[发明专利]用于分析包含固体物质液体并监视或控制包含此类液体的过程的方法和系统有效
| 申请号: | 201380027299.3 | 申请日: | 2013-05-24 |
| 公开(公告)号: | CN104303053B | 公开(公告)日: | 2018-07-20 |
| 发明(设计)人: | L.维赫萨洛;E.萨亚里;I.乔恩苏尤;M.皮龙恩 | 申请(专利权)人: | 凯米罗总公司 |
| 主分类号: | G01N30/00 | 分类号: | G01N30/00;D21G9/00;G01N1/28 |
| 代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 王岳;陈岚 |
| 地址: | 芬兰赫*** | 国省代码: | 芬兰;FI |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 分析 包含 固体 物质 液体 监视 控制 过程 方法 系统 | ||
1.一种分析包含固体颗粒的液体样本的方法,该方法包括:
- 通过将所述样本引导至具有一个或多个凹坑的分解通道并且施加具有不恒定时间速度分布的液体流,以便用液体流将样本中的固体颗粒从所述一个或多个凹坑的逐渐地带走,根据固体颗粒的粒度和/或质量而将样本分级,从而产生样本粒级,其中当与所述一个或多个凹坑相互作用时,以在所述样本上产生水力剪切的速度施加液体流;
- 测量所述样本粒级中的至少一个的至少一个物理或化学性质。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于随着流速改变而用液体流将样本的颗粒逐渐地从所述一个或多个凹坑释放。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于液体流和凹坑适于在样本上引起所述水力剪切以分解样本中的絮凝体。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于所述一个或多个凹坑由沿着流动方向的分解通道的截面面积的加宽以及前面和后面的缩窄形成。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于凹坑的数目为至少2个。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于凹坑的数目为至少5个。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于所述一个或多个凹坑至少部分地由分解通道中的壁限定。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于所述一个或多个凹坑至少部分地由分解通道中的本质上垂直的壁限定。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于所述分级是连续的过程且所述测量是在分级进行的同时在线执行的。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于样本中的固体颗粒具有机械地或化学地絮凝的倾向。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于样本被以由于剪切力而引起样本的初始分解的速度引导至分解通道。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于在将样本引导至分解通道之后,在施加液体流之前停止样本流。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于所述一个或多个凹坑适于至少以时间速度分布的某些速度提供液体流的至少局部不稳定运动。
14.根据权利要求1所述的方法,其特征在于所述速度分布包括具有作为时间的函数的逐渐或逐步增加的时间速度的至少一个分布部分,所述分布部分中的最高流速比所述分布部分中的最低流速高至少5倍。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于所述分布部分中的最高流速比所述分布部分中的最低流速高至少10倍。
16.根据权利要求14所述的方法,其特征在于所述分布部分中的最高流速比所述分布部分中的最低流速高至少25倍。
17.根据权利要求1所述的方法,其特征在于在颗粒从分解通道被释放的情况下,液体流被从分解通道引导至场流分级(FFF)通道。
18.根据权利要求1所述的方法,其特征在于液体流被从分解通道引导至具有大于分解通道的平均直径的平均直径的均质器通道并且可选地在分解通道之后的场流分级(FFF)通道。
19.根据权利要求1所述的方法,其特征在于至少一个物理或化学性质中的所述测量包括测量样本粒级中的至少一个的浊度、疏水性、样本粒级的粒度和/或样本粒级中的至少一个中的固体颗粒的光学响应,或者获得样本粒级中的至少一个的图像。
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