气体检查装置中的气体供给部的清洗方法与流程

文档序号:26838383发布日期:2021-10-08 19:07阅读:103来源:国知局
气体检查装置中的气体供给部的清洗方法与流程

1.本发明涉及一种气体检查装置中的气体供给部的清洗方法。


背景技术:

2.作为这种气体检查装置的方式之一,存在用于进行各种物质的气味的评价的气味识别装置。在这种气味识别装置中,具有以下结构:将各种试样气体从气体供给部供给到检查部,在检查部中通过响应特性互不相同的多个气味传感器生成检测信号,对该检测信号进行分析,由此进行气味的评价(参照专利文献1)。
3.在这种气味识别装置中,作为用于向检查部供给试样气体的供给部,使用也被称作自动气体采样器(auto gas sampler)的气体供给部。该气体供给部具有以下结构:具备多个用于连接在内部封入有试样气体的也被称作采样袋的袋状体的供给口,从该供给口经由供给路向检查部供给试样气体。
4.现有技术文献
5.专利文献
6.专利文献1:国际公开第2012/004861号


技术实现要素:

7.发明要解决的问题
8.在这种气味识别装置中,即使是在同一条件下进行气味的评价的情况,其测定结果也有时产生偏差。本发明的发明人发现,该偏差是由于在气体供给部的供给口等残留少许之前进行过检查的试样气体从而导致气体供给部的清洗不充分。
9.为了防止这种现象,需要充分地清洗气体供给部。为了进行气体供给部的清洗,想到了采用以下方法:将用于从气体供给部向检查部供给气体的供给口连接到排气泵等,将从供给口吸引出的气体经由供给路排出到外部。然而,在采用这种清洗方法的情况下,清洗需要很长的时间。根据气体供给部的污染状况不同,有时该清洗需要几天至几周。
10.本发明是为了解决上述问题而完成的,其目的在于提供一种能够使气体供给部在短时间内成为干净状态的气体检查装置中的气体供给部的清洗方法。
11.用于解决问题的方案
12.本发明是一种气体检查装置中的气体供给部的清洗方法,对用于从供给口经由供给路向检查部供给试样气体的气体供给部进行清洗,其中,封闭所述供给口,并且对所述供给路进行减压。
13.发明的效果
14.根据本发明,通过在封闭了供给口的状态下对供给路进行减压,能够使气体供给部在短时间内成为干净状态。
附图说明
15.图1是本发明的实施方式所涉及的作为气体检查装置的气味识别装置的概要结构图。
16.图2是气体供给部8的立体图。
17.图3是表示气体供给部8中的气体的供给路的流路图。
18.图4是表示气体供给部8的清洗工序的流程图。
具体实施方式
19.下面,基于附图来说明本发明的实施方式。首先,说明本发明的实施方式所涉及的气体检查装置的结构。图1是本发明的实施方式所涉及的作为气体检查装置的气味识别装置的概要结构图。
20.该气味识别装置用于进行各种物质的气味(臭气、香气等)的评价,其具备:气体供给部8,其用于供给试样气体;稀释部2,其用于稀释从气体供给部8供给的试样气体;浓缩部3,其用于去除由稀释部2稀释后的气体中的水分、以及选择性地使物质浓缩;传感器单元4,其具备多个气味传感器41;信号处理部5,其基于由传感器单元4检测出的检测信号来进行分析;操作部6,其由个人计算机等构成,输入各种数据并且显示信号处理部5的分析结果;以及控制部1,其对装置整体进行控制。此外,上述的稀释部2、浓缩部3、传感器单元4以及信号处理部5构成本发明所涉及的检查部。
21.在该气味识别装置中的气体的供给路中,配设有多个电磁切换阀11、12、13、14。电磁切换阀11与排气泵15连接,电磁切换阀14与排气泵16连接。另外,上述的传感器单元4与排气泵17连接。并且,电磁切换阀12及电磁切换阀14与氮气供给部18连接。
22.在进行气味的识别时,电磁切换阀11、12进行切换,来将气体供给部8与稀释部2连接。然后,通过稀释部2中的注射器(syringe)的作用,将试样气体从气体供给部8送到稀释部2。接着,电磁切换阀11、12进行切换,来将氮气供给部18与稀释部2连接。然后,通过稀释部2中的注射器的作用,将氮气从氮气供给部18送到稀释部2,由此试样气体被稀释。此外,在不需要对试样气体进行稀释时,不供给氮气。
23.接着,电磁切换阀12、13进行切换,来将稀释部2与浓缩部3连接。然后,电磁切换阀14进行切换,通过排气泵16的作用使试样气体经过浓缩部3的捕集管,试样气体的成分被浓缩部3的捕集管的吸附剂所吸附。这样做之后,电磁切换阀13、14进行切换,来将氮气供给部18、气体供给部8和浓缩部3连接,并且将浓缩部3与传感器单元4连接。在该状态下使浓缩部3的捕集管的温度急速地上升,并且使从氮气供给部18供给的氮气朝向传感器单元4流出。由此,浓缩部3的捕集管的吸附剂所吸附的气味成分脱离吸附剂,搭乘着氮气流被导入到传感器单元4。在浓缩部3中,能够通过所供给的试样气体和氮气的流量来调整浓缩率。此外,在不需要浓缩时,不执行上述的动作。
24.然后,通过排气泵17的作用,浓缩后的气体被导入到传感器单元4,气体中的成分与多个气味传感器41接触,从各气味传感器41分别输出不同的检测信号。该检测信号被发送到信号处理部5从而被信号处理部5进行分析。分析后的数据从信号处理部5被发送到操作部6,测定数据显示于操作部6中的显示装置。
25.接着,说明上述的气味识别装置中的气体供给部8的结构。图2是气体供给部8的立
体图。另外,图3是表示气体供给部8中的气体的供给路的流路图。
26.该气体供给部8也被称作自动气体采样器,具备用于连接在内部封入有试样气体的也被称作采样袋的袋状体10的12个供给口p01~p12。各供给口p01~p12分别经由过滤器f01~f12及电磁开闭阀v01~v12来与管路81连接。各电磁开闭阀v01~v12与接收来自图1所示的控制部1的控制信号的阀控制器82连接。各电磁开闭阀v01~v12根据阀控制器82的指令来执行开闭动作。此外,本说明书中的“袋状体”具有能够在内部封入气体的袋状的形状,例如相当于由日本恶臭防止法规定的“气味袋”。
27.在气味识别装置中进行气味的识别时,在袋状体10中封入试样气体。然后,通过从控制部1接收到信号的阀控制器82的控制,电磁开闭阀v01~v12依次被打开,各袋状体10内的试样气体被送到由稀释部2、浓缩部3、传感器单元4以及信号处理部5构成的检查部。
28.在执行了规定的检查之后,气体供给部8被试样气体污染。特别是,各供给口p01~p12的氟树脂材料的连接器等会附着试样气体中包含的成分。若在这种状态下进行气味的识别,则识别结果产生偏差。因此,需要定期地执行气体供给部8的清洗。
29.图4是表示气体供给部8的清洗工序的流程图。
30.在执行气体供给部8的清洗时,首先,对各供给口p01~p12连接在内部封入有氮气的袋状体10(步骤s1)。该袋状体10在气味的识别时被封入试样气体,但是在气体供给部8的清洗时被封入氮气。在封入氮气时,通过将图1所示的氮气供给部18的一个供给口19与袋状体10连接,来在袋状体10内封入例如2公升左右的干净的氮气。
31.然后,通过切换电磁切换阀11,来将管路81与排气泵15连接,开始通过排气泵15进行排气。此外,也可以不使用电磁切换阀11,而是将管路81与排气泵15直接连接。
32.如果以上的准备完成,则选择供给口p01~p12中的一个供给口(例如,供给口p01)(步骤s2)。然后,打开对应的电磁开闭阀v01(步骤s3)。由此,袋状体10中封入的氮气通过排气泵15的作用被排出。然后,等待经过设定时间(步骤s4)。该设定时间例如是5分左右的时间。
33.在该设定时间的期间,排出袋状体10内的氮气。通过该排气,从供给口p01经由过滤器f01到达管路81的气体供给路被氮气清洗。然后,通过继续排气,袋状体10中封入的氮气全部被排出,之后从供给口p01至管路81的气体供给路被减压。由此,原本在供给口p01的与袋状体10之间的连接部等气体供给路的内部附着的气味的成分挥发,被排出到外部。由此,气体供给路成为干净的状态。
34.如果经过设定时间(步骤s4),则闭合电磁开闭阀v01(步骤s5)。然后,选择下一个供给口(例如,供给口p02)(步骤s2)。重复该动作直到全部供给口p01~p12的清洗完成为止(步骤s6)。
35.此外,在上述的实施方式中,对袋状体10封入了氮气,但是也可以封入氮气以外的干净的气体。此时,气味识别装置一般与氮气供给部18一起使用,因此利用氮气是最简便并且便宜的。
36.另外,在上述的实施方式中,对各供给口p01~p12连接了在内部封入有氮气的袋状体10,之后通过排气泵15对气体供给路进行减压,但是也可以不使用袋状体10,而是在通过封闭构件等封闭各供给口p01~p12之后对气体供给路进行减压。但是,通过在排出袋状体10中封入的氮气来利用该氮气清洗气体供给路之后对气体供给路进行减压,能够更高效
地清洗气体供给部8。
37.另外,在上述的实施方式中,利用专用的排气泵15来对气体供给路进行减压,但是也可以利用排气泵16或排气泵17来对气体供给路进行减压。
38.并且,在上述的实施方式中,将本发明应用于用于进行各种物质的气味的评价的气味识别装置,但是也可以将本发明应用于气味识别装置以外的气体检查装置。
39.本领域技术人员可以理解,上述的例示性的实施方式是下面的方式的具体例。
40.本发明的第一方式所涉及的气体检查装置中的气体供给部的清洗方法对用于从供给口经由供给路向检查部供给试样气体的气体供给部进行清洗,其中,封闭所述供给口,并且对所述供给路进行减压。
41.根据本发明的第一方式所涉及的气体检查装置中的气体供给部的清洗方法,能够使气体供给部在短时间内成为干净状态。
42.在本发明的第一方式的变形例所涉及的气体检查装置中的气体供给部的清洗方法中,在对所述供给口连接了在内部封入有干净的气体的袋状体之后,将所述供给路减压固定时间。
43.根据这种方式,在利用干净的气体清洗供给路之后对供给路进行减压,由此能够使气体供给部在更短时间内成为干净状态。
44.在本发明的第一方式的其它变形例所涉及的气体检查装置中的气体供给部的清洗方法中,在所述袋状体的内部封入的气体是氮气。
45.根据这种方式,利用在气体检查装置中一般会利用的氮气,由此能够最简便地在袋状体封入干净的气体。
46.此外,上述的记载用于说明本发明的实施方式,并不限定本发明。
47.附图标记说明
48.1:控制部;2:稀释部;3:浓缩部;4:传感器单元;5:信号处理部;6:操作部;10:袋状体;15:排气泵;82:阀控制器;p01~p12:供给口;v01~v12:电磁开闭阀。
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