在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门.docx
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1、在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门分析仪表(AI)系统的目的是及时地提供对取样时工艺管路内流体具代表性的分析结果。如果样品被AI系统的构造改变致使分析结果不同,样品则不再具有代表性,并且结果也不再有意义或有用。假设样品是从取样口正确采集的,它也仍然可能会因如下条件变得不具代表性: 工艺控制系统内的不当位置存在死角(或死区)并导致静态泄漏、渗漏或旧样品到新样品的泄漏-样品因污染或吸附而发生改变 部分相变导致化学平衡破坏 样品出现化学反应了解死角我们必须知道混合容积与死角之间的差异。混合容积是一个带有独立的入口和出口的储存空间,比如过滤器、分离罐。流体通常会缓慢地流过混合容积。另一方面,死角
2、一般是一种端部堵死的三通结构,因此没有流量通过(见图DoOldSampleNewSample图lo在这个死角构造中,截留在三通结构内的旧样品泄漏进入主流体样流内污染了新样品。死角的例子包括压力表、传感器、实验室取样阀或泄压阀。可以计算出混合容积冲洗干净旧样品所需的速度,而对于死角,则无法计算出此速度。死角内将存留旧样品,而其中少部分会混入新样品内,造成新样品污染。死角不必干预便可能消除,也可能不能消除。死角的行为是无法预测的。一般而言,随着长度-直径比的增大,死角的影响变大。另外,死角的影响还随着分析管路内流速的降低而增大。在大流量时,死角容积为10 cm3的压力表可能没有太大影响,但是在低流
3、量时(例如30 cm3/min ),如果位置不当就可能影响到整个应用。卜面是关于死角的一些一般原则:尽可能使用大流量 选用死角小或无死角的元件设计 安装元件时,使用死角长度小的端接 把死角移动到旁通回路,以尽可能减少为分析仪提供有效流量的直通管路上的死角元件 使用三通球阀替代三通和二通球阀图2。该构造内的五个死角构成样品污染危险。Calibration Gas InlotSamples92 #3Bypass LoopLab Sample图3。图2的一种变型。这种构造进行了设计改进,消除了死角或者将其移动到不会影响分析仪读数的位置。在大多数工艺控制系统内,死角部件都可以不放在为分析仪提供有效流量
4、的直通管路上。死角部件放在旁通回路上也可能仍然能够发挥其预定作用。旁通回路(或者快速回路)是一种以回路方式实现较快流动的结构,其回流连接到工艺管路。部分流量从回路的一点分流到分析仪。图2显示了一个带五处死角的系统。图3显示的是该构造进行以下改进之后的变型: 两个压力表移动到旁通回路 撤除了一个压力表而没有将其布置在新位置 校准气体入口移动到样流选择系统 实验室样品采集点移动到从过滤器触发的一个流动回路当多个流体样流通过一个样流选择系统流到同一个分析仪时,应尽可能把带死角的部件放在样流选择系统之前的一个旁路或者回流管上,以尽量减少发生交叉样流间污染的机会。对于记忆性部件(例如表面积很大的部件过滤
5、器)、带弹性体等可渗透材料的部件,也应采用这种布置原则。例如,购买多个过滤器分别放在样流选择系统之前(每条管路上一个),而不是在样流选择系统之后安装一个过滤器。类似地,不应把包含三通和快速接头的实验室样品口放在流体选择系统之后,因为三通结构是一个可导致交叉流间污染的死角。Filter文Quick-Connect forLab Sample Port图4。快速连接式实验室样品口位于样流选择系统之前的旁通回路上。这样,就不会在与样品流共用的管路上产生死角。理想构造(如图4中所示)是把实验室样品口放在流体选择系统之前的旁通回路上-每个样品管路使用一个单独的旁通回路。实验室样品口、压力表以及其他死角都
6、可以放在至分析仪的分流点下游的旁通回路上。这种构造的另一个优点是,在一个流进入分析仪时,其他流将继续流过各自的旁通回路,因此能够保证样品是新的。带轻度记忆性的部件放在流体选择系统之后是安全的,包括某些高质量调压阀、截流阀、单向阀和流量计。对于液态样品,当分析仪上的压力降很小时,可以把压力表等死角元件放在分析仪之后。这种双关断和排放(DBB),的构造包含两个关断阀和一个通往排放口的排放阀,是业内的一个成熟标准。这种构造的使用有很好的理由:它可以防止流体流间污染。在两个必须保持隔离的流体样流之间设置关断时,应使用这种构造。DBB是所有流体选择系统的基础。在过程控制系统设计中,除了元件的布置外,元件
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