RU2046337C1 - Пробоотборник для газового хроматографа - Google Patents

Пробоотборник для газового хроматографа Download PDF

Info

Publication number
RU2046337C1
RU2046337C1 SU5048823/25A SU5048823A RU2046337C1 RU 2046337 C1 RU2046337 C1 RU 2046337C1 SU 5048823/25 A SU5048823/25 A SU 5048823/25A SU 5048823 A SU5048823 A SU 5048823A RU 2046337 C1 RU2046337 C1 RU 2046337C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
pneumatic
valves
way
line
Prior art date
Application number
SU5048823/25A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Н. Бобров
Л.С. Полещук
Original Assignee
Институт катализа СО РАН
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 Институт катализа СО РАН filed Critical Институт катализа СО РАН
Priority to SU5048823/25A priority Critical patent/RU2046337C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2046337C1 publication Critical patent/RU2046337C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Использование: в хроматографии, а именно в технике микродозированных проб. Сущность изобретения: пробоотборник содержит линию подачи газа-носителя, линию подвода анализируемого газа, линию пневмосигнала. Для переключения кранов имеются модуль пневматического типа П1М4 системы КМЭП (комплекс элементов и модулей пневмоавтоматики), внешняя доза, колонка, пневмореле, электропневмопреобразователь. Модуль П1М4 пневматического типа состоит из четырех автономных пневмоклапанов, представляющих собой трехходовые двухпозиционные краны, у которых при наличии или отсутствии управляющего сигнала соединяются между собой два соответствующих хода. Новым в пробоотборнике является то, что он снабжен интегральным модулем пневматического типа, П1М4 у которого первый ход первого клапана и первый ход чертветого клапана соединены с линией газа-носителя, первый ход второго клапана соединен с линией анализируемого газа, второй ход первого клапана соединен с линией сброса, второй ход второго клапана и первый ход третьего клапана соединены между собой, второй ход третьего клапана и второй ход четвертого клапана заглушены, третий ход третьего клапана и третий ход четвертого клапана соединены между собой и и подсоединены к колонке, внешняя доза расположена между третьим ходом первого клапана и третьим ходом второго клапана, в режиме "анализ" управляющие входы второго и четвертого клапанов соединены с линией поступления пневмосигнала, первого и третьего с атмосферой, в режиме "отбор пробы" управляющие входы первого и третьего клапанов соединены с линий поступления пневмосигнала, второго и четвертого с атмосферой, а гидродинамическое сопротивление колонки составляет 0,04 1 мПа. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к хроматографии, а именно к технике микродозирования проб.
Известны устройства, предназначенные для отбора проб на анализ, включающие линию подачи газа-носителя, линию подвода анализируемого газа, линию пневмосигнала, внешнюю дозу, колонку и набор соединенных определенным образом четырехходовых электро- либо пневмоуправляемых кранов, на которые подаются потоки газа-носителя и анализируемого газа. При осуществлении операций отбора проб анализируемой смеси и ввода их в поток газа-носителя внешняя доза с помощью кранов поочередно подключается к потокам анализируемого газа и газа-носителя.
Недостатками таких пробоотборников являются громоздкость схемы, большие внутренние объемы кранов и соединяющих их магистралей (обычно не менее 1 мл), что делает невозможным введение доз малого объема, и высокая стоимость организации автоматического пробоотбора.
Задачей изобретения является уменьшение размеров и стоимости автоматического пробоотборника, а также расширение динамического диапазона рабочих объемов в сторону их уменьшения.
Цель достигается тем, что пробоотборник, включающий линию подачи газа-носителя, линию подвода анализируемого газа, линию пневмосигнала, внешнюю дозу и колонку, снабжен интегральным модулем пневматического типа П1МЧ, у которого первый ход первого клапана и первый ход четвертого клапана соединены с линией газа-носителя, первый ход второго клапана соединен с линией анализируемого газа, второй ход первого клапана соединен с линей сброса, второй ход второго клапана и первый ход третьего клапана соединены между собой, второй ход третьего клапана и второй ход четвертого клапана заглушены, третий ход третьего клапана и третий ход четвертого клапана соединены между собой и подсоединены к колонке, внешняя доза расположена между третьим ходом первого клапана и третьим ходом второго клапана, в режиме "анализ" управляющие входы второго и четвертого клапанов соединены с линией поступления пневмосигнала, первого и третьего с атмосферой, в режиме "отбор пробы" управляющие входы первого и третьего клапанов соединены с линией поступления пневмосигнала, второго и четвертого с атмосферой, а гидродинамическое сопротивление колонки составляет 0,04-1 мПа.
На фиг. 1 представлены схема подключения элементов пробоотборника и позиции пневмоклапанов в режиме "анализ"; на фиг. 2 то же, в режиме "отбор пробы".
Миниатюрный автоматический пробоотборник состоит из линии 1 подачи газа-носителя, линии 2 подвода анализируемого газа, линии 3 пневмосигнала, модуля 4 пневматического типа П1М4 системы КЭМП (комплекс элементов и модулей пневмоавтоматики), внешней дозы 5, колонки 6, пневмореле 7, электропневмопреобразователя 8. Модуль 4 П1М4 пневматического типа состоит из четырех автономных пневмоклапанов 9-12, представляющих собой трехходовые двухпозиционные краны, у которых при наличии или отсутствии управляющего сигнала соединяются между собой два соответствующих хода.
Пробоотборник работает следующим образом.
Для обеспечения возможности использовать интегральный модуль вместо крана-переключателя в устройствах автоматического пробоотбора предлагается подключать пневмоклапаны модуля по схемам трех- и двухходовых двухпозиционных нормально открытых и нормально закрытых кранов. Клапан 9 (фиг. 1) в этом случае представляет собой трехходовой кран, который в нормальном состоянии (при отсутствии управляющего сигнала) соединяет между собой ходы 13 и 14, при наличии управляющего сигнала ходы 14 и 15. Клапан 10 также используется в качестве трехходового крана. В нормальном состоянии (при наличии управляющего сигнала) соединяются между собой ходы 16 и 17, при отсутствии управляющего сигнала ходы 17 и 18. Клапан 11 представляет собой двухходовой кран, у которого в нормальном состоянии (при отсутствии пневмосигнал) соединяются между собой ходы 18 и 19. Клапан 12 также используется в качестве двухходового крана, ход 20 и ход 21 которого соединяются при отсутствии управляющего сигнала. Внешняя доза 5 располагается между ходом 14 клапана 9 и ходом 16 клапана 10. Ход 15 клапана 9 соединяется с атмосферой. Хроматографическая колонка 6 подсоединяется через тройник к ходам 19 клапана 11 и 21 клапана 12. Газ-носитель подается на ход 13 клапана 9 и ход 20 клапана 12, анализируемый газ на ход 18 клапана 10.
В режиме "отбор пробы" (фиг. 2) управляющие пневмосигналы подаются на клапаны 9 и 11, а на клапанах 10 и 12 они отсутствуют. Поток газа-носителя направляется на ход 20 клапана 12 и далее через ход 21 подается на колонку 6, продувая последнюю. Поток анализируемого газа поступает на ход 18 клапана 10, далее через ход 16 клапана 10 подается на дозу 5, проходит сквозь нее на ход 14 клапана 9 и через ход 15 клапана 9 выходит в атмосферу. Таким образом, через дозу 5 проходит поток анализируемого газа, а поток газа-носителя проходит через колонку 6, минуя дозу.
В режиме "анализ" (фиг. 1) управляющие пневмосигналы подаются на клапаны 10 и 12, а на клапанах 9 и 11 они отсутствуют, при это ход 20 клапана 12 закрыт. Поток газа-носителя направляется на вход 13 клапана 9, далее через ход 14 подается на дозу 5, проходит через нее на ход 16 и ход 17 клапана 10, далее через ходы 18 и 19 клапана 11 подается на колонку 6. Вход анализируемого газа в клапан 10 закрыт управляющим пневмосигналом, а сброс анализируемого газа закрыт избыточным давлением газа-носителя, которое определяется гидродинамическим сопротивлением колонки 6. Таким образом, в режиме "анализа" доза 5 продувается газом-носителем, а поток анализируемого газа прерывается.
Для выполнения операций пробоотбора рассматриваемый пробоотборник устанавливается вначале в режим "отбор пробы" на время, необходимое для надежной продувки дозы 5 анализируемым газом, а затем пробоотборник переводится в режим "анализ", при этом поток газа-носителя захватывает пробу анализируемого газа из дозы 5 и подает эту пробу на колонку 6. Последняя заполнена либо соответствующим газохроматографическим носителем (при необходимости хроматографического разделения компонентов анализируемого газа), либо инертным наполнителем (если нет необходимости в таком разделении), но в любом случае гидродинамическое сопротивление колонки должно быть в пределах 0,04-1 мПа для того, чтобы обеспечить надежное запирание пневмоконтакта хода 15 клапана 9 в режиме "анализ".
Автоматическое управление микропробоотборником на основе модуля П1МИ осуществляется с помощью стандартного электропневмопреобразователя 8 в комплекте с инвертирующим пневмореле 7. В режиме "анализ" управляющий электросигнал на реле 7 не подается, питающий пневмосигнал проходит через нормально открытые пневмоконтакты инвертирующего реле 7 на клапаны 10 и 12, а управляющие пневмомагистрали клапанов 9 и 11 соединяются через соответствующие пневмоконтакты электропневмопреобразователя 8 с атмосферой. В режиме "отбор пробы" на электропневмопреобразователь 8 подается управляющий электросигнал, в результате чего он формирует управляющий пневмосигнал, который одновременно подается на клапаны 9 и 11 и пневмореле 7, которое через соответствующие пневмоконтакты соединяет управляющие пневмомагистрали клапанов 10 и 12 с атмосферой.
Заявляемый миниатюрный автоматический пробоотборник обладает следующими преимуществами. Собственный внутренний суммарный объем пневмоклапанов модуля П1МИ составляет не более 0,1 мл, поэтому при соответствующем аккуратном выполнении монтажа рассматриваемого микропробоотборника максимальный объем дозы может быть не более 0,2 мл, что позволяет осуществлять высокоэффективное газохроматографическое разделение компонентов анализируемого газа. Стоимость комплекта исходных стандартных пневмоэлементов для создания автоматического микропробоотборника существенно ниже стоимости любых других систем автоматического пробоотборника. Применение стандартных пневмоэлементов систем КЭМП и УСЭППА массового изготовления обеспечивает высокую надежность и долговечность работы рассматриваемого микропробоотборника, который должен работать безотказно для сотен тысяч операций пробоотбора. Области применения микропробоотборника ограничены только химическими стойкостью и термостойкостью материалов пневмоэлементов (дюралюминий, лавсановое и резиновое мембранное полотно, пластмассы). Оптимальным является использование таких пробоотборников в составе автоматических анализаторов атмосферы при экологическом контроле окружающей среды.

Claims (2)

1. ПРОБООТБОРНИК ДЛЯ ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА, включающий линию газа-носителя, линию анализируемого газа, линию управляющего газа с электропневмопреобразователем и пневмоклапанами, управляющие камеры которых соединены с линией управляющего газа, дозу, выход которой через пневмоклапаны соединен с колонкой, отличающийся тем, что он включает четыре пневмоклапана, представляющих собой трехходовые двухпозиционные краны, причем первый кран соединен входом с линией газа-носителя, а два его выхода соединены один с атмосферой, а другой через дозу с выходом второго крана, который своим входом соединен с линией анализируемого крана, вторым входом с входом третьего крана, один выход которого заглушен, а другой соединен с колонкой, четвертый кран соединен входом с линией газа-носителя, один его выход заглушен, а другой соединен с выходом третьего крана и входом в колонку, гидродинамическое сопротивление которой составляет 0,04 1 мПа.
2. Пробоотборник по п. 1, отличающийся тем, что линия управляющего газа снабжена инвертирующим пневмореле.
SU5048823/25A 1992-05-22 1992-05-22 Пробоотборник для газового хроматографа RU2046337C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5048823/25A RU2046337C1 (ru) 1992-05-22 1992-05-22 Пробоотборник для газового хроматографа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5048823/25A RU2046337C1 (ru) 1992-05-22 1992-05-22 Пробоотборник для газового хроматографа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2046337C1 true RU2046337C1 (ru) 1995-10-20

Family

ID=21607562

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5048823/25A RU2046337C1 (ru) 1992-05-22 1992-05-22 Пробоотборник для газового хроматографа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2046337C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663697C1 (ru) * 2017-10-27 2018-08-08 Общество с ограниченной ответственностью "БИК Инструментс" (ООО "БИК Инструментс") Электроуправляемый пробоотборник для газового хроматографа
CN110318737A (zh) * 2019-07-10 2019-10-11 中石化江汉石油工程有限公司 防抽吸钻井液进入氢焰色谱仪的自动保护装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Рейман Л.В. Техника микродозирования газов. Л.: Химия, 1985, с. 123. *
Универсальные элементы и модули пневмоавтоматики. Отраслевой каталог ЦНИИЭприборостроения, т. 7, вып. 2, 1980, с. 31. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663697C1 (ru) * 2017-10-27 2018-08-08 Общество с ограниченной ответственностью "БИК Инструментс" (ООО "БИК Инструментс") Электроуправляемый пробоотборник для газового хроматографа
CN110318737A (zh) * 2019-07-10 2019-10-11 中石化江汉石油工程有限公司 防抽吸钻井液进入氢焰色谱仪的自动保护装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4119120A (en) Fluid switch
EP0053768B1 (en) Flow combining or distributing assembly for use in connecting capillaries of chromatographic analysis apparatus
EP0389719A3 (en) Fluid sample collection and delivery system and method particularly adapted for body fluid sampling
EP0723150A3 (en) Planar manifold assembly
CN111337598B (zh) 痕量探测设备
JP4826570B2 (ja) ガス流路切替装置
US6074461A (en) Chromatograph having a gas recycling system
CN103433085A (zh) 自动切换通道的纸基微流体装置及其应用
RU2046337C1 (ru) Пробоотборник для газового хроматографа
JPH05288738A (ja) ガスクロマトグラフ装置
CN101915811B (zh) 一种用于分析高纯度非腐蚀性气体中杂质的通用装置和方法
KR101755538B1 (ko) 센서와 가스 크로마토그래피를 이용한 대기 모니터링 시스템 및 방법
US5887478A (en) System for developing laminar flow
US5482626A (en) Analytical liquid test sample filtration apparatus
WO2005048126A3 (en) High throughput autosampler
CN201780285U (zh) 一种用于分析高纯度非腐蚀性气体中杂质的通用装置
JP2003247987A (ja) 液体クロマトグラフシステム
US6280627B1 (en) Liquid chromatograph with fraction collector
RU2663697C1 (ru) Электроуправляемый пробоотборник для газового хроматографа
CN214367961U (zh) 气体通路选择装置及天然气检测设备
JPH0291564A (ja) ヘッドスペースサンプラ
WO1997004372A2 (en) Valve construction and method of use
US4954150A (en) Device for branching gas flows
RU2039349C1 (ru) Устройство для отбора проб воздуха
JPS643073Y2 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050523