從主管道引出一旁路,在旁路上接上十字型流體測樣器,沿流體流動方向在測樣器的下 游安裝一個放液短管,管上安裝閥門通過開關閥門使流體從管中流出,用于取樣。十字 型流體測樣器中,一組對稱的兩端通過SMA接口連接到旁路的管道上,形成流體通路; 另一組對稱的兩端分別連接光纖,兩根光纖一端與流體測樣器的藍寶石視窗連接,另一 端連接到多通路近紅外光譜儀的進光或出光的接口上,形成一個光的通路。兩個藍寶石 視窗之間是流體,由光譜儀發(fā)出的光線穿透流體后帶有流體的各種信息,光信號通過傳 導光纖返回光譜儀由檢測器接收信號對流體進行透射檢測。在光譜儀中對信號進行A/D 轉(zhuǎn)換后,通過 RJ45 網(wǎng)線與電腦相連接,將數(shù)字信號傳導入計算機。計算機通過調(diào)用模 型直接給出檢測結(jié)果,顯示在電腦屏幕上,也可直接用打印機打印出結(jié)果,或者將檢測 數(shù)據(jù)傳輸?shù)?span style="font-family: cqabuw+fangsong_gb2312">DCS控制系統(tǒng),實現(xiàn)在線實時控制。 2.采用法蘭式流體測樣器的主管道檢測方式(如圖 4) | 該方案直接將一個與主管道尺寸相匹配的法蘭式流體測樣器鑲嵌在主管道上,并在 主管道上引出一個放液口進行取樣。該方案的優(yōu)點是檢測的數(shù)據(jù)就是主管道上檢測點的 數(shù)據(jù),不存在任何滯后的問題,另外比較旁路檢測來說,設計方便簡潔,不需要做大的 改動。 | 法蘭式流體測樣器中,法蘭的兩端連接到主管道上,形成流體通路;SMA接口的兩 端分別連接光纖,兩根光纖一端與流體測樣器的藍寶石視窗連接,另一端連接到多通路 近紅外光譜儀的進光或出光的接口上,形成一個光的通路。兩個藍寶石視窗之間是流體, | 寧波華子制藥設備制造有限公司提供的近紅外控制系統(tǒng)方案 由光譜儀發(fā)出的光線穿透流體后帶有流體的各種信息,光信號通過傳導光纖返回光譜儀 由檢測器接收信號對流體進行透射檢測。在光譜儀中對信號進行A/D轉(zhuǎn)換后,通過電纜 線與電腦相連接,將數(shù)字信號傳導入計算機。計算機通過調(diào)用模型直接給出檢測結(jié)果, 顯示在電腦屏幕上,也可直接用打印機打印出結(jié)果,或者將檢測數(shù)據(jù)通過電流環(huán)傳輸?shù)?/span> DCS控制系統(tǒng),實現(xiàn)在線實時控制。 | 中藥濃縮過程提高藥液中藥效成分的含量、減少藥液體積,濃縮過程中,藥效成分 和溶劑的含量對工藝過程的質(zhì)量影響很大。目前中藥濃縮技術及裝備還是憑操作者經(jīng)驗 進行工藝操作。濃縮過程中的各項參數(shù)通過離線分析方法進行檢測,同樣存在數(shù)據(jù)結(jié)果 滯后的缺陷。此環(huán)節(jié)采用近紅外技術需要實時檢測濃縮過程水分含量(密度變化)、有 效成分含量的變化曲線,通過各種參數(shù)的優(yōu)化,確定*濃縮工藝。 技術方案:多通路近紅外在線檢測分析裝置通 | 過遠程光纖配合在線流通池實現(xiàn)濃縮過程水分和 成分含量的實時在線檢測。安裝位置如左圖所示。 通過多通路轉(zhuǎn)換,可以實現(xiàn)多個通路的同時檢測; 通過遠程光纖連接近紅外主機,可實現(xiàn)在線采樣, 實時檢測整個濃縮過程中各個有效成分及溶劑變 化的趨勢,并可將檢測數(shù)據(jù)實時反饋至DCS自動控 制系統(tǒng)。 | 饋至控制系統(tǒng)參與過程控制,也可作為優(yōu)化濃縮工 藝的依據(jù),同時也為產(chǎn)品質(zhì)量的回溯提供了必要的 數(shù)據(jù)基礎。 | 流通池的安裝方式同提取環(huán)節(jié)一樣,可以采用旁路或主管道方法(參考提取過程流 通池安裝方式) | 寧波華子制藥設備制造有限公司提供的近紅外控制系統(tǒng)方案 |