RU19920U1 - Хроматограф - Google Patents

Хроматограф Download PDF

Info

Publication number
RU19920U1
RU19920U1 RU2001112928/20U RU2001112928U RU19920U1 RU 19920 U1 RU19920 U1 RU 19920U1 RU 2001112928/20 U RU2001112928/20 U RU 2001112928/20U RU 2001112928 U RU2001112928 U RU 2001112928U RU 19920 U1 RU19920 U1 RU 19920U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
separation
chromatograph
columns
separation channels
Prior art date
Application number
RU2001112928/20U
Other languages
English (en)
Inventor
С.Н. Конев
В.А. Воробьев
А.И. Воробьев
Original Assignee
Конев Сергей Николаевич
Воробьев Владимир Анатольевич
Воробьев Анатолий Иванович
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 Конев Сергей Николаевич, Воробьев Владимир Анатольевич, Воробьев Анатолий Иванович filed Critical Конев Сергей Николаевич
Priority to RU2001112928/20U priority Critical patent/RU19920U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU19920U1 publication Critical patent/RU19920U1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)

Abstract

1. Хроматограф, включающий хроматографические колонки, детекторы, блок подготовки воздуха, помещенные в термостат, блок управления и обработки сигналов, элемент отбора проб, блок переключателей газовых потоков и насос для прокачки газовой смеси, отличающийся тем, что он имеет каналы разделения, включенные параллельно, между которыми введен обратный клапан, причем каждый из каналов разделения выполнен в виде последовательно включенных поглотительной и разделительной хроматографических колонок, а насос установлен на вход газовой линии через электроклапан.2. Хроматограф по п.1, отличающийся тем, что количество каналов разделения не менее двух.3. Хроматограф по п.1, отличающийся тем, что в качестве хроматографических колонок использованы колонки низкого давления.

Description

Полезная модель относится к устройствам аналитического приборостроения и может быть иснользованс в качестве хроматографического устройства в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других областях для измерения содержания микропримесей.
Известен хроматограф (авт. св-во СССР N 1245999 МПК G 01 N 30/90), используемый для анализа компонентного состава газовых смесей, состоящий из термостата с размещенными в нем детектором и разделительной колонкой и размещенным вне термостата корректором влияния параметров окружающей среды, который поддерживает постоянной плотность анализируемого продукта или изменение температуры окружающей среды. Данный газовый хроматограф имеет змеевик, находящийся в тепловом контакте с управляющей камерой повторителя.
Недостатком данного хроматографа является его сложность, поскольку только корректор включает более десятка деталей. Работа корректора требует два источника сжатого воздуха.
Известен также хроматограф (авт. св-во СССР N 1430882 МПК G 01 N 30/88), состоящий из детектора измерительной системы, устройства повыщения чувствительности в виде канала регистрации, канала коррекции, корректора дрейфа и опорного генератора, которые в свою очередь содержат значительное количество радиотехнических устройств и элементов. Данный хроматограф содержит также два усилителя, два фильтра низкой частоты, формирователь команды управления корректором базисного сигнала, фильтр низкой частоты с переключателем полосы пропускания и опорный генератор. В состав данного хроматографа входят несколько переключателей диапазонов и полярностей полосы пропускания.
Недостатками данного хроматографа являются его сложность и громоздкость.
Известен также хроматограф ХГ-1Г Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Москва 1988 , который состоит из программатора анализа, газового блока, блока детекторов, блока программирования температуры, регистраторов, генератора водорода, силового блока.
ХРОМАТОГРАФ
МПК: G 01 N 30/00,30/02,30/78,30/88
Недостатками данного прибора является наличие пневматического привода кранов-переключателей 3 газовых потоков, что требует большого расхода воздуха. Наличие генератора водорода требует сложного обслуживания. И экологически прибор несовершенен, поскольку продукты работы генератора водорода требуют специальной утилизации. Кроме того, время анализа 130 сек. не может удовлетворить качества исследований в процессе бурения скважин, поскольку недостаток информации в связи с замедленностью процесса не позволяет сделать точный и объективный вывод о продуктивности исследуемого разреза.
Известен также газовый анализатор фирмы GEOCERVICES инструкция по эксплуатации газового анализатора CHROMATOLOGGER фирмы GEOCERVICES 1980 г., который имеет газовую систему, детектор, термостат, блок управления и блок обработки сигналов.
Однако данный хроматограф имеет недостаточное быстродействие - цикл измерения 300 сек, что приводит, как и в предыдушем случае к неудовлетворительным результатам анализа.
Наиболее близким аналогом заявляемого решения является газоанализатор (патент РФ N 2141656 19.11.98), используемый для анализа компонентного состава газовых смесей, включающий газовую систему, состояшую из блока подготовки воздуха, переключателей газовых потоков и элемента отбора проб, хроматографические колонки, блок детектирования, термостат, блок управления и обработки сигналов. Хроматографические колонки в своем составе имеют одну поглотительную и ряд параллельно включенных разделительных колонок. Блок детектирования содержит ряд газовых детекторов, число которых соответствует числу разделительных колонок, причем блок подготовки воздуха, элемент отбора проб, блоки колонок и детектирования помещены в термостат. В нем в качестве переключателей газовых потоков применены электроклапаны, число которых равно 5, число разделительных колонок в блоке колонок равно трем, а блок управления и обработки сигналов выполнен в виде микропроцессорного устройства. Газовый анализатор имеет насос для прокачки газовой смеси.
Данный анализатор повышает быстродействие, упрощает схему при увеличении надежности. Однако он разделяет газовые компоненты в процессе исследования не достаточно полно и для повышения степени разделения необходима часта калибровка прибора.
Задача заявляемого устройства - устранение недостатка в степени разделения компонентов.
Сущность заявляемого решения заключается в том, что в хроматографе, включающем хроматографические колонки, детекторы, блок подготовки воздуха, помещенные в термостат, блок управления и обработки сигналов, элемент отбора проб, блок переключателей газовых потоков и насос для прокачки газовой смеси, имеются каналы разделения, включенные параллельно, между которыми введен обратный клапан, причем каждый из каналов разделения выполнен в виде последовательно включенных поглотительной и разделительной хроматографических колонок, а насос установлен на вход газовой линии через электроклапан.
Кроме того, заявляемый хроматограф имеет схемы модифицирования. Заявляются варианты схемы с двумя каналами разделения и хроматографическими колонками низкого давления
Заявляемый прибор иллюстрируется блок-схемой, представленной на чертеже, где позициями 1-15 обозначены блоки и элементы: 1 - вход воздуха, 2 - блок подготовки воздуха; 3 - электромагнитный клапан, 4 - элемент отбора проб - доза, 5 разделительная колонка, 6 - поглотительная колонка, 7 - вход газовой линии, 8 - насос, 9 - устройство ввода вручную, 10 - сброс в атмосферу, И - термостат, 12 - газовый детектор, 13 - блок управления и обработки сигналов, 14 - блок питания, 15 - обратный клапан. Стрелками обозначено соединение с блоком управления и обработки сигналов других блоков и элементов.
В заявляемом техническом решении в отличие от наиболее близкого аналога хроматографические колонки сформированы в каналы разделения, установленные параллельно друг другу. В каждом из них - последовательно размещены поглотительная 6 и разделительная колонки 5. Между каналами разделения введен обратный клапан 15, исключающий взаимовлияние газовых потоков в них. Насос 8, прокачивающий газовую смесь, установлен на входе газовой линии 7, а за ним электроклапан 3, подключающий дозу к входу газовой линии на короткое время в начале цикла измерения, и, кроме того, обеспечивающий непрерывную прокачку газовой смеси через вход газовой линии.
Работа хроматографа осуществляется следующим образом.
В исходном состоянии электромагнитные клапаны 3 обесточены. В этом случае газовая смесь прокачивается насосом 8 из входа газовой линии 7 и выбрасывается в атмосферу. Газ-носитель из блока подготовки воздуха 2 подается на
параллельно включенные каналы разделения между поглотительной 6 и разделительной колонами 5, далее через разделительные колонки и газовые детекторы 12 в атмосферу и через поглотительные колонки также на сброс в атмосферу, причем в один из каналов разделения газ-носитель подается через обратный клапан. Элемент отбора проб - доза 4 отключен от газовых потоков.
По сигналу блока управления и обработки сигналов 13 на электромагнитный клапан 3, стоящий за насосом 8, подается напряжение и он переключаются. В этом случае газовая смесь из входа газовой линии 7 подается насосом 8 в элемент отбора проб - дозу 4 и затем выходит в атмосферу через выход 10.
Затем, через определенное время (3-5 секунд), также по сигналу блока управления и обработки сигналов 13, с электромагнитного клапана 3, стоящего за насосом, снимается напряжение, и клапан переходит в исходное состояние, а на все остальные электромагнитные клапаны 3 подается напряжение и они переключаются. В данном положении газовая смесь вновь прокачивается насосом 8 через вход газовой линии 7 и выбрасывается в атмосферу. Газ-носитель из блока подготовки воздуха 2 подается на элемент отбора проб - дозу 4, вытесняет содержащуюся в ней газовую смесь, и подает ее на входы параллельно включенных каналов разделения последовательно включенные поглотительные 6 и разделительные колонки 5, далее на газовые детекторы 12 и в атмосферу через сброс 10. В этом случае обратный клапан исключает взаимовлияние газовых потоков в каналах разделения.
По истечении времени, соответствующего прохождению через поглотительные колонки 6 компонентов газовой смеси, анализируемых в каналах разделения (от 7 до 14 сек в зависимости от исследуемого ряда газов), по сигналу блока управления и обработки сигнала 13 с электромагнитных клапанов 3 снимается напряжение и производится их переключение в исходное положение. В этом положении оставшиеся в поглотительных колонках 6 компоненты выдуваются из них газом - носителем в атмосферу, а прошедшие через них компоненты поступают для дальнейшего разделения в разделительные колонки 5 и далее через газовые детекторы 12 на выход в атмосферу 10.
Разделённые в разделительных колонках 5 компоненты, попадая в детекторы 12 и проходя через полости чувствительных элементов газовых детекторов, изменяют их электрические свойства, причем эти изменения тем больше, чем больше концентрация компонентов. Электрические сигналы чувствительных элементов в виде пиков, площадь которых пропорциональна содержанию компонентов (хроматограмма).
подаются в блок управления и обработки сигнала, где преобразуются в цифровые значения, которые записываются в память, обрабатываются и выводятся в ПЭВМ в виде цифрового кода.
Кроме того, блок управления и обработки сигналов управляет термостатом 11, поддерживая в нем постоянную температуру.
Управляющие настройки вводятся в блок управления и обработки сигналов с помощью ПЭВМ и хранятся в энергонезависимой памяти. Блок питания 14 формирует напряжения, необходимые для работы газового анализатора.
Пример
Заявляемое решение осуществлено в соответствии с вышеописанным. Использована в макетном образце конструкция, в которой - два параллельно включенных канала разделения, выполненные в виде последовательно включенных поглотительной и разделительной колонок. Система перераспределения газовых потоков собрана на переключающих одноканальных электромагнитных клапанах. Количество последних - пять. В качестве детектора применен датчик адсорбционнополупроводникового типа. Давление на колонках 0,2 атм. Управление работой газового анализатора и обработка сигнала детектора осуществляется блоком управления и обработки сигналов.
Преимущества заявляемого хроматографа заключаются в том, что путем применения в каждом канале разделения своей поглотительной колонки исключается возможность попадания в разделительную колонку даже небольшого количества компонентов газа, следующих за исследуемыми в данном канале. Присутствие в канале разделения небольшого количества не исследуемых компонент газа приводит к искажению «нулевой линии канала, и, как следствие, ухудшает степень разделения исследуемых компонентов. В заявляемом газоанализаторе критерий разделения Ki ( определялся по А.А.Жуковицкий, Н.М. Туркельтауб Н.М. Газовая хроматография, М., Гостоптехиздат, 1962. ) имеет значение не менее 0.92, тогда как в прототипе его значение находилось в пределах от 0.7 до 0.85. Улучшение степени разделения компонентов позволило уменьшить количество разделительных колонок с трех до двух при неизменном ряде исследуемых компонентов. Уменьшение количества колонок и, соответственно, газовых детекторов, как любое уменьшение основных устройств и систем в приборе, помимо его упрощения повышает его надежность.
iwi-iiim
i
разделительной колонок, позволило применить колонки низкого давления, что значительно уменьшило расход газа-носителя. Установка электромагнитного клапана после насоса обеспечила непрерывность прокачки газовой смес(4 через вход газовой линии, что обеспечило еще одно преимущество заявляемого прибора, заключающееся в том, что достигается равномерность подачи газовой смеси на анализ, а это очень важно при значительной удаленности объекта исследований от газоанализатора, и, следовательно, больщой длине газовой линии.

Claims (3)

1. Хроматограф, включающий хроматографические колонки, детекторы, блок подготовки воздуха, помещенные в термостат, блок управления и обработки сигналов, элемент отбора проб, блок переключателей газовых потоков и насос для прокачки газовой смеси, отличающийся тем, что он имеет каналы разделения, включенные параллельно, между которыми введен обратный клапан, причем каждый из каналов разделения выполнен в виде последовательно включенных поглотительной и разделительной хроматографических колонок, а насос установлен на вход газовой линии через электроклапан.
2. Хроматограф по п.1, отличающийся тем, что количество каналов разделения не менее двух.
3. Хроматограф по п.1, отличающийся тем, что в качестве хроматографических колонок использованы колонки низкого давления.
Figure 00000001
RU2001112928/20U 2001-05-08 2001-05-08 Хроматограф RU19920U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112928/20U RU19920U1 (ru) 2001-05-08 2001-05-08 Хроматограф

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112928/20U RU19920U1 (ru) 2001-05-08 2001-05-08 Хроматограф

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU19920U1 true RU19920U1 (ru) 2001-10-10

Family

ID=48279159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001112928/20U RU19920U1 (ru) 2001-05-08 2001-05-08 Хроматограф

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU19920U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495414C2 (ru) * 2011-11-17 2013-10-10 Открытое акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышёва" Комплекс для газохроматографического анализа проб воздуха

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495414C2 (ru) * 2011-11-17 2013-10-10 Открытое акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышёва" Комплекс для газохроматографического анализа проб воздуха

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5811059A (en) Automated, on-demand ion mobility spectrometry analysis of gas chromatograph effluents
EP1455185B1 (en) Liquid chromatograph mass spectrometer
US4113434A (en) Method and apparatus for collectively sampling a plurality of gaseous phases in desired proportions for gas analysis or other purposes
CA2070619A1 (en) Sample Collection and Inlet Systems for Gas Chromatography Apparatus
US3471692A (en) Gas analyzer system employing a gas chromatograph and a mass spectrometer with a gas switch therebetween
US6803567B2 (en) Ion mobility spectrometer with GC column and internal controlled gas circulation
CN210690498U (zh) 一种色谱柱计数交替反向清洗的色谱***
RU19920U1 (ru) Хроматограф
CN108254476A (zh) 一种超痕量组分中阴离子含量的分析方法
GB1500631A (en) Chromatographic analysis of machine coolant
US3087112A (en) Trace gas analyzer
CN103940939B (zh) 基于微流控芯片的恶臭气体检测装置
RU2267123C2 (ru) Газовый анализатор
RU2141656C1 (ru) Газовый анализатор
RU9968U1 (ru) Газовый анализатор
CN207472839U (zh) 一种双冷阱的热解析模块
SU940057A1 (ru) Препаративный жидкостной хроматограф
CN109342131B (zh) 一种低浓度汞检测***和检测方法
GB971385A (en) Chromatography analysis apparatus with standardization provision
JPH02140649A (ja) 油中溶存ガス監視装置
SU721748A1 (ru) Газовый хроматограф
SU1631415A1 (ru) Газовый хроматограф
SU528501A1 (ru) Газовый хроматограф дл анализа примесей
RU2663697C1 (ru) Электроуправляемый пробоотборник для газового хроматографа
JPH06265475A (ja) 酸素気流中燃焼ガス分析装置