Cтраница 1
Характеристика термохимических газоанализаторов. [1] |
Термохимический принцип использован в газоанализаторах типа: ПГФ, ИВК, ИВП, ПИВ и др., предназначенных для определения или индикации взрывоопасных концентраций горючих газов и паров органических растворителей. Этот же принцип использован в автоматических сигнализаторах СГГ-2М, СВК-ЗМ. [2]
На этом термохимическом принципе основаны переносные приборы ПГФ и газосигнализаторы довзрывоопасных концентраций СВК. СТХ-1У4 и другие, которые при достижении определенного уровня загазованности подают звуковой или световой сигнал, а иногда активно воздействуют на технологический процесс, аварийно останавливая аппараты или включая аварийную вентиляцию. [3]
На этом термохимическом принципе основаны переносные приборы ПГФ и газосигнализаторы довзрывоопасных концентраций СВК-ЗМ1, СТХ-1У4 и другие, которые при достижении определенного уровня загазованности подают звуковой или световой сигнал, а иногда активно воздействуют на технологический процесс, аварийно останавливая аппараты или включая аварийную вентиляцию. [4]
Термокондуктометрический газоанализатор. а-схема прибора, б - - схема измерения. / - рабочая камера, 2 - чувствительный элемент, 3 - основная камера, 4 - проводник диагонали моста. [5] |
Тепловые газоанализаторы бывают термокон-дуктометрического и термохимического принципа действия. [6]
Прибор V-54 [ 191J основан на термохимическом принципе действия. Питание осуществляется от батареи. [7]
Около 50 % газоанализаторов основаны на термохимическом принципе действия, на использовании теплового эффекта реакции окисления определяемого компонента при наличии платинового или насыпного катализаторов. В основном приборы переносные, просты по конструкции и отличаются быстротой действия. Однако они имеют сравнительно высокую погрешность измерения, небольшую чувствительность и избирательность. [8]
Крупная фирма Erdco Engineering Corporation выпускает переносные газоанализаторы и индикаторы, стационарные одноточечные и многоточечные сигнализаторы и системы обнаружения горючих газов и паров под общим названием Тох-Ех, работающие на термохимическом принципе. Приборы предназначены для непрерывного контроля и дистанционной световой и звуковой сигнализации о загазованности взрывоопасных помещений. Их могут также применять для автоматического отключения оборудования и управления взрывоопасными процессами. [9]
Термохимические газоанализаторы типа СГГ, ЩИТ, СТХ, СТМ и др. Принцип их работы основан на измерении теплового эффекта каталитической реакции, в которой участвует контролируемый компонент. Термохимический принцип использован в газоанализаторах и сигнализаторах горючих газов, паров и их смесей. [10]
Продукция скважин с обводненностью, превышающей товарные кондиции, подвергается обезвоживанию и деэмульсации. Обезвоживание и деэмуль-сация производятся на блочных автоматизированных сепарационных установках с предварительным сбросом пластовой воды и в блочных автоматизированных деэмульсаторах, построенных на термохимических принципах обезвоживания. Принятый уровень автоматизации установок обеспечивает функционирование их в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала. [11]
Химик обычно заинтересован в количественных аспектах тех изменений состояния вещества, которые сопровождаются выигрышем или потерей одной или нескольких форм энергии. Эти изменения могут быть как физическими, так и химическими или одновременно и теми и другими и могут протекать при большом разнообразии внешних условий. Термохимические принципы полезны для предсказания поведения реагирующих систем, стремящихся достичь более устойчивого состояния равновесия. [12]
Работа прибора модификации МОЮ основана на термокондуктс - метрическом принципе. Зона взрываемости метана ( 5 - 15 % об) на шкале прибора имеет красную маркировку. Действие прибора модификации М402 основано на термохимическом принципе. Диапазон измерения 0 - 2 и 1 6 - 5 % метана или бытового газа. [13]