Газовый хроматограф Советский патент 1991 года по МПК G01N30/02 

Описание патента на изобретение SU1673951A1

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и предназначается для применения в нефтепереработке, нефтехимии, а также в других отраслях промышленности, на технологических установках которых осуществляется аналитический контроль состава продуктов, содержащих помимо основного компонента (наиболее концентрированный компонент) примеси других продуктов, являющиеся целевыми компонентами аналитического контроля

Цель изобретения - повышение точно сти анализа.

На чертеже приведена схема газового хроматографа.

Устройство содержит источник 1 газа- носителя, выход которого через клапан 2 соединен с емкостью 3 и со входом первого редуктора 4. Редуктор 4 подключен через кран-дозатор 5, первую разделительную колонку 6, переключающий кран 7 и вторую разделительную колонку 8 с детектором 9

Источник 1 через второй редуктор 10 связан с соответствующим входом переключающего крана 7 К крану-дозатору 5 подключена дозирующая петля 11.

Блок управления выполнен в виде программатора 12, связанного с выключающим входом 13 крана 2, и трех реле 14-16. Плюсовые камеры первого 14, второго 15 и третьего 16 реле соединены соответственно

Os VI

СО

ю ел

с первым 17, вторым 18 и третьим 19 задат- чиками опорных сигналов. Минусовые камеры всех реле сообщены с выходом клапана 2. Выход реле соединен с включающим входом 20 клапана 2, выходы реле 15 и 16 соединены соответственно с усилителями 21 и 22 приводов 23 крана-дозатора и 24 переключающего крана.

Контроль давления в емкости 3 осуществляется по манометру 25. Соответствующие узлы хроматографа размещены в термостате 26.

Перед включением в работу производят настройку задатч,иков 17-19, сигналы которых определяют уровни срабатывания реле. Сигнал Ро задатчика 18 устанавливают несколько меньше выходного давления Рн источника 1. Сигналы Рн задатчика 19 и Рк задатчика 17 соответствуют началу и концу элюирования целевого продукта из колонки 6.

В начале предложенное устройство настраивается на ручной режим работы, когда команды от программатора 12 подаются вручную, переключающий кран 7 находится в положении, при котором первая разделительная колонка 6 соединена с атмосферой, а вторая разделительная колонка 8 с детектором 9. Подавая с помощью программатора 12 короткоимпульсную команду на вход 13, закрывают клапан 2, в результате чего начальное давление Рн емкости 3 начинает уменьшаться. При достижении значения Р0 срабатывает реле 15 и подается сигнал на переключение крана-дозатора 5, Далее по показаниям детектора 9 определяют моменты времени, соответствующие началу и концу элюирования целевого компонента из первой колонки 6, а по манометру 25 сигналы Рн и Рк в указанные моменты BDP- мени.

Далее переводят хроматограф в автоматический режим работы, протекающий следующим образом.

Программатор 12 формирует автоматическую команду, которая закрывает клапан 2, в результате чего начинается монотонное уменьшение давления в емкости 3. При срабатывании реле 15, наступающего при достижении давления Р0 в емкости 3, на выходе усилителя 21 формируется команда, переключающая кран ддзатор 5 в положение ввода пробы анализируемого продукта в первую колонку 6. При уменьшении давления в емкости 3 до значения, равного величине задания Рн, срабатывает реле 16, выходной сигнал которого через усилитель 22 переключает кран 7 (по стрелке) во второе положение. В этом положении крана 7 прерывается связь колонки 6 с атмосферой

и она подключается к колонке 8. При этом поскольку давление Рн фиксировалось в емкости 3 как сигнал, при котором целевой компонент начинал элюироваться из колонки 6, то в момент соединения колонок 6 и 8 целевой компонент также начинает наноситься на сорбент колонки 8. При дальнейшем уменьшении давления в емкости 3 до давления Рк срабатывает реле 14, на выходе

0 которого формируется сигнал, открывающий клапан 2. В результате этого вход регулятора 4 сообщается с источником 1 газа-носителя, заполняющего емкость 3, что восстанавливает давление в ней до значе5 ния давления Рн.

При этом оба реле 14 и 16, связанные с ними кран 7, клапан 2 также реле 15, возвращаются в исходное состояние, при котором выход колонки 6 вновь соединяется с атмос0 ферой. В результате в процессе уменьшения давления в емкости 3 колонка 6 соединяется с колонкой 8 при изменении давления в емкости 3 в пределах от Рн до Рк соответствующих началу и концу элюирова5 ния целевого компонента из колонки 6 в колонку 8. Эти пределы соответствуют количеству газа-носителя, необходимому независимо от расхода для полного (без потерь на сброс) проявления целевого компонента.

0Таким образом, поскольку элюирование

целевого компонента на выходе первой колонки 6 определяется постоянным количеством газа-носителя, то этим достигается независимость результатов анализа от из5 менения расхода газа-носителя (количество газа не зависит от его расхода).

Это исключается возможностью рассогласования времени удерживания целевого компонента и времени срабатывания пере0 ключающего крана 7, что предотвращает сброс целевого компонента в атмосферу. Формула изобретения Газовый хроматограф, содержащий кран-дозатор, вход которого соединен с вы5 ходом первого редуктора, а выход через по- следовательно включенные первую разделительную колонку, переключающий кран и вторую разделительную колонку - с детектором, источник газа-носителя, свя0 занный через второй редуктор с другим входом переключающего крана, и блок управления, причем кран-дозатор и переключающий кран снабжены приводами, связанными с соответствующими усилителями,

5 отличающийся тем, что, с целью повышения точности анализа, хроматограф снабжен клапаном и емкостью, подключенной к входу первого редуктора и через клапан к источнику газа-носителя, а блок управления выполнен в виде программатоpa, выход которого связан с выключающим входом клапана, и первого, второго и третьего реле, плюсовые камеры которых соответственно соединены с первым, вторым и третьим задатчиками опорных сигналов, причем минусовые камеры всех реле соединены с выходом клапана, выход первого реле сообщен с включающим входом клапана, а выходы второго и третьего реле - соответственно с входами усилителей приводов крана-дозатора и переключающего крана.

Похожие патенты SU1673951A1

название год авторы номер документа
Газовый хроматограф 1979
  • Березкин Виктор Григорьевич
  • Васин Лев Сергеевич
  • Давыденков Анатолий Константинович
  • Зеликман Александр Моисеевич
  • Липавский Виталий Наумович
  • Маркелов Виктор Федорович
  • Овсянников Владимир Васильевич
SU787985A1
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ГАЗА 2013
  • Лапин Владимир Авангардович
  • Мухин Игорь Павлович
RU2509334C1
Газовый хроматограф 1978
  • Березкин Виктор Григорьевич
  • Давыденков Анатолий Константинович
  • Зеликман Александр Моисеевич
  • Липавский Виталий Наумович
  • Романов Дмитрий Григорьевич
SU721748A1
Газовый хроматограф 1980
  • Березкин Виктор Григорьевич
  • Васин Лев Сергеевич
  • Давыденков Анатолий Константинович
  • Зеликман Александр Моисеевич
  • Липавский Виталий Наумович
  • Маркелов Виктор Федорович
SU871062A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ ПРОБ ПРИ ПАРОФАЗНОМ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 1992
  • Яновский С.М.
  • Корольков А.В.
  • Сайфи Р.Н.
  • Силаева И.А.
  • Хохлов В.Н.
RU2032173C1
ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ ДЛЯ АНАЛИЗА ВЕЩЕСТВ В СМЕСЯХ ГАЗОВ И/ИЛИ ПАРОВ 1995
  • Скорняков Эдуард Петрович
  • Будович Виталий Львович
  • Херрманн Франк-Петер
RU2122729C1
Хроматограф А.С.Айрапетяна 1987
  • Айрапетян Арам Суренович
SU1658083A1
Устройство для градуировки хроматографов 1982
  • Арутюнов Юрий Иванович
  • Волосатов Владимир Васильевич
SU1073700A1
Хроматорграф 1974
  • Амоль Юрий Дмитриевич
  • Колойденко Александр Леонидович
  • Мешалкина Зинаида Сидоровна
  • Михайленко Валерий Иванович
  • Щабельский Андрей Андреевич
SU554496A1
Газовый хроматограф 1981
  • Бондарюк Олег Михайлович
  • Курбанбеков Эргаш
  • Коркунов Владимир Михайлович
SU968750A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 673 951 A1

Реферат патента 1991 года Газовый хроматограф

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и предназначено для контроля содержания микропримесей в продуктах. Цель изобретения - повышение точности анализа. Газовый хроматограф содержит кран-дозатор 5, вход которого соединен с выходом первого редуктора 4, а выход связан через последовательно включенные первую разделительную колонку 6, переключающий кран 7 и вторую разделительную колонку 8 с детектором 9. Источник 1 газа-носителя связан через второй редуктор 10 с соответствующим входом переключающего крана 7. Хроматограф снабжен клапаном 2 и емкостью 3, подключенной к входу первого редуктора 4 и через клапан 2 - к источнику 1 газа-носителя. Блок управления выполнен в виде программатора 12, выход которого связан с выключающим входом клапана 2 и первого 14, второго 15 и третьего 16 реле, плюсовые камеры которых соответственно соединены с первым 17, вторым 18 и третьим 19 задатчиками опорных сигналов. Минусовые камеры всех реле соединены с выходом клапана 2, выход первого реле 14 сообщен с включающим входом клапана 2, а выходы второго 15 и третьего 16 реле соединены соответственно с усилителями 21, 22 приводов 23, 24 крана-дозатора и переключающего крана. 1 ил.

Формула изобретения SU 1 673 951 A1

п

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1991 года SU1673951A1

Хаскинс Д
Газовые хроматографы-анализаторы технологических процессов М
Атомиздат, 1979, с.58, рис.13.16.

SU 1 673 951 A1

Авторы

Зеликман Александр Моисеевич

Меркулов Вячеслав Дмитриевич

Якушин Виктор Иванович

Ревельский Игорь Александрович

Леенсон Файвас Гершович

Даты

1991-08-30Публикация

1989-07-07Подача