Cтраница 4
Приборы, входящие в систему контроля конденсатоочистки, используются также и в других точках технологического цикла электростанции, например при определении электрической проводимости обессоленной воды, турбинного и производственного конденсата, питательной воды. При расходе пробы конденсата 20 л / ч через колонку с 1 л ка-тионита КУ-2 обеспечивается непрерывная работа кондуктометра в течение 4 - 8 недель. [46]
По измеренным значениям поглощательной способности и рассчитанным температурам было определено количество образца, присутствующего в лазерном факеле в атомарной фазе. При известном расходе пробы, который в наших условиях равнялся 3 10 - г, найдена степень атомизации вещества. [47]
Пробоотборные трассы. [48] |
По всем отборам необходимо иметь представление о наличии отложений в линии проводки пробы, причем проверка этого должна в первую очередь касаться тех точек отбора, основным назначением которых является получение проб воды и пара для для определения содержания в них окислов тяжелых металлов. Для непрерыв-увеличивают расход пробы до по - ного автоматического контроля появления пара, а затем вновь уста - лучили распространение схемы а, навливают первоначальный расход б, в. Схема е пригодна для отбора пробы. Пробы отбираются перед пара и воды на содержание окис-продувкой, во время продувки и лов и растворимых веществ, унп-после продувки через 15, 36, 60, 90 нереальность ее достигается уста-и 120 мин, после чего их подверга - новкой холодильника под рабочим ют анализу. Проведенные по такой давлением и использованием труб-методике наблюдения показывают, чатого дросселя для отбора пробна что во всех случаях в пробах, взя - окислы металлов. В схемах о, б, в применяется восстановления исходной концен - 10-ступенчатый дроссель, исполь-трации вещества в пробе ( после зуемый в схеме солемера с обога-продувки) и продолжительности щением и дегазацией. В связи стабилизации ее устанавливают, с трудностью очистки трубчатого через какой промежуток времени дросселя для предупреждения его после продувки можно отбирать забивания следует предусматри-пробы. Такие продувки следует про - вать обводные линии с двумя регу-водить перед началом каждого лировочными вентилями; этот шунт опыта. Для получения пробы, более ность отключать последнюю в пус-близкой к средней пробе воды на ковые периоды, содержание окислов тяжелых ме - На рис. 2 и 3 показано типовое таллов, необходимо стремиться к со - расположение точек отбора пара и кращению длины тракта проводки воды, необходимых при проведении пробы и увеличению скорости теплохимических испытаний бара-в пробоотборной трассе до преде - банных и прямоточных котлов, ла, допускаемого по условиям ох - В этих схемах предусмотрен перио-лаждения пробы. Для исключения дическнй и непрерывный автоматп-загрязнения пробы продуктами кор - ческий химконтроль с помощью со-розии тракта проводки все его эле - лемеров ( с обогащением и дегаза-менты должны изготавливаться из цией) и рН - метров. [49]
Схема отбора проб питательной воды на автоматический анализатор. [50] |
Расходы пробы и ее температура устанавливаются в зависимости от особенностей автоматических анализаторов. В большинстве приборов расход пробы составляет 35 - 40 кг / ч, рабочая температура 40 С. [51]
Пробоотборник для аэрозолей. [52] |
Пробоотборник представляет собой две конусообразные трубки 1 4, сопряженные с круглым коленом. Диафрагма 3 предназначена для ограничения расхода пробы газа, подаваемой на анализ. [53]
ИИЛ ( Англия), пламенный фотометр-колориметр Флафокол народного предприятия Карл Цейсе, Йена ( ГДР), PF5 фирмы Оптон ( ФРГ) и др. Последний из перечисленных приборов позволяет проводить более 100 определений в час, при этом обеспечиваются высокие чувствительность и воспроизводимость измерений. Прибор снабжен эффективной распылительной системой; расход проб уменьшен до 1 мл / мин. Обеспечены постоянство давления горючей смеси ( воздух плюс ацетилен или пропан), независимость результатов измерения от наличия посторонних компонентов. [54]
Для улучшения измерений этими методами чаще всего жертвуют временем. При этом, кроме того, увеличивается расход пробы. Поэтому для достижения максимального предела обнаружения сами измерения необходимо выполнять быстро. За время измерения параметры аппаратуры не должны меняться. Для большинства приборов постоянная времени составляет 1 сек и еще одна секунда требуется для отсчета показания. Принимая, что средняя скорость расхода пробы составляет 1 5 мл / мин, для измерения необходимо 0 05 мл. Славин, Спрейг и Маннинг [6] экспериментально показали, что этот объем является адекватным и для атомноабсорбционного анализа. [55]
Это существенно ограничивает возможности прибора. В работе [81] описан простой способ регулировки расхода пробы в широких пределах. На конец капилляра распылителя надевают силиконовую трубку длиной 20 мм, с внутренним диаметром 0 8 мм и с наружным диаметром 4 2 мм. К другому концу силиконовой трубки присоединяют полиэтиленовую воронку высотой 20 мм, диаметром 10 мм. Силиконовая трубка изогнута в верхней части так, что полиэтиленовая воронка располагается выше распылителя. На расстоянии 2 мм от конца капилляра распылителя в силиконовую трубку вводят стеклянный капилляр с внутренним диаметром около 0 4 мм, связанный с регулятором подачи воздуха. Такой способ введения малых объемов образца выгодно отличается от описанного ниже инжекционно-го способа тем, что образец до поступления в смесительную камеру предварительно смешивают с окислителем в капилляре распылителя. Вследствие этого качество распыления улучшается, его эффективность повышается. С увеличением подачи воздуха от 0 до 600 мл / мин расход пробы снижается с 8 до 0 мл / мин. Метод успешно используют также при работе с пламенем ацетилен - оксид ди-азота. [56]
Принципиальная схема системы оперативного автоматического химконтроля водного режима энергоблока СКП. [57] |
На рис. 14.2 показана принципиальная схема отбора и подготовки пробы для контроля удельной электропроводимости. Установка подготовки проб проектируется таким образом, чтобы расход пробы через прибор составлял 50 10 л / ч, а ее температура была равной 35 5 С. Из одной точки химического контроля отбор проб производится одним пробоот-борным зондом независимо от того, какое количество анализаторов подключено к этой точке отбора. В случае повышения температуры сверх 40 С подача пробы в прибор отключается термоограничителем, и проба направляется в верхнюю дренажную линию. В схеме подготовки пробы перед кондуктометром устанавливаются два Н - катионитных фильтра: рабочий и резервный. [58]
Принципиальные типовые схемы узлов автоматической стабилизации давления и расхода газа через газоанализатор в системах аналитического контроля прямого действия ( а и с байпасированием ( б. [59] |
В автоматических системах контроля технологических сред используются различные способы стабилизации давления и расхода контролируемой среды, соответствующие блоки устанавливаются перед газоанализаторами и после них. Наиболее широкое применение нашли системы стабилизации давления и расхода пробы газа, показанные на рис. 3.35. Контролируемая среда ( см. рис. 3.35 а) проходит через регулятор давления 1, который может быть заменен на побудитель расхода ( см. рис, 3.34), регулирующий вентиль 2, ограничитель расхода 3, поступает в газоанализатор 4 и после анализа сбрасывается в санитарную систему или технологическую линию с меньшим давлением, чем в точке отбора газа. [60]