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一种干酪根自动分析仪器

阅读:861发布:2020-05-14

专利汇可以提供一种干酪根自动分析仪器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种 干酪根 自动分析仪器,包括设置于整机下部的 水 罐、 盐酸 罐和 氢氟酸 罐,所述水罐、盐酸罐、氢氟酸罐的出液口均通过Ⅰ号电磁 阀 与Ⅰ号汇流 块 连通,所述Ⅰ号汇流块通过加液 泵 与Ⅱ号汇流块连通,所述Ⅱ号汇流块的出液口平行设置有若干个烧杯送液阀,所述烧杯送液阀分别连接至与其对应的烧杯的加排酸口,所述烧杯的加排酸口均还通过Ⅱ号 电磁阀 与废液汇流块连通,所述Ⅱ号汇流块的排废口通过排废液管与废液汇流块连通。本发明能有效促进加液过程中药剂分散,达到反应充分且剧烈程度可控的目的,通过T字型搅拌桨解决磁搅拌 力 度较小,无法促进样品彻底反应的问题;确保了准确加液和快速排液,通过固定加液泵 频率 实现每个烧杯加液的准确性。,下面是一种干酪根自动分析仪器专利的具体信息内容。

1.一种干酪根自动分析仪器,包括平排列设置于整机下部的水罐、盐酸罐和氢氟酸罐,其特征在于,所述水罐、盐酸罐、氢氟酸罐的出液口均通过Ⅰ号电磁与Ⅰ号汇流连通,所述Ⅰ号汇流块通过加液与Ⅱ号汇流块连通,所述Ⅱ号汇流块的出液口平行设置有若干个为烧杯送液的烧杯送液阀,所述烧杯送液阀分别连接至与其对应的烧杯的加排酸口,所述烧杯的加排酸口均还通过为烧杯排液的Ⅱ号电磁阀与废液汇流块连通,所述Ⅱ号汇流块的排废口通过排废液管与废液汇流块连通。
2.根据权利要求1所述的一种干酪根自动分析仪器,其特征在于,所述Ⅰ号汇流块与所述加液泵之间的管路中设置有流量计。
3.根据权利要求1所述的一种干酪根自动分析仪器,其特征在于,所述Ⅰ号汇流块与所述Ⅱ号汇流块之间还设置有排液泵。
4.根据权利要求1所述的一种干酪根自动分析仪器,其特征在于,所述Ⅱ号汇流块的排空口与Ⅲ号汇流块连通,所述Ⅲ号汇流块上设置有空气排空阀和若干个回流阀。
5.根据权利要求4所述的一种干酪根自动分析仪器,其特征在于,所述回流阀包括水注满回流阀、盐酸注满回流阀、氢氟酸注满回流阀。
6.根据权利要求4所述的一种干酪根自动分析仪器,其特征在于,所述空气排空阀连接有空气压缩机
7.根据权利要求1所述的一种干酪根自动分析仪器,其特征在于,所述Ⅱ号汇流块的外壁处还设置有安全阀
8.根据权利要求1所述的一种干酪根自动分析仪器,其特征在于,所述Ⅰ号汇流块处还设置有排液阀。
9.根据权利要求1所述的一种干酪根自动分析仪器,其特征在于,所述烧杯阵列设置在水浴锅中,所述水浴锅上设置有保持用定位架、加注用管路、加热丝,所述水浴锅侧壁处还设置有液位检测装置、溢流口,所述水浴锅下端设置有升降式的承载滑板,所述承载滑板由支撑架下端的升降机驱动。
10.根据权利要求1所述的一种干酪根自动分析仪器,其特征在于,所述烧杯上端均设置有呈T字型搅拌桨,所述T字型搅拌桨由电机驱动由同步带轮传动。

说明书全文

一种干酪根自动分析仪器

技术领域

[0001] 本发明涉及石油勘探的分析装置,特别涉及一种干酪根自动分析仪器。

背景技术

[0002] 目前国内各油田、科研和教学等单位分析干酪根和孢粉化石的方法都依据SY/T 5915-2000《孢粉分析鉴定》和GB/T 19144-2010《沉积岩中干酪根分离方法》,均采用手工和半机械化的操作方法,存在全过程手工操作,劳动强度大、大量接触有毒有害试剂等问题,对员工健康造成一定伤害;实验周期长对后续实验进度造成极大制约作用。
[0003] 主要表现在浴锅等金属设备极易被腐蚀,造成安全隐患;通橱容易滴注预冷凝结的酸液;挥发性盐酸氢氟酸极易呛到操作人员口鼻;加酸、搅拌、加热、排酸均手工操作,工作量大,同时手工的不稳定造成样品的流失;反应时间基本占据了分析流程的三分之二。
[0004] 近年来,试制的分析仪器,或多或少出现滤膜堵塞、管路堵塞等问题,均导致仪器无法正常工作。

发明内容

[0005] 本发明的目的是克服现有技术中的不足,提供一种干酪根自动分析仪器,可以有效促进加液过程中药剂分散,达到反应充分且剧烈程度可控的目的,通过T字型搅拌桨解决磁搅拌度较小,无法促进样品彻底反应的问题。
[0006] 本发明所采用的技术方案是:一种干酪根自动分析仪器,包括水平排列设置于整机下部的水罐、盐酸罐和氢氟酸罐,所述水罐、盐酸罐、氢氟酸罐的出液口均通过Ⅰ号电磁与Ⅰ号汇流连通,所述Ⅰ号汇流块通过加液与Ⅱ号汇流块连通,所述Ⅱ号汇流块的出液口平行设置有若干个为烧杯送液的烧杯送液阀,所述烧杯送液阀分别连接至与其对应的烧杯的加排酸口,所述烧杯的加排酸口均还通过为烧杯排液的Ⅱ号电磁阀与废液汇流块连通,所述Ⅱ号汇流块的排废口通过排废液管与废液汇流块连通。
[0007] 所述Ⅰ号汇流块与所述加液泵之间的管路中设置有流量计。
[0008] 所述Ⅱ号汇流块的排空口与Ⅲ号汇流块连通,所述Ⅲ号汇流块上设置有空气排空阀和若干个回流阀。
[0009] 所述回流阀包括水注满回流阀、盐酸注满回流阀、氢氟酸注满回流阀。
[0010] 所述空气排空阀连接有空气压缩机
[0011] 所述Ⅱ号汇流块的外壁处还设置有安全阀
[0012] 所述Ⅰ号汇流块处还设置有排液阀。
[0013] 所述烧杯阵列设置在水浴锅中,所述水浴锅上设置有保持用定位架、加注用管路、加热丝,所述水浴锅侧壁处还设置有液位检测装置、溢流口,所述水浴锅下端设置有升降式的承载滑板,所述承载滑板由支撑架下端的升降机驱动。
[0014] 所述烧杯上端均设置有呈T字型搅拌桨,所述T字型搅拌桨由电机驱动由同步带轮传动。
[0015] 本发明的有益效果是:本发明可以有效促进加液过程中药剂分散,达到反应充分且剧烈程度可控的目的,通过T字型搅拌桨解决磁搅拌力度较小,无法促进样品彻底反应的问题。确保了准确加液和快速排液,通过固定加液泵频率实现每个烧杯加液的准确性。附图说明
[0016] 图1:本发明中装置部分的连接示意图;
[0017] 图2:本发明中烧杯的升降示意图;
[0018] 图3:本发明中干酪根分析方法的方法流程图
[0019] 附图标注:
[0020] 1   水罐              2   盐酸罐
[0021] 3   氢氟酸罐          4   Ⅰ号汇流块
[0022] 5   Ⅰ号电磁阀        6   排液阀
[0023] 7   流量计            8   加液泵
[0024] 9   Ⅱ号汇流块        10  Ⅲ号汇流块
[0025] 11  废液汇流块        12  空气排空阀
[0026] 13  水注满回流阀      14  盐酸注满回流阀
[0027] 15  氢氟酸注满回流阀  16  烧杯送液阀
[0028] 17  Ⅱ号电磁阀        18  排废液管
[0029] 19  安全阀            20  烧杯
[0030] 21  定位架            22  水浴锅
[0031] 23  承载滑板          24  支撑架
[0032] 25  升降机。

具体实施方式

[0033] 下面结合附图对本发明作进一步的描述。
[0034] 如附图1至和图2所示,一种干酪根自动分析仪器,包括水平排列设置于整机下部的水罐1、盐酸罐2和氢氟酸罐3,所述水罐1、盐酸罐2、氢氟酸罐3的出液口均通过Ⅰ号电磁阀5与Ⅰ号汇流块4连通,所述Ⅰ号汇流块4处还设置有排液阀6。所述Ⅰ号汇流块4通过加液泵8与Ⅱ号汇流块9连通,所述Ⅰ号汇流块4与所述加液泵8之间的管路中设置有流量计7,所述Ⅰ号汇流块4和所述Ⅱ号汇流块9之间还设置有排液泵。所述Ⅱ号汇流块9的出液口平行设置有若干个与烧杯20一一对应、为烧杯20送液的烧杯送液阀16,所述烧杯送液阀16分别连接至与其对应的烧杯20的加排酸口,所述烧杯20的加排酸口均还通过为烧杯20排液的Ⅱ号电磁阀17与废液汇流块11连通,所述Ⅱ号电磁阀17的入口还与所述烧杯送液阀16的出口连通。
所述Ⅱ号汇流块9的排废口通过排废液管18与废液汇流块11连通;所述Ⅱ号汇流块9的排空口与Ⅲ号汇流块10连通,所述Ⅲ号汇流块10上设置有空气排空阀12和若干个回流阀,所述空气排空阀12连接有空气压缩机,所述回流阀包括水注满回流阀13、盐酸注满回流阀14、氢氟酸注满回流阀15;所述Ⅱ号汇流块9的外壁处还设置有安全阀19。
[0035] 其中,所述烧杯20阵列设置在水浴锅22中,所述水浴锅22上设置有保持用定位架21、加注用管路、加热丝,所述水浴锅22侧壁处还设置有液位检测装置、溢流口,所述水浴锅
22下端设置有升降式的承载滑板23,所述承载滑板23由支撑架24下端的升降机25驱动。每个所述烧杯20上端均设置有呈T字型搅拌桨,所述T字型搅拌桨内部为棒,外部有聚四氟乙烯加厚涂层;所述T字型搅拌桨由电机驱动由同步带轮传动,所述电机驱动上方还设置有排气装置,所述排气装置由防腐风机组成。
[0036] 如图3所示,应用本发明的干酪根自动分析仪器的分析方法,包含以下步骤:
[0037] 检查仪器状态S1
[0038] 检查空气压缩机压力在5~7Bar左右,储液罐(水罐1、盐酸罐2和氢氟酸馆)液量达到分析要求。
[0039] 取样S2
[0040] 取100g已过筛样品于1.5L聚四氟乙烯烧杯20中,旋钮烧杯20至定位架21。
[0041] 加水加热S3
[0042] 打开水浴锅22加水阀,4~6分钟水浴锅22加满并自动停止。启动加热丝,30~40分钟加热至预设的69℃。
[0043] 加盐酸S4
[0044] T字型搅拌桨转动加速促进化学反应。打开盐酸管路电磁阀(盐酸罐2出液口的Ⅰ号电磁阀5),排空管路入口电磁阀(空气排空阀12)打开,向烧杯20加注稀盐酸,烧杯加液口电磁阀(烧杯送液阀16)按序打开,通过冲程式向烧杯20添加220ml稀盐酸,直至实验室开始前设置的烧杯20个数为止,加酸完成后烧杯加液口电磁阀(烧杯送液阀16)关闭;排空管路入口电磁阀(空气排空阀12)打开,空气压缩机提供气体排空加液管路中盐酸。
[0045] 搅拌反应S5
[0046] T字型搅拌桨在69℃恒温下持续工作4小时。
[0047] 弱酸流程S6
[0048] 打开水管路电磁阀(水罐1出液口的Ⅰ号电磁阀5),排空管路入口电磁阀(空气排空阀12)打开,向烧杯20加注自来水,排空管路入口电磁阀(空气排空阀12)关闭,烧杯加液口电磁阀(烧杯送液阀16)按序打开,加液泵8通过冲程式向烧杯20添加400ml自来水,直至实验室开始前设置的烧杯20个数为止,加水完成后烧杯加液口电磁阀(烧杯送液阀16)关闭;排空管路入口电磁阀(空气排空阀12)打开,空气压缩机提供气体排空加液管路水,静置4小时。
[0049] 抽排弱酸S7
[0050] 排液管路出口电磁阀(Ⅱ号电磁阀17)打开,逐个从烧杯加排酸口抽吸弱酸,直至水位超过加排酸口;排液泵监测到无压力操作,下一个加排酸口进行抽吸工作。直至实验室开始前设置的烧杯20的个数为止。其中排液管路根据pH监测值进行排放。pH值小于等于设定值选择废液桶,大于设定值选择实验室用下水系统。
[0051] 步骤八、多次加酸
[0052] 同理按加酸流程加入120ml盐酸和100ml氢氟酸、加酸流程加入100ml盐酸和120ml氢氟酸、加酸流程加入200ml盐酸此三个流程均按照步骤S4至步骤S7执行。
[0053] 步骤九、酸洗中性化
[0054] 反复执行步骤S6至步骤S7,其中步骤六中添加液体为1000ml自来水。直至pH为6。
[0055] 本发明中仅列举干酪根的分析方法,但本发明并不限于干酪根的分析,本发明亦可用于孢粉化石的分析。
[0056] 本发明可以有效促进加液过程中药剂分散,达到反应充分且剧烈程度可控的目的,通过T字型搅拌桨解决磁搅拌力度较小,无法促进样品彻底反应的问题。确保了准确加液和快速排液,通过固定加液泵频率实现每个烧杯加液的准确性。
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