挥发性有机物的采样系统的制作方法

文档序号:10461757阅读:716来源:国知局
挥发性有机物的采样系统的制作方法
【技术领域】
[0001 ]本实用新型设及一种挥发性有机物的采样系统。
【背景技术】
[0002] 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙締等挥发性有机物已经被世界卫生组织确定为强烈 致癌物质。新装修的房间及新生产的汽车中都会存在大量挥发性有机物,判断室内空气、车 内空气是否合格,必须准确采样并测定挥发性有机物的浓度。
[0003] 现在国际标准、国家标准和国内标准检测汽车材料中的挥发性有机物,首先将样 品放入采样袋中并将采样袋密封,向其中充入一定体积的高纯氮气,加热,使挥发性有机物 挥发到高纯氮气中。接着使用填充吸附挥发性有机物材料的TENAX管(吸附管)吸附气体中 的挥发性有机物。按照町/T 400-2007标准规定的色谱条件对上述系列TENAX管进样定量分 析,并按照W下公式计算样品中挥发性有机物的含量。
[0004]
[0005] 式中;
[0006] Cl-样品中i组分挥发量,单位为iig/m3;
[0007] Wi-吸附管所测得i组分含量,单位为ng;
[000引 Wo-空白实验中i组分含量,单位为ng;
[0009] Q。一吸附管的标准采样体积,单位为L。
[0010] 为了保证分析结果的可靠,需至少平行采样两根TENAX管。现有技术的采样系统, 有两种采样方式。第一种方式,多根TENAX管同时进行采样,如图1所示,每根TENAX管4需连 接一个采样累2,在采集挥发性有机物之前,要对采样累2的流速在负载条件下进行校准,由 于校准时的负载条件与实际采样时的负载条件不同,因此实际采样时每个采样累2的流速 与设定值不同,从而造成采样体积有很大误差;另外,当需要较多的实验数据时,就需要多 个采样累2,增加了实验器材成本的同时,也增加了系统组装的工序。第二种方式,通过一个 采样累2顺次采样多根TENAX管4,采用运样的方式不需要准备多个采样累2,但当一根TENAX 管4采样完之后,需拆卸系统,重新连接另外一根TENAX管4进行采样,而采样实验一般需在 IOmin之内完成,第二种方式显然不能在规定的时间内完成采样,采样时间过长同样会对分 析结果引入很大误差。 【实用新型内容】
[0011] 本实用新型要解决的技术问题是为了克服现有技术的挥发性有机物的采样系统 采样不精确,存在较大误差,影响实验分析结果的缺陷,提供一种快速、简便、采样误差小的 挥发性有机物的采样系统。
[0012] 本实用新型是通过下述技术方案来解决上述技术问题:
[0013] -种挥发性有机物的采样系统,其特点在于,包括一真空累、若干采样袋和若干吸 附管,所述采样袋设有至少一第一阀口,全部或部分所述第一阀口与所述吸附管的一端连 通,所述吸附管的另一端均与所述真空累的进气口连通。
[0014] 本方案中,通过一个真空累可实现多根吸附管同时采样挥发性有机物,实现在规 定的时间内快速完成采样,且吸附管均与一个真空累连接,不需要对多个采样累的流速进 行校准,保证了采样体积的稳定性,减小了误差,从而保证了实验分析结果的可靠性。
[0015] 较佳地,每一吸附管与所述真空累之间依次设有气体质量流量计和流量调节阀。 本方案可根据气体质量流量计显示的数值实时调节流量阀,W保持流量在设定范围内,进 一步提高了实验分析结果的可靠性。另外,现有技术的采样系统根据校准的流速计算出吸 附管的标准采样体积,由于校准时的负载条件与实际采样时的负载条件不同,因此计算的 吸附管的标准采样体积往往不准确。而本方案通过气体质量流量计可检测通过流量调节阀 的瞬时流量和累计流量,并显示瞬时流量和累计流量,因此无需校准真空累,根据气体质量 流量计可计算出精确的吸附管的标准采样体积,进一步提高了实验分析结果的可靠性。
[0016] 较佳地,所述采样系统还包括采样舱,所述采样袋设于所述采样舱内。采样袋内装 有样品,采样舱用于加热样品,可根据实际需求,在采样舱内设置相应数量的采样袋。
[0017] 较佳地,所述第一阀口通过管道与所述吸附管的一端连通,所述管道延伸至所述 采样舱外,且所述采样舱外的所述管道上设有第二阀口。实验过程中,需将待测样品放入采 样袋中并将采样袋密封,充入一定体积的高纯氮气,在采样舱内加热,然后连接系统并打开 采样袋阀口。由于采样袋已进行加热,因此实验员在进入采样舱打开采样袋的过程中经常 有烫伤的危险,并且将采样舱的口打开会造成样品加热溫度的波动,影响实验结果。而本方 案无需实验员进入采样舱打开第一阀口,有效避免了烫伤危险及样品加热溫度的波动。
[0018] 较佳地,所述管道的材质为聚四氣乙締。聚四氣乙締的化学性质稳定、热稳定性 好,提高了采样系统的安全性。
[0019] 较佳地,所述真空累与所述流量调节阀之间设有缓冲罐。缓冲罐用于保护气体质 量流量计、流量调节阀和真空累。
[0020] 较佳地,所述真空累为无油真空累。无油真空累抽取速率稳定,使系统中挥发性有 机物的流量稳定,从而进一步提升了分析结果的可靠性。且无油真空累结构简单、操作容 易、不会污染环境。
[0021] 本实用新型的积极进步效果在于:本实用新型通过一个真空累可实现多根吸附管 同时采集挥发性有机物,保证了在规定的时间内完成采样,且吸附管均与一个真空累连接, 保证了采样体积的稳定性,减少了误差,从而保证了分析结果的可靠性。本实用新型可通过 气体质量流量计随时读出瞬时流量和累计流量,通过计算可W精确挥发性有机物的采样体 积,从而提高了实验分析结果的准确性。且本实用新型的采样系统组装简便、快速,特别适 用于需要大量实验数据的实验。
【附图说明】
[0022] 图1为现有技术的挥发性有机物的采样系统的结构示意图。
[0023] 图2为本实用新型一较佳实施例的挥发性有机物的采样系统的结构示意图。
【具体实施方式】
[0024] 图2示出了一种挥发性有机物的采样系统,包括采样舱1、一个真空累2、若干采样 袋3和若干吸附管4。采样袋3用于盛装样品5,设于采样舱1内,采样舱1用于对盛装样品5的 采样袋3进行加热。采样袋3设有至少一个第一阀口 31,全部或部分第一阀口 31与吸附管4的 一端连通,吸附管4的另一端均通过管道与一个真空累2的进气口连通。其中,真空累2可W 为无油真空累,采样舱1可W为内饰件醒酬高溫测试室。
[0025] 本实施例通过一个真空累2可实现多根吸附管4同时采样挥发性有机物,保证了在 规定的时间内完成采样,且吸附管4均与一个真空累2连接,保证了采样体积的稳定性,减少 了误差,从而保证了分析结果的可靠性。
[0026] 本实施例中,第一阀口31通过管道与吸附管4的一端连通,管道需延伸至采样舱1 夕h且采样舱1外的管道上设有第二阀口6。实验过程中,需先将样品5进行加热,再打开采样 袋3上的第一阀口31,
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