Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Хемилюминесцентные газоанализаторы на О3 и окислы азота




 

Хемилюминесценция – люминесценция, сопровождающая химические реакции. Хемилюминесцентный анализ является совокупностью методов количественного определения химических элементов, основанных на влиянии анализируемого вещества на интенсивность (спектр) хемилюминесценции. Регистрация осуществляется фотоэлектрически. Хемилюминесцентный анализ используется для определения содержания О3, NO и окислов азота в воздухе. Определение окислов азота происходит за счёт предварительного их восстановления с помощью О3 в NO в каталическом конверторе. При определении окислов азота (газоанализаторы 645ХЛ – 01 и ГХЛ - 201) используется реакция NO с О3, которая сопровождается люминесценцией. NO получается при взаимодействии суммы окислов азота с О3 в каталитическом конверторе с помощью катализатора при температуре 200ºС. О3 вырабатывается в блоке генератора озона из очищенного от пыли и влаги атмосферного воздуха. Определение О3 (газоанализатор 652ХЛ – 01) осуществляется при реакции О3 с этиленом которая сопровождается люминесценцией. Содержание контролируемых компонентов определяется по величине выходного тока фотоэлектронного умножителя.

Газоанализаторы 645ХЛ – 01 и 652ХЛ – 01 предназначены для определения содержания окислов азота (645ХЛ – 01) и О3 (652ХЛ – 01) в атмосферном воздухе в составе газоизмерителей автоматической многоканальной системы (ГАМС) Автоматической станции контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА-Г). Газоанализаторы могут работать автономно. Технические характеристики приведены в таблице 10. Основная погрешность газоанализатора 645ХЛ – 01 на NОn составляет ±30% от диапазона измерения. Время прогрева 3 ч, запаздывание 3 мин. Выходной сигнал 0 – 5 мА. Состав газовой смеси: СО 100, CnHm 50, SO2 10, пыль до 10 мг/м³. Для газоанализатора 645ХЛ – 01 допускается содержание Н2 1 мг/м³ и окислителей 1,25 мг/м³ (в пересчёте на О3). Для газоанализатора 652ХЛ – 01 допускается содержание H2S 1 мг/м³ и NOn 5 мг/м³.

Комплектно с газоанализатором поставляется конвертор каталический, генератор озона, установка с баллонами для этилена, вторичный прибор - КСУ2. Установка газоанализатора горизонтальная.

Газоанализатор ГХЛ – 201 предназначен для измерения содержания NO в отходящих газах тепловых электростанций. Технические характеристики приведены в таблице VII.10. Выходной сигнал 0 – 5 мА. Время прогрева 2ч, время переходного процесса 60с. Давление анализируемой смеси на входе в газоанализатор 1,5кПа. Объёмный расход озона через озонатор 60 л/ч. Содержание не измеряемых компонентов в газовой смеси, % объёмных долей: CO 0-1,СО2 6-16, Н2О-1, СН4 0-1, О2 0-10 SO2 1*10-4 (2,7 мг/м³) SO31*10-5(0.33 мг/м³). Содержание пыли допускается до 5 мг/м³. Подача озоновоздушной смеси в реакционную камеру осуществляется побудителем расхода.

 

Оптические абсорбционные в инфракрасной области спектра (оптико – акустические) газоанализаторы на СО и СО2.

Описание оптико – акустического метода измерения приведено в п. 1.5. Технические характеристики приведены в таблице 10.

Газоанализатор ГИАМ–1 предназначен для определения микросодержаний СО или в воздухе. Выходной сигнал 0 – 5мА. Изготовитель - смоленское ПО “Аналитприбор”.

Газоанализатор ГИАМ – 10 предназначен для определения содержания СО или NO или SO2 в газовых выбросах промышленных предприятий. Допускается содержание в анализируемой газовой смеси пыли 100 мг/м³. Выходной сигнал 0-5, 4-20 мА.

Газоанализатор ГИП 10 МБ–3А предназначен для измерения микросодержаний СО в воздухе производственных помещений в четырёх точках. Допускается содержание в анализируемом воздухе: СО2-1, Ar – 1% объёмных долей; механических примесей 10 мг/м³. В комплект газоанализатора входят преобразователь первичный и вторичный прибор – потенциометр КСП2.

Газоанализатор ГМК – 3 предназначен для определения содержания СО в газовых смесях и воздухе городов и производственных помещениях. Действие газоанализатора основано на измерении поглощения инфракрасного излучения с помощью оптической схемы непосредственного отсчета. Два потока инфракрасного излучения попеременно поступают в оптико–акустический приёмник с конденсаторным микрофоном. Под влиянием излучения контролируемая смесь газов нагревается, вследствие чего повышается давление При изменении давления меняется ёмкость конденсаторного микрофона. Если один из потоков проходит через газовую смесь, содержащую окись углерода, то часть излучения им поглотится. При нагреве двух потоков на разную температуру в приёмнике возникает пульсации давления с частотой, равной частоте прерывания потоков, и один из электродов конденсаторного микрофона начинает колебаться, ёмкость его изменяется и на выходе появляется электрический сигнал, пропорциональный содержанию СО. В анализируемой газовой смеси допускается содержание механических примесей 0,001г/м³, агрессивных примесей 0,01 г/м³.

Газоанализатор ГАИ – 1 предназначен для определения содержания СО в отработавших газах карбюраторных двигателей. Время переходного процесса 10 с.

Газоанализатор ГАИ - 2 предназначен для одновременного определения СО и СО2 в отработавших газах автомобильных двигателей.

Фотоколориметрическиеленточные газоанализаторы на H2S, NH3, CL2 и фосген.

Действие фотоколометрических газоанализаторов основано на цветной избирательной реакции химического взаимодействия между определяемым компонентом газовой смеси и индикаторным раствором или индикаторным порошком. Реакция сопровождается образованием цветных продуктов, содержание которых определяется по величине поглощения светового потока. В ленточных газоанализаторах индикаторным раствором предварительно пропитывают бумажную или текстильную ленту. Оптическая схема выполнена двухканальной. Лампа накаливания образует два световых потока. Рабочий поток падает на индикаторную ленту и, отражаясь от неё, падает через светофильтр на рабочий фотоэлемент. Сравнительный поток проходит через диафрагму, светофильтр и падает на сравнительный фотоэлемент. Электрические сигналы от двух фотоэлементов поступают на вход катодного повторителя электронного усилителя, с которого снимается результирующий сигнал на вход электронного автоматического моста – вторичного прибора газоанализатора. Технические характеристики газоанализаторов приведены в таблице VII.10.

Газоанализатор ФКГ-3М предназначен для определения микросодержания Cl2 в воздухе производственных помещений. Измерительная схема прибора – дифференциальная с непосредственным отсчётом. Индикаторная лента пропитывается в корпусе первичного преобразователя крахмальным раствором йодистого кадмия. При взаимодействии с хлором из него выделяется свободный йод, в результате чего индикаторная лента приобретает фиолетовую окраску. Интенсивность окраски зависит от содержания хлора в газовой смеси, проходящей через прибор; световые пучки от осветительной лампы с помощью собирательных линз направлены через отверстия в рабочем и сравнительном фотосопротивлениях на движущуюся индикаторную и сравнительную неподвижную ленты. Индикаторная лента движется со скоростью 6 мм/мин. Отраженные от ленты потоки попадают на фотосопротивления. При равенстве потоков показания прибора будут соответствовать нулевому значению содержания. Вторичный прибор – потенциометр КСП3.

Газоанализатор “Сирена” предназначен для определения содержания H2S (“Сирена”), NH3 (“Сирена-2”), фосгена (“Сирена-4”) в воздухе производственных помещений и в системах автоматического анализа. В качестве чувствительного элемента используют индикаторный порошок. Газоанализатор стационарный, циклического действия, продолжительность цикла 5 мин, время опроса 1 мин.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 935; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.