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一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统

日期:2024-03-15 13:57:37 来源:甲烷检测器

  (19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号(43)申请公布日(21)申请号1.4(22)申请日2022.05.13(71)申请人安徽天品环保科技有限公司地址244000安徽省铜陵市经济开发区翠湖二路西段1517号中科大创业园C座117(72)发明人(74)专利代理机构安徽顺超知识产权代理事务所(特殊普通合伙)34120专利代理师(51)Int.Cl.G01N33/00(2006.01)G01N1/24(2006.01)G01N17/00(2006.01)B03C3/017(2006.01)(54)发明名称一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线)摘要本发明涉及监测系统技术领域,具体为一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统,包括基板和抽吸泵,基板竖立放置,抽吸泵设置在基板正面的边角处,抽吸泵的吸入口设置有吸附氯化氢气体的吸入管,吸入管上靠近抽吸泵的吸入口处安装有气体单向控制装置;吸入管连接一个输送管一,输送管一连接一个氯化氢监测组件,氯化氢监测组件包括氯化氢暂留罐。本发明由气体单向阀组件让抽取来的气体不进入抽取泵的内部,这样就避免气体腐蚀抽气泵的内部结构,让抽吸泵正常运转工作,不受到气体腐蚀的影响;由管道状态监测组件持续监测气体对管道的腐蚀情况,当超出管道的承受值后,则触发报警器工作对使用者进行提示,让使用者进行管道的更换。权利要求书2页说明书4页附图5页CN1148141101.一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线)竖立放置,所述抽吸泵(2)设置在基板(1)正面的边角处,所述抽吸泵(2)的吸入口设置有吸附氯化氢气体的吸入管(3),其特征是,所述吸入管(3)上靠近抽吸泵(2)的吸入口处安装有气体单向控制装置(4);所述吸入管(3)连接一个输送管一(5),所述输送管一(5)连接一个氯化氢监测组件(6),所述氯化氢监测组件(6)包括氯化氢暂留罐(61)和氯化氢监测仪(62),所述氯化氢监测仪(62)设置在氯化氢暂留罐(61)顶端的中部;所述氯化氢暂留罐(61)的出口连接一个过滤组件(8),所述过滤组件(8),所述过滤组件(8)包括过滤器一(81)、过滤器二(82)、过滤器三(83)和多个输送管二(84),多个所述输送管二(84)分别设置在多个过滤器的进出口,所述过滤器一(81)的一侧设置有管道状态监测组件(9),所述管道状态监测组件(9)包括管道腐蚀监测仪(91)、两个信号线),两个所述信号线)连接,所述监测源一(93)和监测源二(94)分别设置在吸入管(3)和输送管一(5)上。2.依据权利要求1所述的一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统,其特征是,所述抽吸泵(2)的底部固定连接有支座(10),所述支座(10)与基板(1)的正面固定连接,所述抽吸泵(2)的出口安装有出气阀。3.依据权利要求1所述的一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统,其特征是,所述基板(1)正面另一个边角处安装有控制箱(11),所述控制箱(11)的顶部安装有并与其电性连接的报警器(12),所述气体单向控制装置(4)与控制箱(11)电性连接。4.依据权利要求3所述的一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统,其特征是,所述输送管一(5)的内部分别与吸入管(3)和氯化氢暂留罐(61)的内部相连通,所述氯化氢监测仪(62)的探头穿过氯化氢暂留罐(61)顶部置于其内部,所述氯化氢监测仪(62)与控制箱(11)电性连接。5.依据权利要求1所述的一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统,其特征是,所述氯化氢监测仪(62)背面连接有方板(16),所述方板(16)背面的四个边角处均固定连接有圆杆(13),四个所述圆杆(13)的一端均与基板(1)的正面固定连接,所述氯化氢暂留罐(61)的两端固定套设有支撑件(14),两个所述支撑件(14)均与基板(1)的正面固定连6.依据权利要求1所述的一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统,其特征是,所述氯化氢暂留罐(61)的出口相连通设置有排入管(15),所述排入管(15)的一端与过滤器一(81)的进口固定连接。7.依据权利要求1所述的一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统,其特征是,所述过滤器一(81)、过滤器二(82)。过滤器三(83)的外部均固定连接支撑件(14)并在通过其与基板(1)的正面竖向等距固定连接,所述过滤器一(81)为反渗透式,所述过滤器二(82)为电吸附式,所述过滤器三(83)为活性炭式。8.依据权利要求1所述的一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统,其特征是,所述过滤器三(83)的出口安装有排出管(7),所述排出管(7)的外部套设有两个管夹件,两个所述管夹件与基板(1)的正面固定连接。9.依据权利要求4所述的一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统,其特征是,所述管道腐蚀监测仪(91)的底部也固定设置有支座(10),所述管道腐蚀监测仪(91)CN114814110CN114814110一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线]本发明涉及监测系统技术领域,具体为一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线]氯化氢是由一个氯原子和一个氢原子构成的,是无色有刺激性气味的气体。在一些工业制造中会避免不了产生危害人体健康的氯化氢烟气,在这种情况下就需要用监测系统对其进行实时监测工作。[0003]目前针对于氯化氢的监测系统多使用抽取监测法来获取气源,虽然这样抽样方式可以在一定程度上完成实时监测,但因氯化氢有腐蚀性,这样会对抽取装置造成损失破坏;而且输送管道也会受到腐蚀,如不对其实时监测,则会让抽取的气体产生泄漏,影响实现在线监测的效果;而且实时抽取的气体在监测完毕若不对进行过滤就直接排出,则会对空气造成污染,进而影响人体健康。因此我们对此做出改进,提出一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线]本发明提供了一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统,包括基板和抽吸泵,所述基板竖立放置,所述抽吸泵设置在基板正面的边角处,所述抽吸泵的吸入口设置有吸附氯化氢气体的吸入管,所述吸入管上靠近抽吸泵的吸入口处安装有气体单向控制装置;所述吸入管连接一个输送管一,所述输送管一连接一个氯化氢监测组件,所述氯化氢监测组件包括氯化氢暂留罐和氯化氢监测仪,所述氯化氢监测仪设置在氯化氢暂留罐顶端的中部;所述氯化氢暂留罐的出口连接一个过滤组件,所述过滤组件,所述过滤组件包括过滤器一、过滤器二、过滤器三和多个输送管二,多个所述输送管二分别设置在多个过滤器的进出口,所述过滤器一的一侧设置有管道状态监测组件,所述管道状态监测组件包括管道腐蚀监测仪、两个信号线、监测源一和监测源二,两个所述信号线分别与监测源一和监测源二 连接,所述监测源一和监测源二分别设置在吸入管和输送管一上。 [0005] 作为本发明的一种优选技术方案,所述抽吸泵的底部固定连接有支座,所述支座 与基板的正面固定连接,所述抽吸泵的出口安装有出气阀。 [0006] 作为本发明的一种优选技术方案,所述基板正面另一个边角处安装有控制箱,所 述控制箱的顶部安装有并与其电性连接的报警器,所述气体单向控制装置与控制箱电性连 [0007]作为本发明的一种优选技术方案,所述输送管一的内部分别与吸入管和氯化氢暂 留罐的内部相连通,所述氯化氢监测仪的探头穿过氯化氢暂留罐顶部置于其内部,所述氯 化氢监测仪与控制箱电性连接。 [0008] 作为本发明的一种优选技术方案,所述氯化氢监测仪背面连接有方板,所述方板 背面的四个边角处均固定连接有圆杆,四个所述圆杆的一端均与基板的正面固定连接,所 CN114814110 述氯化氢暂留罐的两端固定套设有支撑件,两个所述支撑件均与基板的正面固定连接。[0009] 作为本发明的一种优选技术方案,所述氯化氢暂留罐的出口相连通设置有排入 管,所述排入管的一端与过滤器一的进口固定连接。 [0010] 作为本发明的一种优选技术方案,所述过滤器一、过滤器二。过滤器三的外部均固 定连接支撑件并在通过其与基板的正面竖向等距固定连接,所述过滤器一为反渗透式,所 述过滤器二为电吸附式,所述过滤器三为活性炭式。 [0011] 作为本发明的一种优选技术方案,所述过滤器三的出口安装有排出管,所述排出 管的外部套设有两个管夹件,两个所述管夹件与基板的正面固定连接。 [0012] 作为本发明的一种优选技术方案,所述管道腐蚀监测仪的底部也固定设置有支 座,所述管道腐蚀监测仪底部的支座也与基板的正面固定连接,所述管道腐蚀监测仪与控 [0013]本发明的有益效果是:该种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线] 一、由气体单向控制装置组件让抽取来的气体不进入抽取泵的内部,这样就避免 气体腐蚀抽气泵的内部结构,让抽吸泵正常运转工作,不受到气体腐蚀的影响; [0015] 二、由管道状态监测组件持续监测气体对管道的腐蚀情况,当超出管道的承受值 后,则触发报警器工作对使用者进行提示,让使用者进行管道的更换; [0016] 三、由过滤组件对监测完毕后的气体进行过滤后再排出,避免直接排出对空气造 成污染。 附图说明 [0017] 附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实 施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。 [0018] 在附图中: [0019] 图1是本发明一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统的结构示意图; [0020] 图2是本发明一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统的部分结构示意 [0021]图3是本发明一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统的监测组件结构 示意图; [0022] 图4是本发明一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统的管道检测组件 结构示意图; [0023] 图5是本发明一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统的过滤组件结构 示意图。 [0024] 图中:1、基板;2、抽吸泵;3、吸入管;4、气体单向控制装置;5、输送管一;6、氯化氢 监测组件;61、氯化氢暂留罐;62、氯化氢监测仪;7、排出管;8、过滤组件;81、过滤器一;82、 过滤器二;83、过滤器三;84、输送管二;9、管道状态监测组件;91、管道腐蚀监测仪;92、信号 线、报警器;13、圆杆;14、支撑件;15、 排入管;16、方板。 CN114814110 具体实施方式[0025] 以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实 施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。 [0026] 实施例:如图1和图2所示,本发明一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线正面的边角处,抽吸泵2 的吸入口设置有吸附氯化氢气体的吸入管3,吸入管3上靠近抽吸泵2的吸入口处安装有气 体单向控制装置4。 [0027] 抽吸泵2的底部固定连接有支座10,支座10与基板1的正面固定连接,抽吸泵2的出 口安装有出气阀;支座10起到对抽吸泵2。的支撑作用,当开启抽吸泵2工作,氯化氢气体则 进入吸入管3的内部。 [0028] 基板1正面另一个边角处安装有控制箱11,控制箱11的顶部安装有并与其电性连 接的报警器12,气体单向控制装置4与控制箱11电性连接;控制箱11起到对此系统总起控制 作用,由控制箱11的内部处理器向基板1的上各个电器装置发送启停信号。 [0029] 实施例:如图3所示,本发明一种基于直接抽取式监测法的氯化氢在线监测系统,