专利摘要:
本实用新型涉及环境污染物的监测技术领域,尤其涉及一种固定污染源多形态氨的一体化采集系统及方法。固定污染源多形态氨的一体化采集系统包括:采样头带有过滤膜的伴热采样枪,与伴热采样枪的烟气出口相连的箱体;在箱体中设置有蛇形冷凝管,蛇形冷凝管的进口与伴热采样枪的烟气出口相连;在蛇形冷凝管上设置有半导体制冷片,在蛇形冷凝管形成的螺旋体中心设置有散热风扇;箱体底部连接有第一螺口吸收收集瓶和第二螺口吸收收集瓶;蛇形冷凝管的冷凝液出口进入第一螺口吸收收集瓶,第一螺口吸收收集瓶中的不凝气体进入第二螺口吸收收集瓶,第二螺口吸收收集瓶中的不凝气体通过箱体的烟气出口排出。本实用新型可以同时采集三种形态的氨。
公开号:CN214334387U
申请号:CN202023019061.2U
申请日:2020-12-14
公开日:2021-10-01
发明作者:石爱军;孙成一;闫静;王志平;李国傲;郭明星;罗志云
申请人:Beijing Municipal Research Institute of Environmental Protection;
IPC主号:G01N1-22
专利说明:
[n0001] 本实用新型涉及环境污染物的监测技术领域,尤其涉及一种固定污染源多形态氨的一体化采集系统。
[n0002] 氨在固定污染源烟气中以3种形态存在,1是气态氨、2是颗粒物上的氨(颗粒态与吸附态)、3是溶解于气凝胶中的氨(可凝态)。国标方法的优点是小流量采样,二级冲击稀硫酸吸收,监测采样装置简便,现场采样速度快。缺点主要有:一是采样管线未伴热,采样管线中高温烟气中的水汽冷凝易结露,导致测试结果偏低;二是小流量采样无法实现颗粒物等速采样,无法测量颗粒物上以及溶解于小液滴中的氨或铵盐,也无法区分烟气中逃逸氨的存在状态;三是样气采集量小(10~45L),导致监测数据的代表性不足。
[n0003] 有鉴于此,本实用新型要解决的技术问题在于提供一种固定污染源多形态氨的一体化采集系统,可以有效收集烟气中的多形态氨。
[n0004] 本实用新型提供了一种固定污染源多形态氨的一体化采集系统,包括:
[n0005] 箱体;箱体设置有采样枪连接口和烟气出口;箱体的底部设置有第一螺口和第二螺口;
[n0006] 伴热采样枪,所述伴热采样枪的烟气出口通过采样枪连接口与所述箱体连接;所述伴热采样枪的采样头设置有过滤膜;
[n0007] 在所述箱体中设置有蛇形冷凝管,所述蛇形冷凝管的进口通过采样枪连接口与所述伴热采样枪的烟气出口相连;在所述蛇形冷凝管上设置有半导体制冷片;在所述蛇形冷凝管形成的螺旋体中心设置有散热风扇;
[n0008] 所述箱体的底部通过第一螺口与第一螺口吸收收集瓶相连;所述箱体的底部通过第二螺口与第二螺口吸收收集瓶相连;
[n0009] 蛇形冷凝管的冷凝液出口通过第一螺口进入第一螺口吸收收集瓶,所述第一螺口吸收收集瓶中的不凝气体进入第二螺口吸收收集瓶相连,所述第二螺口吸收收集瓶相连中的不凝气体通过箱体的烟气出口排出。
[n0010] 优选的,在所述箱体的顶部还设置有散热孔。
[n0011] 优选的,在所述箱体的外侧设置有触控屏和电源插口,在所述箱体的内部设置有电路系统;
[n0012] 所述触控屏通过电路系统接收和传递电信号;
[n0013] 所述半导体制冷片通过电路系统接收和传递电信号;
[n0014] 所述散热风扇通过电路系统接收电信号。
[n0015] 优选的,还包括:皮托管,所述皮托管用于调节伴热采样枪的烟气流速。
[n0016] 优选的,还包括:烟温线,所述烟温线用于控制伴热采样枪的烟气温度。
[n0017] 优选的,还包括:气体进口与所述箱体的烟气出口相连的干燥器。
[n0018] 优选的,还包括:气体进口与所述干燥器的气体出口相连的累积流量计。
[n0019] 优选的,还包括:气体进口与所述累积流量计的气体出口相连的抽气泵。
[n0020] 本实用新型涉及环境污染物的监测技术领域,尤其涉及一种固定污染源多形态氨的一体化采集系统及方法。固定污染源多形态氨的一体化采集系统包括:采样头带有过滤膜的伴热采样枪,与伴热采样枪的烟气出口相连的箱体;在箱体中设置有蛇形冷凝管,蛇形冷凝管的进口与伴热采样枪的烟气出口相连;在蛇形冷凝管上设置有半导体制冷片,在蛇形冷凝管形成的螺旋体中心设置有散热风扇;箱体底部连接有第一螺口吸收收集瓶和第二螺口吸收收集瓶;蛇形冷凝管的冷凝液出口进入第一螺口吸收收集瓶,第一螺口吸收收集瓶中的不凝气体进入第二螺口吸收收集瓶,第二螺口吸收收集瓶中的不凝气体通过箱体的烟气出口排出。本实用新型可以同时采集三种形态的氨,弥补现有监测方法的空白。另外,本实用新型提供的采集方法采集量大,烟气的采集量可以实现1~2m3,具有数据代表性、准确性好的优点。
[n0021] 图1为本实用新型的一个实施例提供的固定污染源多形态氨的一体化采集系统的正视图;
[n0022] 图2为本实用新型的一个实施例提供的固定污染源多形态氨的一体化采集系统的俯视图;
[n0023] 图3为本实用新型的另一个实施例提供的固定污染源多形态氨的一体化采集系统图。
[n0024] 下面将结合本实用新型实施例,对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[n0025] 本实用新型提供了一种固定污染源多形态氨的一体化采集系统,包括:
[n0026] 箱体;箱体设置有采样枪连接口和烟气出口;箱体的底部设置有第一螺口和第二螺口;
[n0027] 伴热采样枪,所述伴热采样枪的烟气出口通过采样枪连接口与所述箱体连接;所述伴热采样枪的采样头设置有过滤膜;
[n0028] 在所述箱体中设置有蛇形冷凝管,所述蛇形冷凝管的进口通过采样枪连接口与所述伴热采样枪的烟气出口相连;在所述蛇形冷凝管上设置有半导体制冷片;在所述蛇形冷凝管形成的螺旋体中心设置有散热风扇;
[n0029] 所述箱体的底部通过第一螺口与第一螺口吸收收集瓶相连;所述箱体的底部通过第二螺口与第二螺口吸收收集瓶相连;
[n0030] 蛇形冷凝管的冷凝液出口通过第一螺口进入第一螺口吸收收集瓶,所述第一螺口吸收收集瓶中的不凝气体进入第二螺口吸收收集瓶相连,所述第二螺口吸收收集瓶相连中的不凝气体通过箱体的烟气出口排出。
[n0031] 图1为本实用新型的一个实施例提供的固定污染源多形态氨的一体化采集系统的正视图。图2为本实用新型的一个实施例提供的固定污染源多形态氨的一体化采集系统的俯视图。其中,1为伴热采样枪,2为箱体,3为第一螺口吸收收集瓶,4为第二螺口吸收收集瓶,5为皮托管,6为烟温线,7为第一螺口塞,8为第二螺口塞,2-1为蛇形冷凝管,2-2为半导体制冷片,2-3为散热风扇,2-4为散热孔,2-5为触控屏,2-6为变压器,2-7为电路板,2-8为电源插口。
[n0032] 本实用新型提供的固定污染源多形态氨的一体化采集系统包括箱体2。箱体设置有采样枪连接口和烟气出口;箱体的底部设置有第一螺口和第二螺口。本实用新型对所述采样枪连接口的位置并无特殊的限制,在本实用新型的某些实施例中,所述采样枪连接口设置在所述箱体外侧壁的上部。本实用新型对所述箱体2的形状并无特殊的限制,在本实用新型的某些实施例中,所述箱体2为长方体。本实用新型对所述箱体的材质并无特殊的限制,可以采用铝合金、PVC或不锈钢。在本实用新型的某些实施例中,所述箱体的尺寸为30cm×50cm×30cm。
[n0033] 本实用新型提供的固定污染源多形态氨的一体化采集系统还包括伴热采样枪1。本实用新型中,所述伴热采样枪的烟气出口通过采样枪连接口与所述箱体连接。在所述伴热采样枪的采样头设置有过滤膜。在本实用新型的某些实施例中,在所述伴热采样枪的进气端连接有采样头,采样头设置有采样嘴和过滤膜。在本实用新型的某些实施例中,所述过滤膜通过可拆卸滤膜夹安装在所述伴热采样枪的采样头。在本实用新型的某些实施例中,所述伴热采样枪用于采集固定污染源的废气,可以为烟气。
[n0034] 在本实用新型的某些实施例中,所述伴热采样枪的采样嘴直径可以按照标准GB/T16157-1996进行选择。
[n0035] 在本实用新型的某些实施例中,所述过滤膜孔径可以按照标准GB/T16157-1996进行选择。
[n0036] 本实用新型对所述伴热采样枪的结构和来源并无特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的伴热采样枪即可,可以为一般市售。
[n0037] 在本实用新型的某些实施例中,所述固定污染源多形态氨的一体化采集系统还包括皮托管5。所述皮托管用于调节伴热采样枪的烟气流速。本实用新型对所述皮托管的设置位置并无特殊的限制,能够实现调节伴热采样枪的烟气流速即可。本实用新型对所述皮托管的安装方式并无特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的安装方式,能够实现等速跟踪采样即可。本实用新型对所述皮托管的种类并无特殊的限制,可以为一般市售。
[n0038] 在本实用新型的某些实施例中,所述固定污染源多形态氨的一体化采集系统还包括烟温线6。所述烟温线用于控制伴热采样枪的烟气温度。本实用新型对所述烟温线的设置位置并无特殊的限制,能够实现控制伴热采样枪的烟气温度即可。
[n0039] 本实用新型中,在所述箱体中设置有蛇形冷凝管2-1,所述蛇形冷凝管的进口通过采样枪连接口与所述伴热采样枪的烟气出口相连。所述蛇形冷凝管用于快速冷却烟气,收集可凝态氨。在本实用新型的某些实施例中,所述蛇形冷凝管用于将烟气快速冷却至不超过30℃。
[n0040] 在本实用新型的某些实施例中,所述蛇形冷凝管2-1的管径为8mm。在本实用新型的某些实施例中,所述蛇形冷凝管2-1的螺旋体高度为12cm。在本实用新型的某些实施例中,所述蛇形冷凝管2-1的螺环直径为8mm。在本实用新型的某些实施例中,所述蛇形冷凝管2-1的材质为玻璃或石英。在本实用新型的某些实施例中,所述蛇形冷凝管2-1可以为一般市售。
[n0041] 本实用新型中,在所述蛇形冷凝管2-1上设置有半导体制冷片2-2。在本实用新型的某些实施例中,半导体制冷片的规格尺寸为10mm×10mm×1mm。相邻两个半导体制冷片之间的距离为3~5mm。在本实用新型的某些实施例中,所述半导体制冷片2-2可以为一般市售。
[n0042] 本实用新型中,在所述蛇形冷凝管2-1形成的螺旋体中心设置有散热风扇2-3。在本实用新型的某些实施例中,所述散热风扇2-3设置在螺旋体中心的底部。在本实用新型的某些实施例中,所述散热风扇2-3与所述蛇形冷凝管2-1的螺环同轴设置。在本实用新型的某些实施例中,所述散热风扇2-3的直径为5cm。在本实用新型的某些实施例中,所述散热风扇2-3可以为一般市售。
[n0043] 本实用新型中,所述箱体的底部通过第一螺口与第一螺口吸收收集瓶3相连;所述箱体的底部通过第二螺口与第二螺口吸收收集瓶4相连。蛇形冷凝管2-1的冷凝液出口通过第一螺口进入第一螺口吸收收集瓶3,所述第一螺口吸收收集瓶3中的不凝气体进入第二螺口吸收收集瓶4,所述第二螺口吸收收集瓶4中的不凝气体通过箱体的烟气出口排出。
[n0044] 在本实用新型的某些实施例中,所述第一螺口吸收收集瓶的瓶口配套设置有第一螺口塞7。蛇形冷凝管2-1的冷凝液出口管穿透所述第一螺口塞7进入所述第一螺口吸收收集瓶3,在第一螺口吸收收集瓶3中进行第一次吸收处理。在本实用新型的某些实施例中,在所述第一螺口吸收收集瓶3中装有硫酸液,硫酸液的浓度为0.1mol/L。
[n0045] 在本实用新型的某些实施例中,第一螺口塞7上还设置有第一不凝气体出口管,经过第一次吸收处理后的不凝气体通过第一螺口塞7上的第一不凝气体出口管进入第二螺口吸收收集瓶4。
[n0046] 在本实用新型的某些实施例中,所述第二螺口吸收收集瓶的瓶口配套设置有第二螺口塞8。从所述第一螺口塞7伸出的第一不凝气体出口管穿透第二螺口塞8进入第二螺口吸收收集瓶4,在第二螺口吸收收集瓶4中进行第二次吸收处理。在本实用新型的某些实施例中,在所述第二螺口吸收收集瓶4中装有硫酸液,硫酸液的浓度为0.1mol/L。
[n0047] 在本实用新型的某些实施例中,第二螺口塞8上还设置有第二不凝气体出口管,经过第二次吸收处理后的不凝气体通过箱体的烟气出口排出。
[n0048] 本实用新型中通过设置第一螺口塞7和第二螺口塞8,用于提高气路的气密性。
[n0049] 在本实用新型的某些实施例中,在所述箱体的顶部还设置有散热孔2-4,用于散热。本实用新型对所述散热孔的位置和面积并无特殊的限制,可以根据实际情况确定。在本实用新型的某些实施例中,所述散热孔的面积为5cm×5cm。
[n0050] 在本实用新型的某些实施例中,在所述箱体的外侧设置有触控屏2-5和电源插口2-8,在所述箱体的内部设置有电路系统。在本实用新型的某些实施例中,所述触控屏通过电路系统接收和传递电信号。在本实用新型的某些实施例中,所述半导体制冷片通过电路系统接收和传递电信号。在本实用新型的某些实施例中,所述散热风扇通过电路系统接收电信号。
[n0051] 在本实用新型的某些实施例中,所述电路系统包括变压器2-6和电路板2-7。所述变压器用于将电压转为半导体制冷片与风扇的适配电压,通过电路板将电流传递至各个用电器。本实用新型对所述电路板的型号和来源并无特殊的限制,可以为一般市售。本实用新型对所述变压器的型号和来源并无特殊的限制,可以为一般市售。
[n0052] 在本实用新型的某些实施例中,所述固定污染源多形态氨的一体化采集系统还包括干燥器9,如图3所示。图3为本实用新型的另一个实施例提供的固定污染源多形态氨的一体化采集系统图。其中,9为干燥器,10为累积流量计,11为抽气泵。
[n0053] 在本实用新型的某些实施例中,所述干燥器的气体进口与所述箱体的烟气出口相连。所述干燥器用于除去烟气中多余的水蒸气。本实用新型对所述干燥器的结构和来源并无特殊的限制,采用本领域技术人员熟知的干燥器的结构即可,可以为一般市售。
[n0054] 在本实用新型的某些实施例中,所述固定污染源多形态氨的一体化采集系统还包括累积流量计10,如图3所示。所述累积流量计的气体进口与所述干燥器的气体出口相连。所述累积流量计用于记录流量。本实用新型对所述累积流量计的来源并无特殊的限制,可以为一般市售。
[n0055] 在本实用新型的某些实施例中,所述固定污染源多形态氨的一体化采集系统还包括抽气泵11,如图3所示。所述抽气泵的气体进口与所述累积流量计的气体出口相连。
[n0056] 在本实用新型的某些实施例中,采用上文所述的一体化采集系统进行固定污染源多形态氨的一体化采集方法,包括以下步骤:
[n0057] A)通过伴热采样枪对烟道内的烟气进行采样,所述伴热采样枪的采样头设置有过滤膜;在所述过滤膜上采集到颗粒态的氨或铵盐;
[n0058] B)步骤A)采集的烟气进入蛇形冷凝管进行冷凝,得到的冷凝液中采集到可凝态的氨或铵盐;所述采样的过程中,伴热采样枪的温度维持在115~125℃;冷凝后的气体温度不超过30℃;
[n0059] C)所述冷凝后的不凝气体依次经过第一次硫酸液冲击吸收处理和第二次硫酸液冲击吸收处理,采集到气态氨。
[n0060] 在本实用新型的某些实施例中,步骤A)中,所述采样的过程中,伴热采样枪的温度维持在110~130℃。在本实用新型的某些实施例中,步骤A)中,所述采样的过程中,伴热采样枪的温度维持在120℃。在本实用新型的某些实施例中,所述采样的时间为60~90min。
[n0061] 在本实用新型的某些实施例中,所述过滤膜为石英膜或特氟龙滤膜。
[n0062] 本实用新型中,通过伴热采样枪对烟道内的烟气进行采样,在所述过滤膜上采集到颗粒态的氨或铵盐,主要是硝酸铵、硫酸铵等铵盐。在本实用新型的某些实施例中,采集方法结束后,将过滤后的颗粒物滤膜使用100mL去离子水润洗,转移至第一个500mL容量瓶中;用去离子水润洗采样枪的过滤嘴,将润洗后的溶液转移至同一容量瓶内,用去离子水定容至500mL,得到润洗液,即第一样品。本实用新型可以通过离子选择电极法对得到的第一样品直接测定。
[n0063] 在本实用新型的某些实施例中,步骤A)中,冷凝后的气体温度不超过30℃。在某些实施例中,步骤A)中,冷凝后的气体温度为28℃。
[n0064] 在本实用新型的某些实施例中,步骤A)中,采样的体积在标况下为0.5~2m3。在某些实施例中,采样的体积在标况下为0.9m3
[n0065] 在本实用新型的某些实施例中,步骤B)中,所述第一次硫酸液冲击吸收处理的温度为室温。
[n0066] 在本实用新型的某些实施例中,步骤B)中,所述第二次硫酸液冲击吸收处理的温度为室温。
[n0067] 在本实用新型的某些实施例中,步骤B)中,进行第一次硫酸液冲击吸收处理的硫酸液的浓度为0.1mol/L。
[n0068] 在本实用新型的某些实施例中,步骤B)中,进行第二次硫酸液冲击吸收处理的硫酸液的浓度为0.1mol/L。
[n0069] 在本实用新型的某些实施例中,第二次硫酸液冲击吸收处理后,还包括干燥。所述干燥用于除去烟气中多余的水蒸气。
[n0070] 本实用新型中,两次吸收处理后的吸收液中收集到了气态氨。得到的吸收液转移至第2个500mL容量瓶中并使用去离子水定容,得到第二样品。本实用新型可以通过离子选择电极法对得到的第一样品直接测定。
[n0071] 在本实用新型的某些实施例中,所述一体化采集方法结束后,还包括:
[n0072] 使用去离子水润洗管路及采样枪,将吸附于装置管路及采样枪中的氨进行回收,并一同转移至第3个500mL容量瓶中并使用去离子水定容,得到第三样品。本实用新型可以通过离子选择电极法对得到的第三样品直接测定。
[n0073] 本实用新型可以同时采集三种形态的氨,弥补现有检测方法的空白。另外,本实用新型提供的采集方法采集量大,烟气的采集量可以实现1~2m3,具有数据代表性、准确性好的优点。
[n0074] 为了进一步说明本实用新型,下面结合实施例对本实用新型提供的一种固定污染源多形态氨的一体化采集系统进行详细地描述,但不能将它们理解为对本实用新型保护范围的限定。
[n0075] 实施例1
[n0076] 采用如图3所示的固定污染源多形态氨的一体化采集系统,包括:
[n0077] 箱体(不锈钢材质,为长方体,尺寸为30cm×50cm×30cm);箱体设置有采样枪连接口和烟气出口;箱体的底部设置有第一螺口和第二螺口;
[n0078] 伴热采样枪,所述伴热采样枪的烟气出口通过采样枪连接口与所述箱体连接;在所述伴热采样枪的进气端连接有采样头,采样头设置有采样嘴和过滤膜;
[n0079] 皮托管,用于调节伴热采样枪的烟气流速,实现等速跟踪采样;
[n0080] 烟温线,用于控制伴热采样枪的烟气温度;
[n0081] 在所述箱体中设置有蛇形冷凝管(所述蛇形冷凝管的管径为8mm,螺旋体高度为12cm,螺环直径为8cm),所述蛇形冷凝管的进口通过采样枪连接口与所述伴热采样枪的烟气出口相连;在所述蛇形冷凝管上设置有半导体制冷片(规格尺寸为10mm×10mm×1mm,相邻两个半导体制冷片之间的距离为3~5mm);在所述蛇形冷凝管形成的螺旋体中心设置有散热风扇(散热风扇设置在螺旋体中心的底部,散热风扇的直径为5cm);
[n0082] 所述箱体的底部通过第一螺口与第一螺口吸收收集瓶相连;所述箱体的底部通过第二螺口与第二螺口吸收收集瓶相连;蛇形冷凝管的冷凝液出口通过第一螺口进入第一螺口吸收收集瓶,所述第一螺口吸收收集瓶中的不凝气体进入第二螺口吸收收集瓶,所述第二螺口吸收收集瓶中的不凝气体通过箱体的烟气出口排出;
[n0083] 所述第一螺口吸收收集瓶的瓶口配套设置有第一螺口塞,蛇形冷凝管的冷凝液出口管穿透所述第一螺口塞进入所述第一螺口吸收收集瓶,第一螺口塞上还设置有第一不凝气体出口管,经过第一次吸收处理后的不凝气体通过第一螺口塞上的第一不凝气体出口管进入第二螺口吸收收集瓶;
[n0084] 所述第二螺口吸收收集瓶的瓶口配套设置有第二螺口塞,从所述第一螺口塞伸出的第一不凝气体出口管穿透第二螺口塞进入第二螺口吸收收集瓶;第二螺口塞上还设置有第二不凝气体出口管,经过第二次吸收处理后的不凝气体通过箱体的烟气出口排出;
[n0085] 在所述箱体的外侧设置有触控屏和电源插口,在所述箱体的内部设置有电路系统,所述触控屏通过电路系统接收和传递电信号,所述半导体制冷片通过电路系统接收和传递电信号,所述散热风扇通过电路系统接收电信号;
[n0086] 气体进口与所述箱体的烟气出口相连的干燥器;
[n0087] 气体进口与所述干燥器的气体出口相连的累积流量计;
[n0088] 气体进口与所述累积流量计的气体出口相连的抽气泵。
[n0089] 一体化采集方法包括以下步骤:
[n0090] 1)通过伴热采样枪对烟道内的烟气进行采样,进入伴热采样枪的烟气经过滤后,进入蛇形冷凝管进行冷凝,冷凝后的气体温度为28℃,得到可凝态的氨或铵盐;所述采样的过程中,伴热采样枪的温度维持在120℃;采样的时间为70min,采样的体积在标况下为0.9m3;在所述过滤膜上采集到颗粒态的氨或铵盐;
[n0091] 2)所述冷凝后的不凝气体在室温下经浓度为0.1mol/L的硫酸液第一次吸收处理后,再在室温下经浓度为0.1mol/L的硫酸液第二次吸收处理后,干燥。
[n0092] 分别检测过滤后的滤膜以及吸收液中的NH4+的含量。
[n0093] 滤膜于干燥器干燥24h后取出使用电子天平0.01mg(AB265-S,Mettler Toledo)称重,将滤膜使用100mL去离子水润洗,转移至第一个500mL容量瓶中;用去离子水润洗采样枪的过滤嘴,将润洗后的溶液转移至同一容量瓶内,用去离子水定容至500mL,得到润洗液,即第一样品。吸收液转移至第2个500mL容量瓶中并使用去离子水定容,得到第二样品;样品采集结束后,使用去离子水润洗管路及伴热采样枪,将吸附于装置管路及采样枪中的氨进行回收,并一同转移至第3个500mL容量瓶中并使用去离子水定容,得到第三样品。使用离子选择电极法对得到的第一样品、第二样品和第三样品进行直接测定。
[n0094] 本实用新型可以同时采集三种形态的氨,合计后作为废气中总逃逸氨的浓度,弥补现有监测方法的空白。
[n0095] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
权利要求:
Claims (8)
[0001] 1.一种固定污染源多形态氨的一体化采集系统,包括:
箱体;箱体设置有采样枪连接口和烟气出口;箱体的底部设置有第一螺口和第二螺口;
伴热采样枪,所述伴热采样枪的烟气出口通过采样枪连接口与所述箱体连接;所述伴热采样枪的采样头设置有过滤膜;
在所述箱体中设置有蛇形冷凝管,所述蛇形冷凝管的进口通过采样枪连接口与所述伴热采样枪的烟气出口相连;在所述蛇形冷凝管上设置有半导体制冷片;在所述蛇形冷凝管形成的螺旋体中心设置有散热风扇;
所述箱体的底部通过第一螺口与第一螺口吸收收集瓶相连;所述箱体的底部通过第二螺口与第二螺口吸收收集瓶相连;
蛇形冷凝管的冷凝液出口通过第一螺口进入第一螺口吸收收集瓶,所述第一螺口吸收收集瓶中的不凝气体进入第二螺口吸收收集瓶相连,所述第二螺口吸收收集瓶相连中的不凝气体通过箱体的烟气出口排出。
[0002] 2.根据权利要求1所述的一体化采集系统,其特征在于,在所述箱体的顶部还设置有散热孔。
[0003] 3.根据权利要求1所述的一体化采集系统,其特征在于,在所述箱体的外侧设置有触控屏和电源插口,在所述箱体的内部设置有电路系统;
所述触控屏通过电路系统接收和传递电信号;
所述半导体制冷片通过电路系统接收和传递电信号;
所述散热风扇通过电路系统接收电信号。
[0004] 4.根据权利要求1所述的一体化采集系统,其特征在于,还包括:皮托管,所述皮托管用于调节伴热采样枪的烟气流速。
[0005] 5.根据权利要求1所述的一体化采集系统,其特征在于,还包括:烟温线,所述烟温线用于控制伴热采样枪的烟气温度。
[0006] 6.根据权利要求1所述的一体化采集系统,其特征在于,还包括:气体进口与所述箱体的烟气出口相连的干燥器。
[0007] 7.根据权利要求6所述的一体化采集系统,其特征在于,还包括:气体进口与所述干燥器的气体出口相连的累积流量计。
[0008] 8.根据权利要求7所述的一体化采集系统,其特征在于,还包括:气体进口与所述累积流量计的气体出口相连的抽气泵。
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同族专利:
公开号 | 公开日
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题
法律状态:
2021-10-01| GR01| Patent grant|
2021-10-01| GR01| Patent grant|
优先权:
申请号 | 申请日 | 专利标题
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