[发明专利]一种CO2 在审
申请号: | 202111020506.5 | 申请日: | 2021-09-01 |
公开(公告)号: | CN113820196A | 公开(公告)日: | 2021-12-21 |
发明(设计)人: | 王晶苑;温学发;魏杰;王静 | 申请(专利权)人: | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
主分类号: | G01N1/38 | 分类号: | G01N1/38 |
代理公司: | 北京东方汇众知识产权代理事务所(普通合伙) 11296 | 代理人: | 王庆彬 |
地址: | 100000 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 co base sub | ||
本发明公开了一种CO2高浓度在线稀释系统及其稀释方法,所述在线稀释系统主要包括零气瓶、减压阀、质量流量计、混气模块、低流速泵、半透膜采用管、廓线系统、过滤器、分析仪,减压阀连接三通电磁阀分出上下两条管路,每条管路连接一个质量流量计,每个质量流量计都依次连接一个两通电磁阀和混气模块,每个混气模块之后再依次连接一个质量流量计和低流速泵,每个低流速泵连接一个8通道电磁阀一个前4个接口,两个混气模块与两位三通电磁阀连接,两位三通电磁阀连接廓线系统,廓线系统通过管路依次连接有过滤器和PICARRO分析仪。本发明同时采用双组稀释系统并列使用,一组测量时,另一组就可抽气候补测定,既增加气体混合时间,又加快了稀释速度。
技术领域
本发明属于CO2处理技术领域,具体涉及一种CO2高浓度在线稀释系统及其稀释方法。
背景技术
土壤是地球表层系统中最大且最活跃的碳库之一,欧美各国均出台国家级综合研究项目来分析土壤的固碳潜力及其实现的途径,以作为控制制定CO2排放清单及CO2减排配额的依据,深入了解土壤中CO2的排放特征至关重要。土壤中CO2浓度经常高达上万ppm,远超过现有仪器的量程范围(4000ppm)。因此需要预先对CO2气体进行在线稀释,现有CO2在线稀释系统存在以下缺点:(1)现有CO2稀释系统反应速度慢;(2)CO2气体稀释系统效率低,采用人工设定稀释倍数,按固定的倍数完成稀释工作,会出现稀释后样品中的气体浓度在光谱仪的量程范围之外,需要再次稀释才可以完成分析工作;(3)现有CO2稀释系统混合不充分,不利于后续的稀释,降低稀释效率。因此,目前急需研究一种CO2高浓度在线稀释系统和稀释方法来解决上述问题是非常必要的。
发明内容
为了解决现有技术中的不足,本发明的目的在于一种CO2高浓度在线稀释系统及其稀释方法。该系统能够加快CO2在线稀释的速度,提高CO2在线稀释的效率。
为实现上述目的,本发明方法采用如下技术方案:
一种CO2高浓度在线稀释系统,所述在线稀释系统包括零气瓶、减压阀、质量流量计、两通电磁阀、混气模块、低流速泵、8路传感器模块、土壤湿度或气压传感器、半透膜采用管、廓线系统、过滤器、分析仪,所述零气瓶与减压阀之间通过螺旋口相连,所述减压阀通过管路连接三通电磁阀并分出上下两条管路,每条管路各连接一个质量流量计,所述每个质量流量计都依次连接一个两通电磁阀和混气模块,所述每个混气模块之后再依次连接一个质量流量计和低流速泵,所述每个低流速泵分别接一个8通道电磁阀前4个接口中的一个和一个质量流量计,所述两个混气模块通过单向阀连接的管路与两位三通电磁阀连接,所述两位三通电磁阀连接廓线系统,所述廓线系统通过管路依次连接有过滤器和 PICARRO分析仪。
进一步的,所述管路与质量流量计之间通过螺旋口相连接。
进一步的,所述螺旋口采用的是G5/8型号的螺旋口,所述管路采用的是1/8型号的管路。
进一步的,所述每个8通道电磁阀均连接有为4个土壤进气口和4 个土壤出气口。
进一步的,所述每个8通道电磁阀的土壤进气口与土壤出气口之间连接有一个半透膜采样管。
进一步的,所述上面一组的半透膜采样管的一端设置有8路传感器模块和土壤湿度或气压传感器。
进一步的,所述每个8通道电磁阀的土壤进气口与土壤出气口都与一个辅助循环泵连接。
进一步的,一种利用上述的CO2高浓度在线稀释系统在线稀释土壤中CO2的方法,主要包括以下步骤:
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