Инфракрасный анализатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать! Законы Мерфи (еще...)

Инфракрасный анализатор

Cтраница 4


Измерительные приборы, позволяющие производить непосредственное снятие показаний незаменимы для осуществления контроля, особенно это относится к тем приборам, которые используются для непрерывного отбора проб и отражают происходящее в настоящий момент, выявляя, таким образом, случаи вредного воздействия, которые никак иначе не могли бы быть обнаружены и которые должны находиться под контролем. К таким приборам относятся: детекторы фотоионизации, инфракрасные анализаторы, аэрозольные счетчики и детекторные трубки. При взятии проб с целью получения информации о распространении вредных веществ, источником образования которых является производственная среда, точность измерений не так необходима, как при непосредственной оценке их вредного воздействия.  [46]

Выбор этого газа объясняется тем, что он взрывобезопасный, коррозийно-неактивный, неядовитый и не вызывает раздражения слизистой оболочки. Он растворяется в воде, а для его обнаружения инфракрасным анализатором требуется ничтожная концентрация: всего две части газа на 1 млн. частей воздуха.  [47]

В отечественных анализаторах для определения нефтепродуктов в воде используется прогрессивный инфракрасный экстрак-ционно-фотометрический метод измерения. Ленинградским филиалом СКВ НПО Нефтехимавтоматика разработаны полуавтоматический инфракрасный анализатор типа ЛИКА-71 и автоматический поточный инфракрасный анализатор типа АВИ-73В для определения суммарного содержания нефтепродуктов в сточных водах. Недостатком прибора ЛИКА-71 является то, что он одновременно с неполярными определяет также и полярные углеводороды. Оптическая схема прибора АВИ-73В аналогична схеме прибора ЛИКА-71, однако конструктивно он выполнен во взрывозащищенном исполнении. Кроме того, прибор АВИ-73В обеспечивает автоматический отбор проб с подачей их в измерительную кювету.  [48]

Применение УВМ для контроля работы лабораторных приборов развивается очень быстро. УВМ используются для контроля работы самых различных приборов - масс-спектрометров, хроматографов, инфракрасных анализаторов и других. Фактически любой прибор, на выходе которого формируется непрерывный сигнал, записываемый или вычерчиваемый с целью последующей интерпретации, подходит для автоматизированного контроля.  [49]

Для повышения чувствительности и упрощения калибровки детектирующих устройств органические соединения, вытекающие из хроматографической колонки, подвергают конверсии до двуокиси углерода, водорода или метана. Затем уже осуществляется детектирование, причем в качестве детектора чаще всего используют ка-тарометры или инфракрасные анализаторы.  [50]

Для определения концентрации в воздуха токсичных и взрывоопасных газов в отечественной промышленности выпускаются стационарные и переносные приборы различной чувствительности, имеющие различный диапазон измерений. Анализ содержания СО в воздухе может проводиться стационарным автоматическим анализатором ГИАМ-1 ( определяет концентрацию в пределах 2 - 160 мг / м3), электромеханическим анализатором ПАЛЛАДИЙ-2М ( 0 1 - 100 мг / м3), инфракрасным анализатором ГИАМ-5М ( 7 - 1400 мг / м3), анализатором ГМК-3 ( 4 - 400 мг / м3), входящим в комплект комплексной лаборатории ПОСТ-2. Все перечисленные приборы являются стационарными. В качестве переносных могут использоваться газо-ин. Имеются и другие приборы.  [51]

В каждом трюме пространство, предназначенное для изоляции, заполнено сухим азотом, которому сообщается очень небольшое избыточное давление для предотвращения попадания в него воздуха при изменениях температуры или барометрического давления. Такой системой предотвращается аккумуляция влаги из воздуха, находящегося в изоляции, а также создается среда инертного газа в изолирующем пространстве. Состав газа в этом пространстве непрерывно контролируется инфракрасным анализатором, которым в случае попадания перевозимого газа в изоляционное пространство подается сигнал тревоги. Система контроля включает также целый ряд термопар, прикрепленных к боковым стенкам и днищу внутренней стальной обшивки танкера. Термопары соединены с регистраторами температуры и сигнальной системой. Если в какой-то точке на внутренней обшивке судна температура падает вследствие нарушения изоляции, сигнальной системой подается сигнал тревоги команде, на основании которого предпринимаются соответствующие меры.  [52]

Реакционная камера работает при температуре около 60 С, поэтому вода не испаряется. Измерение ведется непосредственно при высоком содержании солей. Газовый поток СО2 / 02 через водоотделитель и кислотный фильтр поступает в инфракрасный анализатор.  [53]

Контролер с инфракрасным анализатором находится внутри бака, к проверяемым местам через специальную присоску и шланг подается из баллона закись азота под давлением 3 1 10 Па. Присоска ограничивает зону распространения закиси азота. Если в баке есть течь, закись азота проникает внутрь бака и улавливается инфракрасным анализатором. При наибольшей чувствительности можно обнаружить присутствие закиси азота, концентрация которой соответствует 50 частям закиси азота на 10е частей воздуха. Фирма Martin Co считает этот способ весьма надежным и практически заменила им пневматический метод с использованием мыльного раствора.  [54]

Ранее качество продукта контролировалось путем длительных лабораторных анализов, которые для автоматического регулиро вания технологических процессов использованы быть не могли. Для выполнения этой задачи предназначены следующие приборы: плотномеры, вискозиметры, автоматические титраторы, рН - метры, автоматы фракционной разгонки, хроматографы, масс-спектрометры, инфракрасные анализаторы, рефрактометры, анализаторы содержания солей и воды в нефти и многие другие.  [55]

За последние пять - семь лет фирмы США при создании анализаторов углерода отказались от высокотемпературного сжигания пробы воды и используют разложение углеродных соединений ультрафиолетовым излучением. Процессный анализатор 800 разработан для постоянного и автоматического контроля за содержанием органического и общего углерода в природных и сточных водах. Этот анализатор самостоятельно всасывает пробу воды и окисляет содержащиеся в ней соединения углерода в двуокись углерода с помощью трехступенчатой ультрафиолетовой реакционной камеры. Количество двуокиси углерода определяется инфракрасным анализатором. Прибор работает с непрерывным потоком анализируемой воды и имеет выход на регистрирующий и регулирующий приборы.  [56]

С, имеет ряд ограничений. Органические вещества, содержащие фтор, фосфор, щелочные металлы, реагирующие с кварцевой пиролитической трубкой, практически не могут быть анализированы серийно. Соединения, содержащие элементы, образующие устойчивые оксиды, также не могут быть проанализированы этим методом. Кислород образует оксид углерода, концентрацию которого определяют затем с помощью инфракрасного анализатора. Несомненно, что методика деструкции образца может быть использована совместно с газохроматографическим определением образующихся продуктов.  [57]

58 Принципиальная схема анализатора аргона и аммиака. [58]

Ионизационная камера, являющаяся детекторным устройством этого анализатора, не может измерять концентрацию ни одного из компонентов в смесях, содержащих более двух газов. В связи с этим до введения пробы в камеру от нее необходимо отделить мешающие анализу компоненты. В данном конкретном случае нри анализе концентрации аргона из смеси газов следует отделить аммиак и водород. Содержащийся в смеси газов метан не отделяется, но его концентрацию определяют инфракрасным анализатором и вводят поправку на нулевую точку. При измерении концентрации аммиака систему его отделения отключают, и прибор измеряет суммарную кбнцентрацию аммиака и аргона.  [59]



Страницы:      1    2    3    4