Создание - газоанализатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Учти, знания половым путем не передаются. Законы Мерфи (еще...)

Создание - газоанализатор

Cтраница 1


Создание газоанализатора для определения основных газообразных компонентов продуктов сгорания на основе различия численных значений теплопроводности или магнитной восприимчивости практически невозможно.  [1]

Следует отметить значительные трудности в создании описанных газоанализаторов, связанные с гидролизом двуокиси азота при контакте с раствором электролита, что приводит к накоплению азотной кислоты, изменению состава электролита и соответственно к потере полезного сигнала. Применение буферных растворов, как это сделано в приборе Херша, устраняет некоторые недостатки, но вносит новый. В буферных растворах прорастают микроорганизмы, из-за чего уменьшается активная поверхность рабочего электрода, что также приводит к уменьшению выходного сигнала. Лучшие метрологические характеристики достигаются в приборах, в которых в качестве фонового электролита используют серную кислоту и пористый полупогруженный электрод.  [2]

Новым достижением в области экспрессного анализа является создание универсального газоанализатора УГ-3 для количественного определения содержания токсичных газов ( паров) в воздухе производственных помещений линейно-колористическим методом.  [3]

В настоящее время ведутся интенсивные работы по созданию газоанализаторов автоматического действия без предварительного отбора проб и подготовки их к анализу.  [4]

Значительное количество работ выполнено советскими и иностранными исследователями в направлении уточнения методики объемного поглотительного анализа и создания новых усовершенствованных газоанализаторов.  [5]

6 Измерительные ячейки термохимического газоанализатора. [6]

В керамической трубке находится ЧЭ 4, измеряющий ее температуру. Такой тип измерительной ячейки используют при создании газоанализатора на кислород в азоте.  [7]

Задача анализа, выполняемая автоматическим газоанализатором, состоит в измерении концентрации одного или нескольких компонентов многокомпонентной газовой смеси. Такой анализ возможен только в том случае, если определяемые компоненты обладают свойствами, отличными от свойств других компонентов, составляющих эту смесь. Поэтому созданию газоанализатора должно предшествовать изучение физических и физико-химических свойств анализируемой газовой смеси с целью нахождения свойства, характерного для определяемого компонента и выбора соответствующего метода анализа.  [8]

Принимая во внимание, что вязкость газа и его теплопроводность с уменьшением скорости молекул уменьшаются, можно утверждать, что вязкость парамагнитного газа, а также и его теплопроводность в магнитном поле должны уменьшаться. Эти явления, описанные немецким исследователем X. Зенфтлебеном, были использованы при создании магнитофизических газоанализаторов.  [9]

10 Схематическое изображение хроматермографа. [10]

Кислород почти по всем своим физическим свойствам ( теплопроводности, скорости звука, рефракции и др.) не выделяется резко среди обычных газообразных спутников его ( азота, аргона и др.), встречающихся в промышленных установках. И только по своей магнитной восприимчивости кислород отличается от других газов. Парамагнитные свойства кислорода ( см. табл. 3) используют в газовом анализе для создания газоанализаторов для быстрого определения содержания кислорода в газовых смесях физическим путем, без применения химических реактивов.  [11]

Из формулы (5.3) следует, что результаты измерений газоанализатора с кольцевой камерой и неуравновешенным мостом постоянного тока зависят от температуры газа на входе в камеру, силы тока, питающего мост, а также от плотности и вязкости газа, которые могут изменяться в зависимости от давления и содержания неконтролируемых компонентов. Поэтому для получения точных результатов необходимо стабилизировать температуру в датчике газоанализатора и силу тока питания мостовой измерительной схемы. Уравнение (5.3) справедливо для горизонтальной трубки, в которой направление потока тепловой конвекции перпендикулярно направлению термомагнитной конвекции и потому не влияет на результаты измерений. Отклонение трубки от горизонтального положения приводит к тому, что угол между конвективными потоками становится больше 90, тогда фактическая скорость потока в трубке уменьшается, или он оказывается меньше 90 и тогда скорость, наоборот, возрастает. Если отклонение является случайным, то это приводит к появлению дополнительной погрешности измерений, которую можно устранить лишь тщательной установкой датчика по уровню. Вместе с тем это явление может быть использовано для создания газоанализаторов на различные диапазоны измерений. В частности, для измерений больших концентраций кислорода применяют кольцевые камеры с вертикальным расположением трубки. В этих камерах потоки тепловой и термомагнитной конвекции имеют противоположное направление.  [12]



Страницы:      1