负压采样系统技术方案

技术编号:39009883 阅读:6 留言:0更新日期:2023-10-07 10:55
本实用新型专利技术提供一种负压采样系统,包括具有取样孔的取样器、分析仪表、及与分析仪表的出气端相连通的真空采样泵,分析仪表的进气端与取样器相连通。本负压采样系统,通过在分析仪表的出气端设置真空采样泵,将在取样孔与真空采样泵之间形成真空负压区间,且分析仪表位于真空负压区间中,由于“真空负压”的产生,样气就会通过取样器的取样孔流经分析仪表的测量池,再通过真空采样泵排出,同时由于“真空负压”的产生,会降低流经分析仪表的样气中水的沸点,达到了除湿的效果,保证分析仪表能准确测得样气成分,这样就无需在分析仪表的进气端专门设置除水预处理部件,简化了整个采样系统的结构,降低了生产成本。降低了生产成本。降低了生产成本。

【技术实现步骤摘要】
负压采样系统


[0001]本技术涉及一种采样系统,特别是涉及一种负压采样系统。

技术介绍

[0002]针对固定污染源高湿烟气,在利用采样系统对其进行采样监测过程中,由于高湿烟气容易形成水的特点,造成烟气中易溶于水的成份丢失,进而导致监测结果准确性不高。为此,现有技术中采样系统通常会增设专门用于除水的预处理部件对进入分析仪表前的高湿烟气进行除水。此种通过增设除水部件对高湿烟气进行除湿的方式,又会导致整个采样系统更加复杂,成本也大大增加。

技术实现思路

[0003]鉴于以上所述现有技术的缺点,本技术要解决的技术问题在于提供一种结构更加简单的负压采样系统。
[0004]为实现上述目的,本技术提供一种负压采样系统,包括具有取样孔的取样器、分析仪表、及与分析仪表的出气端相连通的真空采样泵,所述分析仪表的进气端与取样器相连通。
[0005]进一步地,所述取样孔的长度小于取样孔的孔径。
[0006]进一步地,所述负压采样系统,还包括真空表头,所述分析仪表的出气端通过出气管路与真空采样泵相连通,所述真空表头通过取压管与出气管路相连通。
[0007]进一步地,所述负压采样系统,还包括真空表头,所述分析仪表的进气端通过进气管路与取样器相连通,所述真空表头通过取压管与进气管路相连通。
[0008]进一步地,所述真空表头采用电子真空表头。
[0009]进一步地,所述真空表头与PLC控制器通信连接,所述PLC控制器与真空采样泵通信连接。
[0010]进一步地,所述取样器与三通接头的一个接口相连通,所述三通接头的另两个接口分别与取样管路和标气管路相连通。
[0011]进一步地,所述真空采样泵的出气端与排空管路相连通。
[0012]如上所述,本技术涉及的负压采样系统,具有以下有益效果:
[0013]本负压采样系统,通过在分析仪表的出气端设置真空采样泵,该真空采样泵运行时,将在取样孔与真空采样泵之间形成真空负压区间,且分析仪表位于真空负压区间中,由于“真空负压”的产生,样气就会通过取样器的取样孔流经分析仪表的测量池,再通过真空采样泵排出,同时由于“真空负压”的产生,会降低流经分析仪表的样气中水的沸点,达到了除湿的效果,保证分析仪表能准确测得样气成分,这样就无需在分析仪表的进气端专门设置除水预处理部件,简化了整个采样系统的结构,降低了生产成本。
附图说明
[0014]图1为本技术实施例中负压采样系统除去真空表头的结构示意图。
[0015]图2为本技术实施例中负压采样系统的结构示意图。
[0016]元件标号说明
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取样孔
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分析仪表
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真空采样泵
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真空表头
[0021]51
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出气管路
[0022]52
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取压管
[0023]53
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取样管路
[0024]54
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标气管路
[0025]55
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排空管路
[0026]56
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进气管路
[0027]6ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
三通接头
[0028]7ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
真空负压区间
具体实施方式
[0029]以下由特定的具体实施例说明本技术的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本技术的其他优点及功效。
[0030]须知,本说明书附图所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本技术可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本技术所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本技术所揭示的
技术实现思路
所能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等用语,亦仅为便于叙述明了,而非用以限定本技术可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更
技术实现思路
下,当亦视为本技术可实施的范畴。
[0031]如图1和图2所示,本实施例提供一种负压采样系统,包括具有取样孔1的取样器、分析仪表2、及与分析仪表2的出气端相连通的真空采样泵3,分析仪表2的进气端与取样器相连通。本负压采样系统,通过在分析仪表2的出气端设置真空采样泵3,该真空采样泵3运行时,将在取样孔1与真空采样泵3之间形成真空负压区间7,且分析仪表2位于真空负压区间7中,由于“真空负压”的产生,样气就会通过取样器的取样孔1流经分析仪表2的测量池,再通过真空采样泵3排出,同时由于“真空负压”的产生,会降低流经分析仪表2的样气中水的沸点,达到了除湿的效果,保证分析仪表2能准确测得样气成分,这样就无需在分析仪表2的进气端专门设置除水预处理部件,简化了整个采样系统的结构,降低了生产成本。
[0032]本实施例中取样孔1的长度小于取样孔1的孔径,具体尺寸大小根据实际需求设计,以将取样孔1设计为限流孔。这样,在采样过程中,形成的负压大小达到设定范围时,样气将在取样孔1处形成恒流,从而保证样气流量大小稳定,进而保证分析仪表2能更准确对流经的样气进行检测。本实施例中取样孔1的长度远远小于其孔径,当取样孔1两端的压力
差大于0.46倍以上时,气体流经该取样孔1的速度与取样孔1两端的压力变化基本无关,而只取决于气体分子流经取样孔1时的震动速度,从而产生恒流,即气体流经取样孔1的流速达到恒定状态。另外,取样孔1的具体孔径大小根据所需流量定制。
[0033]如图2所示,本实施例中负压采样系统,还包括真空表头4,分析仪表2的出气端通过出气管路51与真空采样泵3相连通,真空表头4通过取压管52与出气管路51相连通。这样,真空表头4能测得分析仪表2与真空采样泵3间流通气体的真空压力或真空度,即实现对真空负压区间7真空压力或真空度的测量。分析仪表2的进气端通过进气管路56与取样器相连通,实现分析仪表2的测量池与取样孔1相通。在其他实施例中真空表头4通过取压管52与进气管路56相连通,这样,真空表头4能测量进气管路56中真空压力或真空度,从而也实现对真空负压区间7真空压力或真空度的测量。
[0034]另外,本实施例中真空表头4采用电子本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种负压采样系统,其特征在于,包括具有取样孔(1)的取样器、分析仪表(2)、及与分析仪表(2)的出气端相连通的真空采样泵(3),所述分析仪表(2)的进气端与取样器相连通。2.根据权利要求1所述负压采样系统,其特征在于,所述取样孔(1)的长度小于取样孔(1)的孔径。3.根据权利要求1所述负压采样系统,其特征在于,还包括真空表头(4),所述分析仪表(2)的出气端通过出气管路(51)与真空采样泵(3)相连通,所述真空表头(4)通过取压管(52)与出气管路(51)相连通。4.根据权利要求1所述负压采样系统,其特征在于,还包括真空表头(4),所述分析仪表(2)的进气端通过进气管路...

【专利技术属性】
技术研发人员:李鹏
申请(专利权)人:上海北分科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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