[发明专利]气相色谱仪电子闭环式气体流量自动校准控制装置在审
| 申请号: | 201410624365.1 | 申请日: | 2014-11-06 | 
| 公开(公告)号: | CN104316626A | 公开(公告)日: | 2015-01-28 | 
| 发明(设计)人: | 黄华;赵聪聪;黄磊;李涛 | 申请(专利权)人: | 上海仪电分析仪器有限公司 | 
| 主分类号: | G01N30/28 | 分类号: | G01N30/28 | 
| 代理公司: | 上海申新律师事务所 31272 | 代理人: | 周云 | 
| 地址: | 200233 上海市徐汇*** | 国省代码: | 上海;31 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 色谱仪 电子 闭环 气体 流量 自动 校准 控制 装置 | ||
技术领域
本发明涉及分析仪器技术领域,具体讲就是涉及一种气相色谱仪电子闭环式气体流量自动校准控制装置。
背景技术
气相色谱仪是用气相色谱法对物质进行定性、定量分析的仪器,用来对混合气体中各组成分进行分析检测,气相色谱仪是一种多组份混合物的分离、分析工具,它是以气体为流动相,采用冲洗法的柱色谱技术。当多组份的分析物质进入到色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的气相和固定液液相间的分配系数不同,因此各组份在色谱柱的运行速度也就不同,经过一定的柱长后,顺序离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成了对被测物质的定性定量分析。电子闭环流量系统在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。
气相色谱仪系统系统包括五大组成部分:气路系统、进样系统、分离系统、温控系统和检测记录系统,其气路系统中气体流量控制是气相色谱分析中非常的因素,随着测试技术的发展,电子闭环流量系统器气体流量气路控制系统自动化程度越来越高,由于电子闭环流量系统器的气体流量比较小,一般在几十毫升到几百毫升之间。为了对物质成分进行分析,需要对气体流量进行标定。在气体流量的标定工作中,为了得到准确的流量,往往一条流量曲线需要标定几十个点,才能很准确的标定出流量曲线。这个工作通过串接外部流量计,调到对应的流量,并一一人工做好记录。然后输入到外部存储器中,再通过单片机调用才能够正常的使用。在这个过程中,不能出现一点数据差错,否则就得重新标定。整个过程十分繁琐,且更容易出现误差,导致整个测试过程效率低下。
发明内容
本发明的目的是针对现有的气相色谱仪在对物质进行成分分析时,需要人工对气体流量进行标定的技术缺陷,提供一种气相色谱仪电子闭环式气体流量自动校准控制装置,能够将校准好的流量自动存放到被校准模块的外部存储器中,提高了检测效率和检测的精度。
技术方案
为了实现上述技术目的,本发明设计一种气相色谱仪电子闭环式气体流量自动校准控制装置,其特征在于:它包括工业计算机,所述工业计算机连接有连接控制模块,所述连接控制模块接入待校准模块和流量计,所述待校准模块输出端连接到流量计;
所述流量计的进气口装有减压阀,流量计包括流量传感器,流量传感器受单片机控制,流量计的输出端连接有标准流量计;
进一步,所述连接控制模块为单片机。
有益效果
本发明提供的一种气相色谱仪电子闭环式气体流量自动校准控制装置,能够将校准好的流量自动存放到被校准模块的外部存储器中,提高了检测效率和检测的精度。
附图说明
附图1是本发明的连接关系示意图。
附图2是本发明中流量计连接关系示意图。
附图3是本发明中连接控制模块连接关系示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明作进一步说明。
实施例
如附图1~3所示,一种气相色谱仪电子闭环式气体流量自动校准控制装置,其特征在于:它包括工业计算机1,所述工业计算机1连接有连接控制模块2,所述连接控制模块2接入待校准模块3和流量计4,所述待校准模块3输出端连接到流量计4;
所述流量计4的进气口装有减压阀5,流量计4包括流量传感器401,流量传感器401受单片机402控制,流量计4的输出端连接有标准流量计6;
所述连接控制模块2为单片机。
本发明工作过程是:首先计算机发出校准命令,则整个系统进入校准模式,这个命令转接板接收后,转发给待校准模块,待校准模块收到命令后,自动关闭流量控制阀,在这个过程中,转接板不断地读取流量计的读数,等流量计的流量读数为0ml/min时,即可通知待校准模块,此时校准模块读到流量值就是对应的0ml/min的流量,并把这个数据保存到外部存储器中。这样一个流量就校准好了。然后通知计算机,计算机会发出第二个流量校准值20ml/min。通过转接模块转发给被校准模块,校准模块收到命令后,根据流量转换的趋势给出一个趋势值,进行自己的闭环控制,在控制基本稳定时,通过转接模块读到实际的流量值,比较他们的偏差,计算并调整趋势线。待控制稳定后再进行比较,再调整,直到两个流量的偏差小于0.2ml/min以内,表示成功校准。就这样一个一个流量的校准下去,直到我们预定校准流量的最大值。校准结束。
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