座盖住,起到密封住用,这样就不会出现介质倒流。
进一步的,所述冲洗液为己烷。利用己烷对管路和快速接头进行无死角一次冲洗,去除管路和接头内残留的聚乙烯颗粒,防止颗粒沉积造成管路和接头堵塞。
本实施例提供的浑浊液密闭采样系统在使用时,包括以下步骤:
第一步,采样前,对系统进行检查,确保阀门:冲洗液直通阀1、氮气直通阀2、柱塞阀4、第一直通阀6、第二直通阀71、第三直通阀72处于关闭状态;
第二步,依次打开第一直通阀6和柱塞阀4开始采样管路循环;
第三步,连接采样瓶85:连接第二快速接头母头822和第二快速接头公头821,再连接第一快速接头公头811和第一快速接头母头812;
第四步,打开第二直通阀71开始采样,采集到足够样品后关闭第二直通阀71和柱塞阀4;
第五步,取下采样瓶85:松脱第一快速接头公头811和第一快速接头母头812,再松脱第二快速接头母头822和第二快速接头公头821;
第六步,连接第一快速接头公头811和第三快速接头母头721;
第七步,打开第二直通阀71和第三直通阀72;
第八步,打开冲洗液直通阀1用己烷冲洗采样管路,冲洗约2分钟后关闭冲洗液直通阀1;
第九步,打开氮气直通阀2用氮气吹扫采样管路,吹扫约2分钟后关闭氮气直通阀2;
第十步,关闭氮气直通阀2,采样结束。
在采样结束后先使用己烷冲洗采样管路,可去除管路内的聚乙烯颗粒,最后通入氮气吹扫,氮气化学性质很不活泼,不会与管道内的己烷和聚乙烯可以进行反应,己烷极易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,且己烷具有毒性,长期接触会使人慢性中毒,严重的甚至致人晕倒、昏迷,乃至死亡,在通入氮气的情况下,可以彻底隔绝空气进入,保证了操作的安全性,
在本实施例中使用柱塞阀作为采样管路的主切断阀,采样后利用柱塞将介质推回主管路,保证了无法被冲洗和吹扫的主管与主切断阀连接无介质残留;利用氮气对管路和快速接头进行二次吹扫,既可以去除管路内残留的己烷又可以彻底清除聚乙烯颗粒残留。本申请操作步骤需严格执行,必须按照流程顺序进行操作。
本申请的浑浊液密闭采样系统解决了介质沉积,操作不安全等问题,且系统密闭操作简单,不会出现泄漏发生反应。
应当理解的是,虽然在这里可能使用量术语“第一”、“第二”等等来描述各个单元,但是这些单元不应当受这些术语限制。使用这些术语仅仅是为了将一个单元与另一个单元进行区分。举例来说,在不背离示例性实施例的范围的情况下,第一单元可以被称为第二单元,并且类似地第二单元可以被称为第一单元。
以上所述,仅为本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型任何形式上和实质上的限制,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本实用新型方法的前提下,还将可以做出若干改进和补充,这些改进和补充也应视为本实用新型的保护范围。凡熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下,当可利用以上所揭示的技术内容而做出的些许更动、修饰与演变的等同变化,均为本实用新型的等效实施例;同时,凡依据本实用新型的实质技术对上述实施例所作的任何等同变化的更动、修饰与演变,均仍属于本实用新型的技术方案的范围内。

Claims (5)

1.一种浑浊液密闭采样系统,其特征在于:所述浑浊液密闭采样系统包括:冲洗液直通阀(1),氮气直通阀(2),介质主管(3);所述冲洗液直通阀(1)具有冲洗液输入口,所述氮气直通阀(2)具有氮气输入口;
所述介质主管(3)输出端、所述冲洗液直通阀(1)输出端和所述氮气直通阀(2)输出端均与柱塞阀(4)输入端连接;所述介质主管(3)输出端还与调节阀(5)输入端连接;所述调节阀(5)输出端与第一直通阀(6)输出端连接;所述柱塞阀(4)输出端与采样器模块(7)法兰连接;所述第一直通阀(6)输入端与所述采样器模块(7)法兰连接;
所述采样器模块(7)包括:第二直通阀(71)、第三直通阀(72)、金属软管(73)、采样器(8);所述第二直通阀(71)输入端与所述柱塞阀(4)输出端法兰连接;所述第二直通阀(71)输出端与所述金属软管(73)输入端连接,所述金属软管(73)输出端与所述采样器(8)连接;
所述第三直通阀(72)输入端与所述第一直通阀(6)输入端法兰连接,所述第三直通阀(72)输出端与第三快速接头母头(721)连接;所述第二直通阀(71)和所述第三直通阀(72)法兰连接端互相连通。
2.根据权利要求1所述的一种浑浊液密闭采样系统,其特征在于,所述采样器(8)包括:第一组快速接头(81)、第二组快速接头(82)、吸附罐(83)、采样瓶密闭瓶盖(84)、采样瓶(85);
所述第一组快速接头(81)包括:第一快速接头公头(811)和与之对应连接的第一快速接头母头(812),所述第一快速接头公头(811)与所述金属软管(73)输出端连接,所述第一快速接头母头(812)与所述采样瓶密闭瓶盖(84)输入端连接;
所述第二组快速接头(82)包括:第二快速接头公头(821)和与之对应连接的第二快速接头母头(822),所述第二快速接头公头(821)与所述采样瓶密闭瓶盖(84)输出端连接,所述第二快速接头母头(822)与所述吸附罐(83)输入端连接;所述采样瓶密闭瓶盖(84)下方设有所述采样瓶(85)。
3.根据权利要求1所述的一种浑浊液密闭采样系统,其特征在于,所述冲洗液直通阀(1)、所述氮气直通阀(2)、所述第一直通阀(6)、所述第二直通阀(71)和所述第三直通阀(72)均为直通式球阀。
4.根据权利要求1所述的一种浑浊液密闭采样系统,其特征在于,所述第一直通阀(6)由柱塞阀与止逆阀相连构成。
5.根据权利要求1所述的一种浑浊液密闭采样系统,其特征在于,所述冲洗液为己烷。
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