(19)中华人民共和国国家知识产权局
*CN201886014U*
(10)授权公告号 CN 201886014 U(45)授权公告日 2011.06.29
(12)实用新型专利
(21)申请号 201020581663.4(22)申请日 2010.10.28
(73)专利权人杭州金枫叶科技有限公司
地址310030 浙江省杭州市西湖区振华路
206号西港新界B区3A-505(72)发明人陆侨治 熊云龙 杨国庆(74)专利代理机构杭州裕阳专利事务所(普通
合伙) 33221
代理人应圣义(51)Int.Cl.
G01N 30/96(2006.01)
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页
(54)实用新型名称
用于测定胺液脱硫系统中热稳态盐含量的分析装置(57)摘要
本实用新型涉及胺液脱硫技术领域,公开了一种用于测定胺液脱硫系统中热稳态盐含量的分析装置,包括进料容器、与进料容器相连的离子交换柱及溶液采集器,还包括气液分离柱,进料容器的底部设置有导流管,导流管上设置有旋转开关,导流管伸入离子交换柱内,进料容器与离子交换柱通过法兰连接,离子交换柱的底部设置有导流管,导流管上设置有旋转开关,导流管伸入气液分离柱内,离子交换柱与气液分离柱通过法兰连接。本实用新型与现有的技术相比,结构更为简单,精确性高,比较容易操作,有效的降低了实验室分析成本的投入,避免了酸性气体的溢出,改善实验室的工作环境,具有很高的实用性。CN 201886014 UCN 201886014 UCN 201886021 U
权 利 要 求 书
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1.用于测定胺液脱硫系统中热稳态盐含量的分析装置,包括进料容器(1)、与进料容器(1)相连的离子交换柱(2)及溶液采集器(3),其特征在于:还包括气液分离柱(4),所述的进料容器(1)的底部设置有导流管(11),导流管(11)上设置有旋转开关(12),导流管(11)伸入离子交换柱(2)内,进料容器(1)与离子交换柱(2)通过法兰(5)连接,离子交换柱(2)的底部设置有导流管(21),导流管(21)上设置有旋转开关(22),导流管(21)伸入气液分离柱(4)内,离子交换柱(2)与气液分离柱(4)通过法兰(6)连接。
2.根据权利要求1所述的用于测定胺液脱硫系统中热稳态盐含量的分析装置,其特征在于:所述的气液分离柱(4)为隔离膜分离柱。
3.根据权利要求1或2所述的用于测定胺液脱硫系统中热稳态盐含量的分析装置,其特征在于:所述的气液分离柱(4)的侧壁上设置有用于溶液流进/出的开孔(41)。
4.根据权利要求1所述的用于测定胺液脱硫系统中热稳态盐含量的分析装置,其特征在于:所述的离子交换柱(2)的底部设置有垫网(23)。
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说 明 书
用于测定胺液脱硫系统中热稳态盐含量的分析装置
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技术领域
本实用新型涉及胺液脱硫技术领域,尤其涉及了一种用于测定胺液脱硫系统中热稳态盐含量的分析装置。
[0001]
背景技术
炼油、天然气行业对胺法脱硫的技术进步也日趋重视。国内炼厂气、天然气脱硫工
艺已经由20世纪80年代以前的一乙醇胺为主,发展到以配方甲基二乙醇胺(MDEA)脱硫技术为主,并针对不同的需求开发了选择性脱硫、脱硫脱碳、脱有机硫(主要对天然气)等系列MDEA脱硫溶剂。具有一定选吸能力的DIPA、MDEA等脱硫溶剂逐渐进入工业应用,尤其是MDEA具有高使用浓度、高酸气负荷、低腐蚀、抗降解能力强、高脱硫选择性、低能耗等特点,现已应用较为普遍。[0003] 目前,用于测定胺液脱硫系统中热稳态盐含量的分析装置的结构比较复杂,实验室分析成本的投入比较高,控制过程复杂,有必要对现有的分析装置的结构进行优化。
[0002]
发明内容
本实用新型针对现有技术中用于测定胺液脱硫系统中热稳态盐含量的分析装置的结构比较复杂,实验室分析成本的投入比较高,控制过程复杂的缺点,提供了一种结构更为简单,精确性高,容易操作,成本低廉的用于测定胺液脱硫系统中热稳态盐含量的分析装置。
[0005] 为了解决上述技术问题,本实用新型通过下述技术方案得以解决:[0006] 用于测定胺液脱硫系统中热稳态盐含量的分析装置,包括进料容器、与进料容器相连的离子交换柱及溶液采集器,还包括气液分离柱,所述的进料容器的底部设置有导流管,导流管上设置有旋转开关,导流管伸入离子交换柱内,进料容器与离子交换柱通过法兰连接,离子交换柱的底部设置有导流管,导流管上设置有旋转开关,导流管伸入气液分离柱内,离子交换柱与气液分离柱通过法兰连接。[0007] 作为优选,所述的气液分离柱为隔离膜分离柱。[0008] 作为优选,所述的气液分离柱的侧壁上设置有用于溶液流进/出的开孔。[0009] 作为优选,所述的离子交换柱的底部设置有垫网。[0010] 含有热稳态盐的N-甲基二乙醇胺溶液进入本装置,首先在H+阳离子交换柱中,热稳态盐的阴离子会被转成酸而胺分子保留在树脂上,为了确保酸性气体不影响分析,变酸的样品再进入气液分离柱吸收酸性气体,流入溶液采集器的酸性溶液可用于后续滴定。[0011] 本装置实验分析的结果标准差(%)热稳态盐=0.03,标准差(克/L)=0.3。[0012] 酸性气体的吸收率可达到99%以上。[0013] 本实用新型由于采用了以上技术方案,具有显著的技术效果:[0014] 本实用新型与现有的技术相比,结构更为简单,精确性高,比较容易操作,有效的降低了实验室分析成本的投入,避免了酸性气体的溢出,改善实验室的工作环境,具有很高
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说 明 书
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的实用性。附图说明
图1是本实用新型的装配结构示意图。
[0016] 以上附图中各数字标号所指代的部位名称如下:其中1-进料容器、2-离子交换柱、3-溶液采集器、4-气液分离柱、5-法兰、6-法兰、11-导流管、12-旋转开关、21-导流管、22-旋转开关、23-垫网、41-开孔。
[0015]
具体实施方式
[0017] 下面结合附图1与实施例对本实用新型作进一步详细描述:[0018] 实施例1
[0019] 用于测定胺液脱硫系统中热稳态盐含量的分析装置,如图1所示,包括进料容器1、与进料容器1相连的离子交换柱2及溶液采集器3,还包括气液分离柱4,所述的进料容器1的底部设置有导流管11,导流管11上设置有旋转开关12,导流管11伸入离子交换柱2内,进料容器1与离子交换柱2通过法兰5连接,离子交换柱2的底部设置有导流管21,导流管21上设置有旋转开关22,导流管21伸入气液分离柱4内,离子交换柱2与气液分离柱4通过法兰6连接。
[0020] 气液分离柱4为隔离膜分离柱。
[0021] 气液分离柱4的侧壁上设置有用于溶液流进/出的开孔41。[0022] 离子交换柱2的底部设置有垫网23。
[0023] 离子交换柱2内2/3部分装填强酸性阳离子交换树脂,首先用HCL将树脂转成H型,即树脂的表面带有基团为H+。
[0024] 气液分离柱4采用膈膜分离技术,即外层套管内装满低浓度碱性溶液,酸性溶液自上而下,从内部通过膈膜柱,酸性气体则透过膜片被碱性溶液吸收中和。[0025] 量取待分析的样品置于进料容器1,打开旋转开关12、22,待进料容器1中样品流完,倒入纯水对离子交换柱2和气液分离柱4清洗,所有液体收集于溶液采集器3。[0026] 含有热稳态盐的N-甲基二乙醇胺溶液进入本装置,首先在H+阳离子交换柱中,热稳态盐的阴离子会被转成酸而胺分子保留在树脂上,为了确保酸性气体不影响分析,变酸的样品再进入气液分离柱吸收酸性气体,流入溶液采集器的酸性溶液可用于后续滴定。[0027] 本装置实验分析的结果标准差(%)热稳态盐=0.03,标准差(克/L)=0.3。[0028] 酸性气体的吸收率可达到99%以上。[0029] 本实用新型与现有的技术相比,结构更为简单,精确性高,比较容易操作,有效的降低了实验室分析成本的投入,避免了酸性气体的溢出,改善实验室的工作环境,具有很高的实用性。
[0030] 总之,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利范围所作的均等变化与修饰,皆应属本实用新型专利的涵盖范围。
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说 明 书 附 图
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图1
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