Cтраница 1
![]() |
Принципиальная схема хроматермографа. [1] |
Анализируемый газ / поступает в осушительную колонку 3, а из нее в трубку /, имеющую вид незамкнутого кольца, заполненную твердым сорбентом. Компоненты смеси, адсорбируясь, постепенно заполняют емкость трубки, перемещаясь к ее выходу. При наложении на кольцевую трубку ( адсорбционная колонка) температурного поля ( t, tz, / з, tt) разделение смеси на составные части происходит не только в зависимости от их сорбционных свойств, но и под действием этого поля, благодаря чему разделенные объемы компонентов ( пакеты) получаются более плотными, хорошо разделенными. [2]
Анализируемый газ, предварительно отделенный от основной массы аэрозольных частиц размером более 10 мкм, проходит динамический фильтр 3, представляющий собой аэроциклон с накопительной емкостью, удаленной на некоторое расстояние от газового потока и предназначенной для сбора жидкости, образующейся из аэрозольных частиц размером менее 10 мкм. Эта жидкость периодически сбрасывается по мере ее накопления. Динамический фильтр 3 выполняет одновременно функцию ограничителя расхода газа, после которого анализируемый газ разделяется на два потока. Гигрометр Корунд - М может измерять влажность газов, находящихся как при атмосферном, так и под избыточным давлением. [4]
Анализируемый газ поступает в кольцевую камеру 1 и по кольцу направляете. [5]
Анализируемый газ после предварительной фильтрации поступает на электрофильтр и затем часть газа идет в первую колориметрическую трубку 5 со скоростью, при которой окись азота не успевает окислиться до двуокиси. Поэтому светопоглощение в первой трубке определяется концентрацией двуокиси азота в газе. [6]
![]() |
Структурные схемы автоматических химических газоанализаторов для опре. [7] |
Анализируемый газ силовым устройством засасывается в волюметр В ( обычный объем 100 см3) и далее пропускается через поглотительный сосуд ПС, где поглощается определяемый компонент. Уменьшенный объем газа поступает в измерительное устройство ИУ. Содержание искомого компонента определяется по разности между первоначальным и оставшимся после поглощения объемом. [8]
Анализируемый газ из пробоотборной линии подводится к панели подготовки газа. После редукторов давление газа контролируется манометрами. Часть газа через игольчатый вентиль 5 сбрасывается в атмосферу, что облегчает работу редукторов и уменьшает время запаздывания. После редуктора низкого давления анализируемый газ поступает в один из фильтров 7, где очищается от сернистых соединений и влаги. Для включения и выключения фильтров служит кран 4 ручного переключения. [9]
Анализируемый газ после панели подготовки газа поступает в датчик. Газ проходит через пробоотборный кран 14, обеспечивающий дозированный объем пробы. [10]
Анализируемый газ проходит через фильтр 17, редуктор / /, дозатор 4, ротаметр 18 и выходит из прибора. [11]
![]() |
Схема первичного преобразователя термомагнитного газоанализатора с кольцевой измерительной камерой. [12] |
Анализируемый газ поступает в кольцевую камеру снизу и, разделяясь на два потока, проходит к верхнему выходному отверстию. Если в газе нет кислорода, то эти потоки одинаковы и в перемычке движения газа не происходит. При появлении в газе кислорода он втягивается магнитным полем в перемычку и попадает в зону высокой температуры, создаваемую нагревателями. При нагревании кислород утрачивает парамагнитные свойства и выталкивается из магнитного поля следующими холодными порциями газа. В результате в перемычке возникает термомагнитная конвекция, скорость которой зависит от концентрации кислорода в анализируемом газе. [13]
Анализируемый газ пропускают через щелочной поглотитель, после чего измеряется потенциал с применением серебряного и каломельного электродов. [14]
Анализируемый газ пропускают через раствор реактива, поглощающего окись углерода, и измеряют уменьшение его объема. Этилен и ацетилен при этом также поглощаются. [15]