Cтраница 3
![]() |
Принципиальная схема хроматографа Газохром 3101. [31] |
Хроматограф этого типа, широко применяемый в энергетике и других отраслях промышленности, предназначен для анализа продуктов горения различных видов топлива. Он может быть использован также и для анализа других газовых смесей. [32]
![]() |
Разделительные колонки к прибору Газохром 3101. [33] |
Хроматограф Газохром 3101 может работать на одном или одновременно на двух газах-носителях. В первом случае в качестве газа-носителя используется воздух, а во втором - воздух и аргон. Воздух в газовую линию хроматографа подается с помощью микро-компрессора мембранного типа, а аргон - из баллона. [34]
Хроматограф - универсальное средство измерений, так как пригоден для различных нефтепродуктов. [35]
Хроматограф может быть использован для определения Н2, СО, СО2, предельных и непредельных углеводородов до С4 включительно. Это дает возможность применять хроматограф для анализа газового топлива, а также при исследованиях топлива. Для определения указанных компонентов применяют разделительные колонки /, 3 и 4 ( табл. 21 - 6 - 1), а в качестве газа-носителя используют воздух. Воздух с помощью микрокомпрессора через тройник подается в обе газовые линии. Вторая линия с колонкой 4 и дозатором перед ней служит для разделения предельных и непредельных углеводородбв до С4 включительно. [36]
Хроматограф должен хорошо разделять даже самые сложные смеси. Это требует применения не менее двух колонок. Даже анализ такой несложной смеси, как бытовой газ, требует применения 2 - 3 колонок. Если исследуемая смесь содержит соединения с очень высокой температурой кипения, то применение короткой колонки для предварительного разделения низко - и высококипящих фракций является обязательным. [37]
Хроматограф должен дать возможность идентифицировать разделенные соединения. Идентификация по временам выхода возможна, но не является совершенно однозначной. Мы считаем, что установить точно химическую структуру каждого соединения могут только методы инфракрасного и ультрафиолетового спектрального анализа или колориметрические реакции. [38]
![]() |
Внешний вид электронного блока. [39] |
Хроматограф должен обеспечить безопасную высокотемпературную работу с водородом. Для исключения возможности взрыва нами применяется термостат без свободного воздушного пространства. [40]
![]() |
Хроматограф лабораторный аналитический типа ХЛ-4. [41] |
Хроматограф лабораторный аналитический ХЛ-4 предназначен для анализа неуглеводородных газов, газообразных и жидких углеводородов с температурой кипения до 200 - 250 С. [42]
Хроматограф с выходом на электронную вычислительную машину конструктивно выполнен в виде нескольких самостоятельных узлов, основными из которых являются разработанные в СКВ АНН блоки хроматографа типа ХПА-4, к которым добавлен блок интегратора с запоминающим устройством. [43]
Хроматограф работает следующим образом. Одновременно через колонку 6 от источника / пропускается газ-носитель, который перемещает исследуемую смесь вдоль колонки, заполненной сорбентом. В качестве газа-носителя могут использоваться чистый осушенный воздух, азот, двуоксид углерода, аргон, гелий, водород и др. Введенная проба с газом-носителем адсорбируется сорбентом на начальном участке колонки. Под действием движущегося газа-носителя происходит десорбция компонентов пробы с начального участка колонки и сорбция их последующими участками. [44]
Хроматографы, установленные на ряде химических и нефтеперерабатывающих заводов и не удовлетворяющие перечисленным требованиям, показывают лишь качественные изменения. [45]