ITMI20091440A1 - Campionatore per analizzatore elementare - Google Patents

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ITMI20091440A1
ITMI20091440A1 IT001440A ITMI20091440A ITMI20091440A1 IT MI20091440 A1 ITMI20091440 A1 IT MI20091440A1 IT 001440 A IT001440 A IT 001440A IT MI20091440 A ITMI20091440 A IT MI20091440A IT MI20091440 A1 ITMI20091440 A1 IT MI20091440A1
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Description

Titolo: "Campionatore per analizzatore elementareâ€
DESCRIZIONE
[0001] La presente invenzione si riferisce ad un campionatore per un analizzatore elementare automatico includente una unità pirolitica, particolarmente un campionatore del tipo a tenuta e chiusura ermetica.
[0002] Un analizzatore elementare, includente una unità pirolitica interna o posta lateralmente, à ̈ uno strumento per analizzare la composizione elementare di campioni di materiali solidi o liquidi , usualmente posti per esempio in una capsula di stagno o argento usando ossigeno per la combustione e carbonio per la riduzione pirolitica, dando luogo a gas come prodotti della reazione. Un analizzatore elementare comprende un campionatore per l’introduzione in un reattore di combustione o in un reattore pirolitico dell’analizzatore stesso dei campioni convenientemente preparati, per esempio in dette capsule di stagno o argento, o assorbiti in un materiale inerte se liquidi. L’analizzatore elementare inoltre comprende una fornace in cui sono accolti tubi di combustione (di solito a temperature più alte di 900 °C) o tubi per reazione pirolitica (di solito a temperature tra 1200°C e 1500°C o più), per la combustione o la pirolisi dei campioni.
[0003] I campioni, convertiti secondo tali modalità in una miscela gassosa, fluiscono attraverso una trappola per eliminare eventuali residui di acqua o gas acidi, e attraverso una colonna gas cromatografica che consente la separazione su base temporale dei gas rivelati da un detector a conducibilità termica (TCD) per le applicazioni “stand alone†, che fornisce risultati in percentuale di elemento della miscela; i gas separati possono essere ulteriormente analizzati nella loro composizione isotopica entrando a flusso continuo in un sistema “Isotopic Ratio Mass Spectrometer†(IRMS) che fornisce la composizione del rapporto isotopico incluso in ogni elemento. Un circuito pneumatico à ̈ adibito a creare un flusso continuo di gas vettore (carrier), per esempio Elio o Argon.
[0004] Diversi campionatori sono noti nello stato della tecnica.
[0005] Un esempio di un tipo noto di campionatore non chiuso à ̈ descritto nel Modello di Utilità N°TO2001 U 000175, a nome della stessa richiedente.
[0006] Un problema dei campionatori noti per analizzatori elementari usati in combustione o in pirolisi à ̈ che i campioni possono contenere tracce di residui di gas adsorbiti, acqua, vapori o altri composti presenti nei campioni in quanto tali o risultanti da pre-trattamenti o dalla loro conservazione. Questi materiali non desiderati possono inficiare i risultati espressi in percentuale di elemento o l’accuratezza della determinazione del rapporto isotopico sia nella combustione stand alone, sia nelle applicazioni pirolitiche.
[0007] Scopo della presente invenzione à ̈ pertanto quello di rendere disponibile un campionatore idoneo ad eliminare la contaminazione dell’aria, che inficia la determinazione dell’azoto e dell’ossigeno, e di tutti gli altri componenti ambientali, gas, vapori, componenti volatili assorbiti o presenti nei campioni inficianti i risultati, così da mitigare o almeno parzialmente eliminare gli inconvenienti menzionati con riferimento ai campionatori secondo la tecnica nota.
[0008] In particolare, scopo della presente invenzione à ̈ quello di rendere disponibile un campionatore idoneo per almeno parzialmente eliminare in condizioni standardizzate le specie adsorbite nel campione o nelle capsule contenenti il campione o nell’ambiente o tracce di ogni residuo volatile di sostanze presenti nel campionatore, prima della introduzione del campione nell’analizzatore insieme alle capsule o ad altri mezzi.
[0009] Questi ed altri scopi sono raggiunti mediante un campionatore secondo la rivendicazione 1. Ognuna delle rivendicazioni dipendenti definisce una possibile forma di realizzazione del campionatore in accordo con l’invenzione.
[0010] Per meglio comprendere l’invenzione ed apprezzarne i vantaggi verranno di seguito descritte alcune sue forme di realizzazione esemplificative non limitative, facendo riferimento alle figure annesse, in cui:
[0011] la figura 1 à ̈ una vista schematica laterale del campionatore secondo l’invenzione;
[0012] La figura 2 à ̈ una vista schematica funzionale di un analizzatore elementare comprendente un campionatore secondo l’invenzione.
[0013] Con riferimento alla allegata figura 2, con il numero di riferimento 100 à ̈ indicato un analizzatore elementare. Un analizzatore elementare à ̈ uno strumento destinato ad analizzare la composizione elementare di campioni solidi o liquidi, per fornire risultati come la percentuale di ogni elemento in stand alone usando un detector TCD o risultati come rapporti isotopici usando in serie uno spettrometro di massa per la misura dei rapporti isotopici “isotopic ratio mass spectrometer†(IRMS).
[0014] L’analizzatore elementare 100 comprende un campionatore 200 la cui funzione à ̈ quella di introdurre il campione da analizzare, generalmente posto in una capsula di stagno o argento, in un sistema comprendente una fornace 300 nella quale à ̈ usualmente inserito un tubo di reazione 350 tenuto alla temperatura di circa 900°C o più nelle applicazioni per combustione, e tra 1200°C e 1500°C o più per le applicazioni pirolitiche. Il campione à ̈ quindi combusto in presenza di ossigeno o convertito dalla riduzione con carbonio, dando luogo ad una miscela di gas idonea ad essere misurata dal TCD in stand alone e/o fatta passare attraverso lo spettrometro di massa a rapporto isotopico 400, quando questo à ̈ interfacciato all’analizzatore elementare. Le specie gassose prodotte nella combustione o nella riduzione pirolitica escono dal tubo di reazione e fluiscono in una trappola 360 per eliminare gas acidi indesiderati e acqua e sono quindi separati su base tempo da una gas cromatografia per ottenere picchi di elementi singoli direttamente correlati alla composizione percentuale dei singoli elementi od alla determinazione del loro rapporto isotopico.
[0015] Una unità di controllo 500 governa i vari componenti dell’analizzatore 100.
[0016] La presente invenzione à ̈ focalizzata nel campionatore 200.
[0017] Con riferimento alla allegata figura 1, il campionatore 200 secondo l’invenzione comprende un alloggiamento per i campioni 2 idoneo ad alloggiare uno o più campioni in sequenza (non mostrati nella figura). L’alloggiamento dei campioni 2 à ̈ preferibilmente delimitato da un corpo dell’alloggiamento dei campioni 2’ del campionatore 200. In accordo con una forma di realizzazione, à ̈ previsto un carosello per campioni 1, nel quale i campioni, generalmente sigillati nelle capsule di stagno o argento, vengono caricati.
[0018] Il campionatore 200 comprende mezzi di chiusura idonei a sigillare reversibilmente l’alloggiamento dei campioni 2, così che, dopo che si sono caricati i campioni, i mezzi di chiusura possano essere chiusi e i campioni nel carosello 1 non possano essere ulteriormente contaminati dagli agenti ambientali grazie alla specifica conformazione che garantisce la tenuta. Per esempio, i mezzi di chiusura possono comprendere un piatto 3 che agisce come coperchio per l’ alloggiamento dei campioni 2. Sono previsti mezzi di tenuta in modo da formare una tenuta gas a chiusura ermetica quando il coperchio 3 chiude l’alloggiamento dei campioni 2. In accordo con una possibile forma di realizzazione, i mezzi di tenuta comprendono un O-ring 4 che fornisce una tenuta gas tra l’alloggiamento dei campioni 2 e l’ambiente esterno quando il piatto 3 à ̈ disposto sul corpo 2’ dell’alloggiamento dei campioni, in tal modo chiudendo l’alloggiamento dei campioni 2. L’intero disegno garantisce uno “Zero Blank†assoluto per la contaminazione ambientale come comprovato campionando dal carosello senza campione (avanzamento di una posizione) usando l’IRMS come misura supersensibile alla contaminazione utilizzando la corrispondente massa del contaminante (per es. massa di N2)
[0019] Il campionatore 200 comprende ulteriormente un passaggio del campione 5 per il passaggio dei campioni contenuti nell’alloggiamento dei campioni 2 nell’analizzatore. Il campionatore à ̈ collegato o collegabile all’analizzatore 100 per mezzo di un connettore 18 provvisto di una apertura di connessione 18’. Il passaggio del campione 5 à ̈ preferibilmente localizzato nella parte inferiore dell’alloggiamento dei campioni 2, cosi da consentire ai campioni di cadere per gravità dall’alloggiamento dei campioni 2 all’analizzatore, attraverso l’apertura di connessione 18’ (si veda la freccia S nella figura 2).
[0020] Vantaggiosamente, il carosello 1 à ̈ capace di avanzare per stadi discreti, per esempio attuati pneumaticamente o elettricamente, così da far cadere ogni singolo campione da analizzare sequenzialmente dal carosello 1 portandolo direttamente sopra al passaggio del campione 5 al tempo appropriato durante il ciclo analitico.
[0021] Vantaggiosamente, il campionatore 200 comprende mezzi, tipo un sistema da vuoto, per pompare gas ambientali e vapori fuori dall’alloggiamento del campione 2 e/o mezzi per il riscaldamento dell’alloggiamento dei campioni stesso e degli uno o più campioni in esso caricati. I mezzi di pompaggio possono alternativamente essere inclusi dentro al campionatore o essere collocati esternamente a quest’ultimo e collegabili con esso.
[0022] I mezzi di riscaldamento preferibilmente comprendono una pluralità di riscaldatori 19, ancora più preferibilmente inseriti nel corpo dell’alloggiamento dei campioni 2’, in modo che essi siano capaci di riscaldare il corpo dell’alloggiamento del campionatore, il carosello e quindi le capsule dei campioni ed i campioni stessi per conduzione di calore. I mezzi di riscaldamento possono ulteriormente comprendere un sensore di temperatura 20, il quale può a sua volta essere inserito nel corpo dell’alloggiamento dei campioni 2’ e può essere connesso con l’unità di controllo 500. In questa maniera, l’unità di controllo 500 à ̈ capace di ricevere un segnale di temperatura dal sensore di temperatura 20, in tal modo controllando i riscaldatori 19 così da mantenere la temperatura interna dell’alloggiamento 18 ad un valore costante desiderato.
[0023] I mezzi di pompaggio possono comprendere una pompa P e sono vantaggiosamente idonei a generare un vuoto dentro all’alloggiamento dei campioni 2. In questo modo i gas atmosferici, l’acqua ed i composti ad alta tensione di vapore a causa dell’incremento di temperatura dovuto alla applicazione di calore consentono al processo di lavorare in modo più efficace. In dipendenza della selezione dei parametri correlati alla applicazione del vuoto e del calore, condizioni ottimali per le differenti categorie di campioni potranno essere selezionate con un pompaggio all’esterno dell’alloggiamento dei campioni 2, così che si potranno migliorare le accuratezze della composizione isotopica limitando fastidiosi inconvenienti.
[0024] In accordo con una possibile forma di realizzazione, il campionatore 200 comprende un dotto di pompaggio 6, preferibilmente disposto nella parte inferiore dell’alloggiamento dei campioni 2 per consentire la connessione fluidica di quest’ultimo con la pompa P.
[0025] Vantaggiosamente, nel dotto di pompaggio 6 sono previsti mezzi valvolari di isolamento della pompa. In particolare, questi mezzi valvolari di isolamento della pompa includono una valvola di isolamento della pompa 7 operativamente collocata tra la pompa P e l’alloggiamento dei campioni 2. Con ulteriore vantaggio, la valvola di isolamento della pompa 7 à ̈ configurabile in almeno una configurazione aperta ed in una configurazione chiusa. Quando la valvola di isolamento della pompa 7 à ̈ nella configurazione aperta, la pompa P e l’alloggiamento dei campioni 2 sono in connessione fluidica così che i gas nell’alloggiamento dei campioni possono essere evacuati dalla pompa P. Invece, quando la valvola di isolamento della pompa 7 à ̈ nella configurazione chiusa l’alloggiamento dei campioni 2 e la pompa P non sono in comunicazione fluidica, in modo tale che l’alloggiamento dei campioni à ̈ isolato dalla pompa P. Preferibilmente la valvola di isolamento della pompa 7 à ̈ del tipo aperto-chiuso.
[0026] Vantaggiosamente, il campionatore 200 comprende un circuito di gas inerte 21. Alternativamente, il campionatore 200 Ã ̈ collegato o collegabile con detto circuito di gas inerte 21.
[0027] In accordo con una forma di realizzazione, il circuito di gas inerte 21 comprende un dotto di lavaggio 8’ che à ̈ collegato o collegabile al passaggio del campione 5 in corrispondenza di una prima porta del gas 8. Il dotto di lavaggio 8’ à ̈ ulteriormente collegato o collegabile ad una bombola di gas 9 idonea a contenere un gas inerte pressurizzato, per esempio elio o argon. In questo modo il gas inerte à ̈ in grado di fluire dalla bombola del gas 9 all’alloggiamento dei campioni 2 attraverso il dotto di lavaggio 8’.
[0028] Vantaggiosamente, il piatto di chiusura 3 comprende uno scarico del gas 13 che ha una valvola di spurgo 14 che consente la chiusura reversibile dello scarico del gas 13. In questo modo, quando lo scarico del gas à ̈ aperto, l’alloggiamento dei campioni 2 può essere purgato dai gas atmosferici ed i campioni contenuti nell’alloggiamento dei campioni 2 possono essere mantenuti in un’atmosfera di gas inerte con una chiusura a tenuta ermetica. E’ da notare che i mezzi di riscaldamento aiutano il processo di purga dell’elio. Infatti, l’elio fluisce nelle capsule che sono chiuse ma non sigillate. Gas assorbiti in materiali geologici o cellulose igroscopiche, per citare importanti esempi, così come altri esempi di campioni pre-trattati, rilasciano gas o acqua in modo più efficiente in quanto aiutati dall’azione di purga del diffusivo gas elio e l’applicazione della temperatura, che contribuisce inoltre a mantenere i campioni secchi a mantenersi secchi durante una intera sequenza automatica di analisi dei campioni.
[0029] Vantaggiosamente, il dotto di lavaggio 8’ comprende mezzi valvolari di isolamento della bombola del gas che sono operativamente interposti tra la bombola del gas 9 e l’alloggiamento dei campioni 2, in particolare tra la bombola del gas 9 ed il passaggio del campione 5. I mezzi valvolari di isolamento della bombola del gas comprendono preferibilmente una valvola di isolamento della bombola del gas 12 che à ̈ configurabile in almeno una configurazione aperta, nella quale la bombola del gas 9 à ̈ in collegamento con l’alloggiamento dei campioni 2, in particolare con il passaggio del campione 5 che à ̈ collegato con l’alloggiamento del campione 2, e in una configurazione chiusa, nella quale la bombola del gas à ̈ isolata dal passaggio del campione. Ancora più preferibilmente, la valvola di isolamento della bombola del gas 12 à ̈ del tipo on-off, così che l’immissione del gas inerte proveniente dalla bombola del gas 9 nel passaggio del campione 5 e nell’alloggiamento dei campioni 2 può essere commutata.
[0030] In accordo con una possibile forma di realizzazione, il dotto di lavaggio 8’ comprende mezzi di restrizione del gas 11 e un regolatore di pressione 12. Il regolatore di pressione 12 ha la funzione di controllare la velocità di ammissione del gas inerte nell’alloggiamento dei campioni 2, ed i mezzi di restrizione del gas 11 hanno la funzione di rallentare il flusso del gas immesso nell’alloggiamento dei campioni 2.
[0031] In accordo con una forma di realizzazione, il circuito del gas inerte 21 comprende un dotto di gas vettore 15’ collegato o collegabile alla bombola del gas 9 e collegato o collegabile al passaggio del campione 5, particolarmente ad una seconda porta del gas 15, in maniera tale che il gas pressurizzato che proviene dalla bombola del gas 9 sia capace di passare attraverso il passaggio del campione 5, in particolare verso l’apertura di connessione 18’.
[0032] Vantaggiosamente, il dotto di gas vettore 15’ à ̈ operativamente in parallelo con il dotto di lavaggio 8’. Ancora più vantaggiosamente, il dotto di gas vettore 18’ comprende un regolatore di pressione 16, così che la velocità di ammissione del gas inerte nel passaggio del campione 5 può essere controllata.
[0033] Con ulteriore vantaggio, il passaggio del campione 5 comprende mezzi valvolari di isolamento del campionatore, in particolare una valvola di isolamento del campionatore 17, posta nel passaggio del campione 5 stesso tra la prima 8 e la seconda 15 porta del gas, questa ultima porta del gas 15 essendo interposta tra la valvola di isolamento del campionatore 17 e l’apertura di connessione 18’. La valvola di isolamento del campionatore 17 à ̈ configurabile in almeno una configurazione aperta ed una configurazione chiusa. A questo scopo la valvola di isolamento del campionatore à ̈ preferibilmente del tipo on-off. In questo modo, la valvola di isolamento del campionatore 17 consente al campionatore 200 di essere isolato dall’analizzatore elementare, in particolare da un circuito di gas di trasporto (non mostrato nelle figure), quando il campionatore à ̈ collegato all’analizzatore elementare.
[0034] Ora, con riferimento alle figure allegate, saranno descritti possibili modi operativi del campionatore in accordo con l’ invenzione.
[0035] Un primo possibile modo operativo à ̈ il “modo degasaggio†, nel quale i gas contaminanti ambientali (per esempio ossigeno ed azoto dell’aria, differenti composti di ossigeno nel campione, o acqua nei materiali igroscopici con differente composizione isotopica da quella dell’ossigeno contenuto per esempio nella cellulose da analizzare) sono purgati fuori; i campioni da analizzare, caricati nelle capsule di stagno o argento, chiuse ma non completamente sigillate, sono degassati dai gas adsorbiti nel campione o i campioni secchi sono tenuti degassati o senza acqua o materiali volatili derivanti da precedenti trattamenti di preparazione del campione.
[0036] In accordo con il “modo degasaggio†, i campioni inclusi nelle capsule, talvolta includenti carbone riducente, sono caricati nell’alloggiamento dei campioni 2, in particolare nel carosello 1. Dopo il caricamento dei campioni riempiti in capsule nel carosello, il piatto 3, agente come coperchio, e l’otturatore di spurgo 14 sono chiusi garantendo la completa tenuta. Inoltre, la valvola di isolamento della bombola 12 e la valvola di isolamento del campionatore 17 sono tenute nella configurazione chiusa. In queste condizioni, la valvola di isolamento della pompa 7 viene aperta, la pompa P à ̈ attivata e i riscaldatori 19 sono accesi. In questa maniera, i gas atmosferici, i vapori di acqua e gli altri materiali volatili sono rimossi dal campione per riscaldamento e sono pompati fuori dall’alloggiamento dei campioni 2.
[0037] Un secondo possibile modo operativo à ̈ il “modo di purgaggio†, che avviene dopo che i gas atmosferici sono stati purgati dall’alloggiamento dei campioni 2, ed i campioni da analizzare sono anch’essi purgati dai gas adsorbiti, dai vapori d’acqua e dai composti volatili in accordo con il “modo degasaggio†.
[0038] In accordo con il “modo di purgaggio†, la valvola di isolamento della pompa 7 e la valvola di isolamento del campionatore 17 sono tenute chiusi e l’otturatore di purga 14 viene aperto. I regolatori di pressione 10 e 16 sono impostati a pressioni vicine uno all’altro. A questo stadio, la valvola di isolamento della bombola del gas 12 à ̈ aperta, così che il gas inerte passa attraverso l’alloggiamento dei campioni 2 scaricando i gas attraverso lo scarico del gas 13. Quando la purga à ̈ completa, l’otturatore di purga 14 à ̈ chiuso, la valvola di isolamento del campionatore 17 à ̈ aperta e la valvola di isolamento della bombola del gas 12 può essere chiusa.
[0039] Dalla descrizione sopra fornita la persona esperta potrà apprezzare come il campionatore secondo l’invenzione consenta ai campioni di essere mantenuti in un ambiente di gas inerte entro ad una completa chiusura ermetica, prevenendo pertanto la contaminazione da ogni gas atmosferico.
[0040] Inoltre, la persona esperta potrà apprezzare come il campionatore secondo l’invenzione consenta il degasaggio del campione da ogni residuo di gas adsorbito o che vapori indesiderati vengano eliminati dal campione prima che essi siano effettivamente introdotti nell’analizzatore elementare per essere analizzati.
[0041] Alle forme di realizzazione sopra descritte del campionatore secondo l’invenzione la persona esperta, allo scopo di soddisfare esigenze contingenti specifiche, potrà apportare numerose aggiunte, modifiche, o sostituzioni di elementi con altri funzionalmente equivalenti, senza tuttavia uscire dall’ambito delle annesse rivendicazioni.

Claims (17)

  1. Rivendicazioni 1. Campionatore (200), in particolare campionatore del tipo a completa tenuta ermetica, per un analizzatore elementare (100), comprendente: - un alloggiamento dei campioni (2) idoneo ad accogliere uno o più campioni da analizzare; - mezzi di chiusura (3,4) idonei a sigillare reversibilmente detto alloggiamento dei campioni (2); - un passaggio del campione (5) avente un’apertura di connessione (18’) per il passaggio di detto campione dal campionatore (200) nell’analizzatore elementare (100) attraverso detta apertura di connessione (18’), caratterizzato dal fatto di comprendere mezzi (19) per il riscaldamento di detto alloggiamento dei campioni (2) e/o mezzi (P) per pompare gas ambientali e vapori fuori da detto alloggiamento dei campioni (2).
  2. 2. Campionatore (200) secondo la rivendicazione precedente, in cui detti mezzi di pompaggio (P) sono idonei a generare un vuoto in detto alloggiamento dei campioni (2).
  3. 3. Campionatore (200) secondo la rivendicazione 1 o 2, comprendente mezzi valvolari di isolamento della pompa (7) operativamente interposti tra detti mezzi di pompaggio (P) e detto alloggiamento dei campioni (2), detti mezzi valvolari di isolamento della pompa (7) essendo configurabili almeno in una configurazione aperta, in cui detti mezzi di pompaggio (P) sono in comunicazione di fluido con detto alloggiamento dei campioni (2), ed una configurazione chiusa, in cui detto alloggiamento dei campioni (2) Ã ̈ fluidicamente isolato da detti mezzi di pompaggio (P).
  4. 4. Campionatore (200) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendente un dotto di pompaggio (6) per il collegamento di fluido tra detto alloggiamento dei campioni (2) e detti mezzi di pompaggio (P), detto dotto di pompaggio (6) essendo posto nella parte inferiore di detto alloggiamento dei campioni (2).
  5. 5. Campionatore (200) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui detti mezzi di riscaldamento comprendono una pluralità di riscaldatori (19) inseriti in un corpo dell’alloggiamento dei campioni (2’) delimitante detto alloggiamento dei campioni (2).
  6. 6. Campionatore (200) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui detti mezzi di riscaldamento comprendono un sensore di temperatura (20) inserito in un corpo dell’alloggiamento dei campioni (2’) delimitante detto alloggiamento dei campioni (2).
  7. 7. Campionatore (200) secondo la rivendicazione precedente, in cui detto sensore di temperatura (20) à ̈ collegato ad una unità di controllo (500) idonea a controllare detti mezzi di riscaldamento (19) in modo tale da mantenere la temperatura di detto alloggiamento dei campioni (2) ad un valore sostanzialmente costante in relazione alla temperatura letta da detto sensore di temperatura (20).
  8. 8. Campionatore (200) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendente un dotto di purga (8’) collegato o collegabile a detto passaggio del campione (5) e collegato o collegabile ad una bombola di gas (9) idonea a contenere un gas inerte pressurizzato, detto dotto di purga (8’) essendo in collegamento fluidico con detto alloggiamento dei campioni (2), in modo tale che il gas inerte pressurizzato contenuto nella bombola di gas (9) sia capace di fluire attraverso detto alloggiamento dei campioni (2).
  9. 9. Campionatore (200) secondo la rivendicazione precedente, in cui detti mezzi di chiusura comprendono un piatto di chiusura (3) provvisto di uno scarico di gas (13) chiudibile, così che i gas passanti attraverso l’alloggiamento dei campioni (2) possano essere purgati all’esterno quando lo scarico di gas (13) à ̈ aperto.
  10. 10. Campionatore (200) secondo la rivendicazione precedente, comprendente un otturatore di purga (14) idoneo a sigillare detto scarico di gas (13) del piatto di chiusura (3).
  11. 11. Campionatore (200) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 8 a 10, in cui detto dotto di purga (8’) comprende mezzi valvolari di isolamento della bombola del gas (12) operativamente disposti tra detta bombola del gas (9) e detto passaggio del campione (5), detti mezzi valvolari di isolamento della bombola del gas (12) essendo configurabili in almeno una configurazione aperta, in cui detta bombola del gas (9) à ̈ in collegamento di fluido con detto passaggio del campione (5), e una configurazione chiusa, in cui detta bombola del gas (9) à ̈ fluidicamente isolata da detto passaggio del campione (5).
  12. 12. Campionatore (200) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 8 a 11, in cui detto dotto di lavaggio (8’) comprende mezzi di restrizione del gas (11) ed un regolare di pressione (12) per controllare la pressione di detto gas quando questo fluisce attraverso detto dotto di purga (8’).
  13. 13. Campionatore (200) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 8 a 12, comprendente un condotto di gas vettore (15’) collegato o collegabile a detto passaggio del campione (5) e collegato o collegabile a detta bombola del gas (9), così che il gas inerte pressurizzato nella bombola (9) à ̈ capace di passare attraverso detta apertura di connessione (18’) del passaggio del campione (5) per fluire nell’analizzatore (100).
  14. 14. Campionatore (200) secondo la rivendicazione precedente, in cui detto dotto di gas vettore (15’) à ̈ operativamente disposto in parallelo con detto dotto di lavaggio (8’).
  15. 15. Campionatore (200) secondo la rivendicazione 13 o 14, in cui detto dotto di gas vettore (15’) comprende un regolatore di pressione (16).
  16. 16. Campionatore (200) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 13 a 15, in cui detto passaggio del campione (5) comprende mezzi valvolari di isolamento del campionatore (17) posti nel passaggio del campione (5) tra una prima (8) e una seconda (15) porta del gas in corrispondenza delle quali detto dotto di lavaggio (8’) e detto dotto di gas vettore (15’) sono rispettivamente collegati con detto passaggio del campione (5), detti mezzi valvolari di isolamento del campionatore (17) essendo configurabili in almeno una configurazione aperta ed una configurazione chiusa.
  17. 17. Analizzatore elementare (100) comprendente un campionatore (200) secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti.
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