[实用新型]高纯混合气自动配制装置有效
申请号: | 201320019812.1 | 申请日: | 2013-01-15 |
公开(公告)号: | CN203090780U | 公开(公告)日: | 2013-07-31 |
发明(设计)人: | 李涌涛 | 申请(专利权)人: | 成都成钢梅塞尔气体产品有限公司 |
主分类号: | B01F3/02 | 分类号: | B01F3/02;B01F5/00;B01F15/04;B01F15/02 |
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地址: | 610300 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高纯 混合 自动 配制 装置 | ||
本实用新型涉及工业气体配制装置,具体涉及一种用于两种高纯度气体自动配制装置。
现代工业有几个特点,规模大、集成度高、技术含量高,特别是在电子行业,尤为明显,其对各种高纯度混合气体的纯度、气体配比精度的要求非常高。目前国内的技术和设备在配制混合气体时很难精确地控制进行混配的两种气体的比例,配制出来的气体也不能进行及时、准确地进行分析,致使配制出来的混合气体的纯度和配比精度很难达到企业的要求,大部分企业选择从国外进口工业气体,进而大大地增加了用气企业的生产成本。
针对现有技术中的上述不足,本实用新型提供的高纯混合气自动配制装置解决了传统设备不能精确地控制混配时两种气体的比例及不能准确地对混配好的气体进行分析等问题。
为了达到上述发明目的,本实用新型采用的技术方案为提供一种高纯混合气自动配制装置,其包括气体检测通道、分别与PLC控制器连接的混配器、缓冲罐和分析仪,及若干过滤器;所述混配器、缓冲罐、气体检测通道、分析仪依次连接;所述混配器的输入端与两个过滤器连接。
优选地,所述混配器与气体检测通道之间还设置有一条混合气回收管道c。
优选地,所述混配器包括第一气体通道a、第二气体通道b、混合阀和电磁阀,所述第一气体通道a和第二气体通道b的输入端各连接有一个过滤器,第一气体通道a和第二气体通道b的输出端均与混合阀连接;所述电磁阀的一端与混合阀连接,另一端与缓冲罐连接;所述混合气回收管道c的输出端与第一气体通道a的输出端连接。
优选地,所述气体检测通道包括混合气通道f及依次连接在一起的三通电磁阀、压力调节阀和过滤器;所述混合气通道f的输入端与缓冲罐连接,其输出端分别与混合气回收管道c的输入端和三通电磁阀连接。
优选地,所述气体检测通道还包括一条标气通道d,其输出端与三通电磁阀的输入端连接。
优选地,该自动配制装置还包括一个报警单元,所述报警单元与PLC控制器连接。
优选地,所述报警单元为一蜂鸣器或声光报警器。
本实用新型的有益效果为:
本实用新型的有益效果为:
1、该高纯混合气自动配制装置的混配器能够准确地控制进入其的两种气体的比例,分析仪能够实时的对配制后的混合气体进行监测分析,若气体纯度及比例达不到要求,分析仪将相关监测信息发送给PLC控制器,PLC控制器控制混配器关闭的同时提醒工作人员检查混配器,从而保证了配制出来的混合气体的纯度和比例的精确控制;
2、标气通道d能够在该自动配制装置配制前对分析仪进行标定,进一步地保证了分析仪在检测气体时的准确度;
3、混合气回收管道c能够将进入气体检测通道中多余的气体输送回混配器,避免了气体资源的浪费。
图1为高纯混合气自动配制装置的结构示意图。
其中,1、过滤器;2、混配器; 3、缓冲罐;4、气体检测通道;5、分析仪;6、PLC控制器;7、报警单元。
下面结合附图对本实用新型做进一步地说明:
如图1所示,该高纯混合气自动配制装置包括气体检测通道4、分别与PLC控制器6连接的混配器2、缓冲罐3、报警单元7和分析仪5,及若干过滤器1;所述混配器2、缓冲罐3、气体检测通道4、分析仪5依次连接;所述混配器2的输入端与两个过滤器1连接;所述混配器2与气体检测通道4之间还设置有一条混合气回收管道c,所述报警单元7为一蜂鸣器或声光报警器。
所述混配器2包括第一气体通道a、第二气体通道b、混合阀和电磁阀,所述第一气体通道a和第二气体通道b的输入端各连接有一个过滤器1,第一气体通道a和第二气体通道b的输出端均与混合阀连接;所述电磁阀的一端与混合阀连接,另一端与缓冲罐3连接;所述混合气回收管道c的输出端与第一气体通道a的输出端连接。
所述气体检测通道4包括一条标气通道d、混合气通道f及依次连接在一起的三通电磁阀、压力调节阀和过滤器1;所述混合气通道f的输入端与缓冲罐3连接,其输出端分别与混合气回收管道c的输入端和三通电磁阀连接;所述标气通道d的输出端与三通电磁阀的输入端连接。
采用该装置进行两种气体的配制:
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