Cтраница 1
Определение содержания окиси углерода в атмосфере и выбросах подвижных и стационарных устройств чаще всего осуществляют, используя методы недисперсионной инфракрасной спектроскопии, газовой хроматографии с пламенным ионизационным детектором и каталитического окисления. Рабочие характеристики инфракрасных спектрометров и пламенных ионизационных детекторов кратко представлены в приложении А. При каталитическом окислении обычно измеряют разность температур между ячейкой, в которой происходит окисление, и идентичной ячейкой, в которой окисления не происходит. Разность температур, измеренная термопарой, является мерой концентрации окиси углерода в газовом потоке. В качестве катализатора окисления окиси углерода применяют гопкалит, который представляет собой смесь МпО2 с CoU, но могут быть использованы и другие катализаторы. [1]
Для определения содержания окиси углерода ее поглощают суспензией сульфата двухвалентной меди и бета-нафтола в серной кислоте. [2]
Нормы объемной доли СО в отработавших газах автомобилей, %, не более.| Газоанализатор ГАИ-1. [3] |
Для определения содержания окиси углерода применяют газоанализаторы мод. [4]
Следовательно, для определения содержания окиси углерода в продуктах неполного горения достаточно располагать данными по составу продуктов полного сгорания данного топлива путем сжигания топлива в лабораторных условиях или в топке с огнеупорной дожигательной насадкой. [5]
Термохимические газоанализаторы применяются также для - определения содержания окиси углерода в воздухе производственных помещений. [6]
Прибор может быть использован также для определения содержания окиси углерода в пробах, отобранных в резиновые камеры, полиэтиленовые и газовые пипетки. [7]
Настоящие технические условия распространяются на метод определения содержания окиси углерода в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле. [8]
Цветная реакция крови на окись углерода используется для определения содержания окиси углерода в медицинском кислороде. [9]
Указанная конструкция печи обеспечивает непрерывную длительную работу по определению содержания окиси углерода. [10]
Приборы, основанные на описанном методе, были успешно использованы для определения содержания окиси углерода в атмосфере вдали от населенных пунктов. [11]
Газоанализаторы, построенные на принципе оптической компенсации ( ГИП), предназначены для определения содержания окиси углерода в воздухе производственных помещений; окиси углерода и двуокиси углерода - в азотоводородной смеси и конвертированном газе при получении синтетического аммиака; метана - в циркуляционной азотоводородной смеси и конвертированном газе производства синтетического аммиака; аммиака - в аммиачно-воздушной смеси производства слабой азотной кислоты и в азотоводородной смеси и конвертированном газе производства синтетического аммиака; ацетилена в этиленовой фракции и в газах пиролиза метана; дивинила в холодном контактном газе; изобутилена в бутан-бутиленовой фракции. [12]
Газоанализаторы, построенные на принципе оптической компенсации ( ГИП), предназначены для определения содержания окиси углерода в воздухе производственных помещений; окиси углерода и двуокиси углерода - в азото-водородной смеси и конвертированном газе при получении синтетического аммиака; метана - в циркуляционной азото-водородной смеси и конвертированном газе производства синтетического аммиака; аммиака - в аммиачно-воздушной смеси производства слабой азотной кислоты и в азото-водородной смеси и конвертированном газе производства синтетического аммиака; ацетилена в этиленовой фракции и в газах пиролиза метана. [13]
Приводимый ниже примерный подсчет иллюстрирует применение формул ( 41) и ( 106) для определения содержания окиси углерода в продуктах неполного горения. [14]
Приводимый ниже примерный подсчет иллюстрирует применение формул ( 41) и ( 89) для определения содержания окиси углерода в продуктах неполного горения. [15]