JPS628528Y2 - - Google Patents
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- JPS628528Y2 JPS628528Y2 JP15660281U JP15660281U JPS628528Y2 JP S628528 Y2 JPS628528 Y2 JP S628528Y2 JP 15660281 U JP15660281 U JP 15660281U JP 15660281 U JP15660281 U JP 15660281U JP S628528 Y2 JPS628528 Y2 JP S628528Y2
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- conduit
- pressure
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- tube
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- Expired
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Landscapes
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Description
【考案の詳細な説明】
この考案はサンプリングバルブにより一定量採
取したサンプルをキヤリアガスにより、サンプリ
ングバルブから離れて設けられた分離(カラム)
検出部へ移送するためのガスクロマトグラフの採
取サンプル移送導管に関する。
取したサンプルをキヤリアガスにより、サンプリ
ングバルブから離れて設けられた分離(カラム)
検出部へ移送するためのガスクロマトグラフの採
取サンプル移送導管に関する。
第1図にガスクロマトグラフの一般的な構成例
を示す。サンプルSはサンプリングバルブ1及び
これに取付けられた計量管1aを通じて流され、
サンプリングバルブ1を切替えると計量管1aに
採取された一定量(例えば1ml)のサンプルはキ
ヤリアガスCにより導管5を通じて分離部(カラ
ム)2へ移送され、この分離部でサンプルは各成
分に分離され、その各成分は検出部、例えば熱伝
導度式検出器3にてその各成分の量が順次検出さ
れる。
を示す。サンプルSはサンプリングバルブ1及び
これに取付けられた計量管1aを通じて流され、
サンプリングバルブ1を切替えると計量管1aに
採取された一定量(例えば1ml)のサンプルはキ
ヤリアガスCにより導管5を通じて分離部(カラ
ム)2へ移送され、この分離部でサンプルは各成
分に分離され、その各成分は検出部、例えば熱伝
導度式検出器3にてその各成分の量が順次検出さ
れる。
サンプリングバルブ1を分離部2から離してサ
ンプル取出口近くに設置するため、第2図に示す
ように恒温槽4とは別に恒温槽4aをサンプル取
出口近くに設け、その恒温槽4aにサンプリング
バルブ1を収納する。これはいわゆるリモートサ
ンプリング方式として知られている。この方式で
はサンプリングバルブ1で一定量採取されたサン
プルはキヤリアガスCにより導管5を通して恒温
槽4に収納された分離部2、検出部3に送られ
る。導管5は通常ステンレススチール製の細管、
例えば外径2mm内径1mmのものが用いられる。こ
の導管5の長さは通常10〜30mに達する。
ンプル取出口近くに設置するため、第2図に示す
ように恒温槽4とは別に恒温槽4aをサンプル取
出口近くに設け、その恒温槽4aにサンプリング
バルブ1を収納する。これはいわゆるリモートサ
ンプリング方式として知られている。この方式で
はサンプリングバルブ1で一定量採取されたサン
プルはキヤリアガスCにより導管5を通して恒温
槽4に収納された分離部2、検出部3に送られ
る。導管5は通常ステンレススチール製の細管、
例えば外径2mm内径1mmのものが用いられる。こ
の導管5の長さは通常10〜30mに達する。
このリモートサンプリング方式においてサンプ
ル中の水分などの吸着性成分を測定する場合は、
導管5であるステンレススチール管の内壁に水分
が吸着し、そのため水分ピークの幅が広がり、ピ
ークの計測精度が悪くなる。また導管5としての
ステンレススチール管の内壁への水分の吸着程度
は管の温度に著しく影響されるので、管の温度を
精密に例えば±0.1℃の精度で一定値に制御しな
い限り、水分ピークの流出時間(リテンシヨンタ
イム)が安定しない。ちなみに通常は導管5とし
てのステンレススチール管部分はスチームで加熱
保温されるが、その温度の変動幅は20℃以上と考
えられる。
ル中の水分などの吸着性成分を測定する場合は、
導管5であるステンレススチール管の内壁に水分
が吸着し、そのため水分ピークの幅が広がり、ピ
ークの計測精度が悪くなる。また導管5としての
ステンレススチール管の内壁への水分の吸着程度
は管の温度に著しく影響されるので、管の温度を
精密に例えば±0.1℃の精度で一定値に制御しな
い限り、水分ピークの流出時間(リテンシヨンタ
イム)が安定しない。ちなみに通常は導管5とし
てのステンレススチール管部分はスチームで加熱
保温されるが、その温度の変動幅は20℃以上と考
えられる。
一方導管5への水分の吸着を防止するために、
四弗化エチレン、六弗化プロピレンなどの非吸着
性の樹脂のチユーブを導管5として用いることが
知られている。しかしこの樹脂性チユーブは管壁
を通してガスが透過する性状を有するので、導管
5の長さが長く、従つて表面積が大きい場合はそ
のチユーブの外壁に接する空気が管内に浸透し、
キヤリアガスに混入する。その結果空気混入量に
より測定感度の変化や検出出力のベースラインの
変動が生ずる。
四弗化エチレン、六弗化プロピレンなどの非吸着
性の樹脂のチユーブを導管5として用いることが
知られている。しかしこの樹脂性チユーブは管壁
を通してガスが透過する性状を有するので、導管
5の長さが長く、従つて表面積が大きい場合はそ
のチユーブの外壁に接する空気が管内に浸透し、
キヤリアガスに混入する。その結果空気混入量に
より測定感度の変化や検出出力のベースラインの
変動が生ずる。
この考案の目的は検出すべき成分を正しく測定
することを可能とする採取サンプル移送導管を提
供することにある。
することを可能とする採取サンプル移送導管を提
供することにある。
この考案によれば移送導管を二重管とし、その
内部導管としてはサンプル中の測定対象成分と反
応したり、その成分が吸着したりし難い樹脂材で
構成される。一方外部導管は金属或は内部導管と
同種の樹脂材で構成される。この内部導管及び外
部導管間は減圧手段により大気圧よりも低い圧力
に減圧される。
内部導管としてはサンプル中の測定対象成分と反
応したり、その成分が吸着したりし難い樹脂材で
構成される。一方外部導管は金属或は内部導管と
同種の樹脂材で構成される。この内部導管及び外
部導管間は減圧手段により大気圧よりも低い圧力
に減圧される。
第3図はこの考案による採取サンプル移送導管
の実施例を示し、第2図と対応する部分に同一符
号を付けてある。この考案においては導管5を内
部導管とし、その外側に同軸心的に外部導管が設
けられて二重導管とされる。内部導管5はサンプ
ル中の検出しようとする成分と反応したり、この
成分を吸着したりし難い樹脂材、例えば四弗化エ
チレン、六弗化ポリプロピレンなどの弗素系樹脂
やポリエチレン、ポリプロピレンなどの化学的に
不活性な樹脂により構成される。外部導管6はス
テンレススチールや銅などの金属製管或は内部導
管5と同種の樹脂材、その他どのような材料のも
のでもよいが、一般には移送導管は加熱保護され
る必要があるため、その温度に耐える耐熱性のも
のが用いられる。
の実施例を示し、第2図と対応する部分に同一符
号を付けてある。この考案においては導管5を内
部導管とし、その外側に同軸心的に外部導管が設
けられて二重導管とされる。内部導管5はサンプ
ル中の検出しようとする成分と反応したり、この
成分を吸着したりし難い樹脂材、例えば四弗化エ
チレン、六弗化ポリプロピレンなどの弗素系樹脂
やポリエチレン、ポリプロピレンなどの化学的に
不活性な樹脂により構成される。外部導管6はス
テンレススチールや銅などの金属製管或は内部導
管5と同種の樹脂材、その他どのような材料のも
のでもよいが、一般には移送導管は加熱保護され
る必要があるため、その温度に耐える耐熱性のも
のが用いられる。
内部導管5と外部導管6との間の空間は外部の
大気圧よりも低い圧力に減圧される。外部導管6
の一端、例えば分離部2側の端は密閉具7で塞が
れ、他端、この例ではサンプリングバルブ1側の
端部は減圧装置8に連結される。減圧装置8はア
スピレータやポンプなどであり、導管5及び6間
の空間内の気体を外部に排出させ、少なくとも大
気圧よりも減少させる。
大気圧よりも低い圧力に減圧される。外部導管6
の一端、例えば分離部2側の端は密閉具7で塞が
れ、他端、この例ではサンプリングバルブ1側の
端部は減圧装置8に連結される。減圧装置8はア
スピレータやポンプなどであり、導管5及び6間
の空間内の気体を外部に排出させ、少なくとも大
気圧よりも減少させる。
この構成によればサンプル中の水分を測定する
場合、採取サンプルが内部導管5内を送られる際
に導管5と反応したり吸着したりすることはほと
んどないため、検出される水分のピークの形状は
乱されることなく、ピークの測定を正しく行なう
ことができる。また導管5及び6間は大気圧より
も減圧されているため、導管5の外周と直接接し
ている空気の圧力は大気圧より小さく、この空気
が導管5の壁を浸透して導管5内に入る量は導管
5が直接外気と接している場合と比較して小さく
なり、充分減圧すれば導管5の壁を浸透してキヤ
リアガスに混入する量を無視できる程度にするこ
とができ、キヤリアガスの純度の変化による検出
成分の感度の変化やベースラインの変動を防止す
ることができ、それだけ測定精度を高くすること
ができる。なお、水分の検出のみならず、硫化水
素、アンモニアその他の成分の検出にもこの考案
は適用できる。
場合、採取サンプルが内部導管5内を送られる際
に導管5と反応したり吸着したりすることはほと
んどないため、検出される水分のピークの形状は
乱されることなく、ピークの測定を正しく行なう
ことができる。また導管5及び6間は大気圧より
も減圧されているため、導管5の外周と直接接し
ている空気の圧力は大気圧より小さく、この空気
が導管5の壁を浸透して導管5内に入る量は導管
5が直接外気と接している場合と比較して小さく
なり、充分減圧すれば導管5の壁を浸透してキヤ
リアガスに混入する量を無視できる程度にするこ
とができ、キヤリアガスの純度の変化による検出
成分の感度の変化やベースラインの変動を防止す
ることができ、それだけ測定精度を高くすること
ができる。なお、水分の検出のみならず、硫化水
素、アンモニアその他の成分の検出にもこの考案
は適用できる。
第1図は従来のガスクロマトグラフの一般的構
成を示す図、第2図は従来のリモートサンプリン
グ方式のガスクロマトグラフの構成を示す図、第
3図はこの考案による採取サンプル移送導管の一
例を適用したリモートサンプリング式ガスクロマ
トグラフの構成を示す図である。 1:サンプリングバルブ、2:分離部、3:検
出部、4,4a:恒温槽、5:内部導管、6:外
部導管、7:密閉具、8:減圧装置。
成を示す図、第2図は従来のリモートサンプリン
グ方式のガスクロマトグラフの構成を示す図、第
3図はこの考案による採取サンプル移送導管の一
例を適用したリモートサンプリング式ガスクロマ
トグラフの構成を示す図である。 1:サンプリングバルブ、2:分離部、3:検
出部、4,4a:恒温槽、5:内部導管、6:外
部導管、7:密閉具、8:減圧装置。
Claims (1)
- サンプリングバルブにより一定量採取したサン
プルを、キヤリアガスにより分離検出部に移送す
る導管であつて、この導管は上記サンプル中に含
まれる目的とする成分との反応や吸着が起り難い
樹脂で構成された内部導管と、その内部導管を収
納するように設けられた外部導管と、これら内部
導管及び外部導管間を大気圧よりも低い圧力に減
圧する手段とを具備するガスクロマトグラフの採
取サンプル移送導管。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15660281U JPS5862266U (ja) | 1981-10-21 | 1981-10-21 | ガスクロマトグラフの採取サンプル移送導管 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15660281U JPS5862266U (ja) | 1981-10-21 | 1981-10-21 | ガスクロマトグラフの採取サンプル移送導管 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5862266U JPS5862266U (ja) | 1983-04-26 |
| JPS628528Y2 true JPS628528Y2 (ja) | 1987-02-27 |
Family
ID=29949137
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP15660281U Granted JPS5862266U (ja) | 1981-10-21 | 1981-10-21 | ガスクロマトグラフの採取サンプル移送導管 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5862266U (ja) |
-
1981
- 1981-10-21 JP JP15660281U patent/JPS5862266U/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5862266U (ja) | 1983-04-26 |
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