Cтраница 2
Пробоотборная система предназначена для приема сточной воды, ее фильтрации и подачи в раскислитель пробоподготовительной системы. Она состоит из двух параллельных линий, собранных на общей плате. В каждой линии последовательно подсоединены песчаный фильтп и фильтр тонкой очистки. Общими для обеих линий являются входной и выходной трехходовые краны. [16]
Практика применения промышленных хроматографов показала, что сроки их окупаемости с учетом капитальных затрат на приобретение и монтаж пробоподготовительных систем, а также эксплуатационных расходов весьма невелики. По расчетам фирмы Филлипс петролеум Ко fell, промьшшнные хроматографы на установках газоразделения окупаются за счет: увеличения выхода целевого продукта - за две недели; повышения качества продукции - за шесть недель; экономии пара и охлаждающей воды - за один год. [17]
![]() |
Габаритно-монтажный чертеж побудителя расхода ПР-3. [18] |
Воздушный эжектор ВЭЖ2 - 04 предназначен для просасывания анализируемого газа, неагрессивного по отношению к стали Х18Н9Т, через пробоподготовительную систему и газоанализатор. [19]
Для уменьшения времени запаздывания следует по возможности сокращать длину газоподводящей линии, располагая газоанализатор ближе к газоотборному устройству, а также уменьшать давление в пробоподготовительной системе путем установки редуктора вблизи газоотборного устройства и увеличивать расход газа через пробоподготовительную систему с отводом его части по обводной трубе, минуя первичный преобразователь газоанализатора. [20]
Для уменьшения времени запаздывания следует по возможности сокращать длину газоподводящей линии, располагая газоанализатор ближе к газоотборному устройству, а также уменьшать давление в пробоподготовительной системе путем установки редуктора вблизи газоотборного устройства и увеличивать расход газа через пробоподготовительную систему с отводом его части по обводной трубе, минуя первичный преобразователь газоанализатора. [21]
На рис. 3 - 27 представлена принципиальная схема анализатора. В пробоподготовительной системе ( ППС) производится экстракция нефтепродуктов. [22]
Фильтры обеспечивают очистку анализируемой газовой смеси от механических примесей, агрессивных и других мешающих неопределяемых компонентов, а также ее осушку. Ниже приведены описания фильтров для комплектации пробоподготовительных систем, которые выпускаются серийно. [23]
При проектировании пробоподготовительных систем необходимо учитывать специфические свойства анализируемого вецества. Например, по опыту фирмы Пай Юникэм ( Великобритания) при анализе на потоке изопрена и изобутиленов с метилхлоридом в первоначальной варианте пробоподготовительной системы анализируемые сжиженные газы испарялись и затем по обогреваемому трубопроводу подавались к хроматографу. [24]
Газовые коммуникации пробоподготовительной системы в большинстве случаев изготовляют из стальных бесшовных труб из нержавеющей стали диаметром 6, 8, 10 или 12 мм с толщиной стенки 1 или 2 мм. Диаметр труб и толщина стенки определяются конструкцией присоединительных штуцеров газоанализатора и вспомогательных устройств, а также требованиями эксплуатации, в частности, допустимым запаздыванием пробоподготовительной системы. [25]
Главы 2 - 10 образуют первый раздел, посвященный автоматическим анализаторам газов. В каждой из глав 2 - 8 описаны автоматические газоанализаторы с одинаковым принципом действия; глава 9 посвящена автоматическим гигрометрам, а в главе 10 описаны элементы пробоподготовительных систем автоматических анализаторов газа. [26]
![]() |
Принципиальная схема анализатора ДУ-1М. [27] |
Прибор регистрирует динамическое равновесие между разряжением, образуемым в межсопловом пространстве струйного насоса потоком бензинами давлением, образуемым парами бензина при температуре 38 С. Величина компенсации разряжения парами бензина определяется по Рейду. Бензин, отбираемый с технологической установки на анализ, поступает в пробоподготовительную систему I, включающую фильтры грубой, тонкой очистки и холодильника. [28]
Применение промышленных автоматических анализаторов качества предполагает отмену или сокращение числа лабораторных анализов. Однако обследование 16 предприятий Миннефтехим-прома СССР показало, что из 650 анализаторов, работающих на технологических потоках, только в 101 случае отменены или сокращены лабораторные анализы. Причина подобного положения заключается в необходимости использования результатов лабораторных анализов для периодической проверки правильности показаний автоматических промышленных анализаторов. Кроме того, последние конструктивно сложнее лабораторных анализаторов, требуют более квалифицированного обслуживания, нуждаются в дефицитных запасных частях, сложных пробоотборных и пробоподготовительных системах, периодически требуется демонтаж анализаторов для поверок. Если результаты измерений автоматическим промышленным анализатором не используются в АСУТП, то практикуемая периодичность применения этих данных в управлении технологическим процессом, как правило, совпадает с периодичностью лабораторных анализов. [29]
При проектировании пробоподготовительных систем необходимо учитывать специфические свойства анализируемого вецества. Например, по опыту фирмы Пай Юникэм ( Великобритания) при анализе на потоке изопрена и изобутиленов с метилхлоридом в первоначальной варианте пробоподготовительной системы анализируемые сжиженные газы испарялись и затем по обогреваемому трубопроводу подавались к хроматографу. Однако вследствие полимеризации изопрена трубопровод часто забивался, причем образующийся слой полимера абсорбировал мономер, что вносило погрешность в результат анализа. Поэтому в окончательном варианте пробоподготовительной системы предусмотрено регулирование температуры в подводящем трубопроводе на уровне ниже точки полимеризации, но выше точки конденсации. [30]