Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Газоанализаторы

    Для контроля содержания водорода в абгазах после сжижения применяют дифференциальный термокондуктометрический газоанализатор типа ТКГ-18. Для автоматической сигнализации [c.53]

    В системе регулирования постоянное давление хлористого водорода достигается изменением нагрузки на печи без сброса хлористого водорода, а стабильность концентрации— правильным соотношением водорода и хлора, поступающих на сжигание. В качестве ведущего компонента принят водород, по параметрам которого регулируется расход хлора. Необходимые условия для нормальной работы систем соотношения обеспечиваются регуляторами давления хлора и водорода в коллекторах цеха хлористого водорода. Концентрация электролитического водорода замеряется газоанализатором ТП-1120 со шкалой 80—100% водорода наличие свободного хлора в хлористом водороде непрерывно контролируется газоанализатором ультрафиолетового поглощения ГУП-2 со шкалой 0—2% хлора. [c.69]


    Случаи взрыва газов в реакторах и скрубберах происходили в результате затухания пламени в реакторе пиролиза, что обусловлено значительным снижением (до 88—89%) концентрации кислорода, поступающего на пиролиз. Чтобы обеспечить стабильную работу реакторов и агрегатов пиролиза, кислород целесообразно подавать от воздухоразделительных установок при этом концентрация кислорода составляет не менее 95%, а содержание в нем азота находится в пределах 1%. Для усреднения состава газа кислород от ВРУ, как правило, подают через газгольдер достаточного объема, а для предупреждения внезапного повышения концентрации азота в кислороде предусматривают газоанализаторы, снабженные сигнализацией, срабатывающей при достижении мини- [c.30]

    Качество продуктов контролируется и регулируется анализаторами качества, которые включены в систему регулирования. Назначение анализаторов качества автоматическое определение вязкости, температуры вспышки, начала кипения светлых нефтепродуктов, определение содержания соли в воде и воды в нефти, определение фракционного состава, плотности. Существуют также следующие приборы хроматограф промышленный автоматический, газоанализатор оптико-акустический для автоматического определения содержания (в %) окиси углерода, газоанализатор магнитно-электрический для автоматического определения содержания (в %) кислорода прибор для определения вязкости нефтепродукта на потоке. [c.222]

    Датчики сигнализаторов и газоанализаторов, а также сигнальная аппаратура, устанавливаемая во взрывоопасных помещениях, должны быть взрывозащищенного исполнения, соответствующего категориям и группам взрывоопасных смесей, которые могут образоваться в помещении. Приборы невзрывозащищенного исполнения можно устанавливать в отдельных по- [c.168]

    Каждый куб-окислитель снабжают комплектом приборов для измерения и регистрации уровня по высоте куба содержа ние свободного кислорода в паровой фазе при помощи стацио парного газоанализатора, показания которого должны периоди чески проверять лабораторным анализом давления и темпера туры в кубе. [c.96]

    Устройство подачи газа содержит специальные побудители — стабилизаторы расхода газа, а также клапаны для подачи анализируемого газа или эталонной смеси к датчику и клапан сброса лишнего газа из побудителя. Устройство измерения включает в себя резервированные газоанализаторы, фильтры й регулирующие вентили для установки требуемого расхода через анализатор. [c.271]

    Из примера следует, что при применении принудительной вентиляции необходимо соблюдать строгие меры безопасности как в отношении конструктивного исполнения вентиляционного агрегата, так и в отношении правил ведения подготовительных работ. Взрывобезопасность вентилятора достигается тем, что его корпус и лопасти крыльчатки изготовляют из материалов, не дающих искр при возможном соприкосновении во время работы. На вентилятор устанавливают двигатель взрывобезопасного исполнения, предназначенный для работы в загазованной среде. Вентилятор должен обеспечивать не менее чем 10-кратный обмен воздуха в час. Присутствие горючих паров нефтепродуктов в резервуаре определяют газоанализаторами типов ПГФ-11, УГ-2, ГБ-3 и др. Загазованность должна быть не более предельно допустимой (0,3 мг/л). [c.140]


    Инфракрасный оптико-акустический газоанализатор ГИП-ЮМБ представляет собой автоматический, непрерывно действующий прибор для определения микроконцентраций оксида и диоксида углерода в воздухе производственных помещений и в технологических смесях  [c.164]

    Пробоотборные устройства газоанализаторов и сигнализаторов ПДК вредных паров и газов размещают в рабочей зоне на высоте 1 —1,5 м. На каждые 200 м площади помещения устанавливают одно пробоотборное устройство, но не менее одного датчика на помещение. Материал пробоотборных устройств и газоподводящих линий должен обладать коррозионной устойчивостью к воздействию анализируемой и окружающей сред. Монтаж и эксплуатацию газоанализаторов и сигнализаторов воздушной среды осуществляют в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, Положением о порядке организации обслуживания приборов автоматического контроля за состоянием атмосферы производственных помещений , утвержденным Миннефтехимпромом СССР 27 мая 1974 г. [c.168]

Рис. 25. Функциональная схема газоанализатора на сероуглерод КС-12. Рис. 25. Функциональная схема газоанализатора на сероуглерод КС-12.
    Выполнение этих операций в производственных условиях не исключает возможности образования взрывоопасной газовой смеси и не обеспечивает быстрого вывода процесса из аварийного режима. Отсутствие надежных в работе газоанализаторов не позволяет вести непрерывный автоматический контроль концентрации водорода в хлоре. [c.53]

    Размещают газоанализаторы и сигнализаторы довзрывоопасных концентраций в помещениях технологических установок нефтегазоперерабатывающих заводов в соответствии с Требованиями к установке газоанализаторов и сигнализаторов , утвержденными Миннефтехимпромом СССР. Требования определяют порядок размещения автоматических стационарных непрерывнодействующих сигнализаторов и газоанализаторов и систем сигнализации довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций паров и газов в воздухе производственных помещений. В соответствии с требованиями проектные организации определяют тип, число сигнализаторов и газоанализаторов и точки отбора проб паров и газов с учетом местных условий, технологических особенностей процесса и свойств перерабатываемых продуктов. [c.166]

    В рабочих помещениях производства цианамида кальция и цианплава должны быть установлены автоматические газоанализаторы, сигнализирующие о наличии в воздухе ацетилена взрывоопасных концентраций. Не менее одного раза в смену должен проводиться лабораторный анализ воздуха. В помещениях, взрывоопасных по ацетилену, не допускается применение контрольно-измерительных приборов, клапанов и других устройств, изготовленных из красной меди или сплавов, содержащих более 70% меди. [c.76]

    Кроме обнаружения аварийной ситуации, газоанализатор может выполнять функции регулятора, т. е. осуществлять позиционное регулирование производственного процесса и тем самым предупреждать аварии. [c.108]

    Если имеются аппараты периодического действия, то проверяют систему отключения этих аппаратов, способы загрузки и разгрузки продукта, как предотвращается выход паров, газов или пыли в момент загрузки и разгрузки аппаратов. Проверяют Также как удаляются остатки жидкости, паров и газов при остановке аппаратов на осмотр и ремонт наличие подводящих и отводящих линий, продувочных свечей и правильность их устройства исключено ли пылевыделение при транспортировке ч ыпучих и пылящих веществ предусмотрены ли мероприятия лля уменьшения скопления осевшей пыли на аппаратах и строительных конструкциях, способы ее уборки и очистки воздуха от лыли перед выбросом в атмосферу установлены ли газоанализаторы для определения довзрывных и предельно допустимых концентраций газов с соответствующей сигнализацией в операторном помещении предусмотрены ли мероприятия по механизации трудоемких и ремонтных работ, меры по изоляции горячих поверхностей и защите от вращающихся механизмов, мероприятия по уменьшению газовых выбросов, по очистке сточных вод, а также утилизации отходов производства и способы захоронения их имеются ли противопожарные преграды между транспортными и коммуникационными галереями и производственными помещениями есть ли защита проемов в противопожарных преградах. [c.50]

    Для предотвращения образования взрывоопасной смеси в воздуховодах расчетом устанавливают необходимый объем воздуха (пара) для разбавления смеси газов. Чтобы контролировать содержание газов и паров, отсасываемых из оборудования, устанавливают автоматические газоанализаторы, оповещающие производственный персонал о содержании взрывоопасных газов и паров выще допустимых пределов. Технологическую вентиляцию блокируют с работающим оборудованием. При отключении технологической вентиляции немедленно прекращается работа оборудования и подача материалов. Чтобы предотвратить попадание конденсата из линий в адсорберы, что может привести к аварии, на линиях монтируют специальные дренажные устройства. Кроме того, линии периодически продувают паром или инертным газом. [c.231]

    В отдельных случаях устанавливают резервный агрегат, который блокируют с рабочим вентиляционным агрегатом. Когда выключается рабочий агрегат, автоматически включается резервный. Устанавливаемые в производственных помещениях автоматические газоанализаторы, оповещающие об образовании в производственных помещениях взрывоопасных веществ опасных концентраций, блокируют с аварийной вентиляцией, которая в этом случае также автоматически включается. Кроме автоматического включения, предусматривают и ручное, при этом пусковые устройства располагают снаружи помещения. [c.232]


    В зависимости от характера производства автоматические системы защиты снабжают датчиками контроля и определения загазованности воздушной среды производственных помещений, контроля технологических и энергетических параметров и состояния технологического оборудования. В качестве датчиков Состояния воздушной среды применяют автоматические газоанализаторы и сигнализаторы, снабженные необходимыми вспомогательными устройствами. [c.261]

    Для анализа нефтепродуктов и газов используются автоматические анализаторы качества и газоанализаторы, например газоанализаторы на водород, сероводород, кислород, двуокись и окись углерода, плотномеры топлива и циркуляционного газа, анализаторы температуры вспышки стабильного продукта и фракционнвго состава. чет характерных расходных величин проводится турбинными счетчиками. [c.153]

    Как уже говорилось выше, необходимо разработать автоматический газоанализатор для непрерывного контроля концентрации водорода в печных газах. Это дает возможность следить за количеством попадающей воды в печь и своевременно принимать меры по устранению утечки воды и тем самым предотвратить взрыв при повыщении содержания водорода в газе выше 6%. [c.69]

    В случае окисления изопропилового спирта воздухом, обогащенным кислородом, предусматривают соответствующую систему блокировок, исключающую превышение концентрации кислорода в смеси газов сверх допустимой. Сжатый и очищенный воздух смешивают с кислородом перед подачей в окислитель. При увеличении концентрации кислорода в обогащенном воздухе выше установленной нормы по сигналу газоанализатора, измеряющего содержание кислорода в смеси газов, срабатывает отсечной клапан на линии подачи кислорода в смеситель. В окислителях кислород воздуха, в том числе и обогащенного, исчерпывается не полностью. Часть его уходит с парогазовой фазой. При работе с воздухом, обогащенным кислородом, допустимая концентрация кислорода в отходящих газах из окислителя составляет 9—11% (об.). Поэтому для обеспечения безопасной концентрации кислорода (не выше 10,3%) отходящую парогазовую фазу разбавляют азотом в верхней части окислителя. [c.127]

    Содержание кислорода после разбавления азотом контролируется автоматическим газоанализатором. Кроме того, осуществляют контроль содержания кислорода в отходящих газах до разбавления их азотом, [c.127]

    Постоянное давление топливного газа п мазута поддерживается -автоматически регулятором давления. Температура нагрева топлива в подогревателях мазута п топливного газа регулируется клапанами, установленными на линии подачи пара к подогревателям. Процесс горения топлива в печах контролируется автоматическими газоанализаторами по содержанию окиси углерода и кислорода в дымовых 1азах, выходящих Иа конвекционных камер. Для налаживания работы горелок на трубопроводах мазута, пара и газа перед входом в горелку устанавливают манометры. [c.152]

    Ленточный газоанализатор ФЛСТ-1—стационарный автоматический прибор цикличного действия для определения микроконцентраций токсичных газов и паров (аммиака, синильной кислоты, сероводорода, фосгена) в воздухе производственных помещений  [c.166]

    Многообразие подлежащих контролю индивидуальных химических веществ и их смесей, загрязняющих воздух, требует совершенствования организации гигиенического нормирования и создания средств контроля на основе современной аналитической техники. Наиболее прогрессивен автоматический анализ состояния воздушной среды, позволяющий непрерывно, надежно и с достаточной точностью определять концентрации вредных и взрывоопасных веществ в воздухе. Для этой цели предназначены автоматические газоанализаторы и сигнализаторы предельно допустимых и довзрывных концентраций химических веществ, применяемые как самостоятельно, так и в качестве датчиков в системах автоматического газового анализа, автоматической защиты и сигнализации. [c.159]

    Отечественная промышленность серийно выпускает автоматические газоанализаторы и сигнализаторы для контроля довзрывоопасных концентраций более 150 веществ (индивидуальных веществ или смесей например растворителей, нефтепродуктов и др.) и предельно допустимых концентраций 19 веществ в воздухе рабочей зоны [17]. [c.163]

    Пневматические газоанализаторы Пульсар и Сорфинг предназначены для обнаружения паров дихлорэтана ( Пуль- [c.164]

    Для предупреждения взрыва газов в аппаратуре, в рабочих помещениях и наружных установках производства ацетилена из метана предусматривают сигнализацию о достижении температуры компримируемого. ацетилена-концентрата 90 °С и систему автоматического отключения компрессора при температуре газа 100°С. Вакуум-насосы и вакуум-компрессоры снабжают устройствами постоянного автоматического контроля содержания кислорода. При содержании кислорода в ацетилене 0,2% (об.) сигнализация срабатывает. В помещениях, опасных с точки зрения выделения газа, устанавливают газоанализаторы. Сигнализаторы наличия горючих газов должны настраиваться на концентрацию 20% от нижнего предела взрываемости. [c.33]

    Газоанализаторы и сигнализаторы довзрывных концентраций, согласно ВСН-21—77, устанавливают в помещениях производств категорий А, Б и Е, а также в помещениях, в которые возможно внезапное поступление больших количеств взрывоопасных или токсичных паров и газов. [c.166]

    Сигнализаторы и газоанализаторы довзрывоопасных концентраций должны выдавать предупредительный сигнал при концентрации паров и газов 5—50% от НПВ с автоматическим включением аварийной вентиляции. В случае необходимости, определяемой проектной организацией, предусматриваются аварийная сигнализация и автоматическое отключение технологического оборудования, установленного в контролируемом [c.166]

    Пробоотборное устройство сигнализаторов и газоанализаторов довзрывоопасных концентраций размещают по высоте помещений в соответствии с плотностями паров и газов при выделении легких газов с плотностью по воздуху менее 1 — на высоте от 0,5 до 0,7 м над источником при выделении газов с [c.167]

    Газоанализаторы и сигнализаторы довзрывных концентраций для контроля ПДК паров и газов устанавливают в помещениях, в которых возможно выделение вредных паров и газов, относящихся по степени воздействия на организм человека к 1-у, 2-у и 3-у классам опасности веществ (ГОСТ 12.1.006—76 и ГОСТ 12.1.007—76). Газоанализаторы для контроля НПВ должны включать сигнальное устройство при наличии в воздухе производственных помещений ПДК паров и газов и должны быть сблокированы с аварийными вентиляционными установками для автоматического их включения. [c.168]

    Для контроля содержания кислорода в аппаратуре применяют газосигнализатор ГГМК-12, предназначенный для определения содержания кислорода в бинарных и многокомпонентных газовых смесях. Газоанализатор представляет собой прибор непрерывного действия, его выпускают со следующими шкалами О—1, О—2, О—5, О—10, О—21% (об.) кислорода. В составе анализируемой смеси в качестве неизмеряемых компонентов могут присутствовать азот, двуокись углерода, гелий, аргон, окись углерода и непредельные углеводороды до С включительно. Датчик газоанализатора ДК-6М выполнен во взрывонепроницаемом исполнении, его можно устанавливать во взрывоопасных помещениях всех классов. [c.108]

    Так, в ряде процессов при достижении предельно допустимой концентрации кислорода, составляющей 0,5%, газоанализатор выдает команду на отсечные клапаны, и подача кислорода (воздуха) в реакционный аппарат прекращается. Газоанализатор ГГМК-12М практически можно включать в состав любой системы защиты от взрывов. [c.108]

    При выборе газоанализатора в качестве датчика (газосигнализатора) следует помнить, что шкала прибора должна соответствовать концентрационным пределам и что системы сигнализации довзрывных концентраций горючих газов и паров должны выдавать сигналы при концентрациях этих веществ в воздухе в пределах 5—60% от нижнего предела воспламенения, а токсичных — при концентрации, не превышающей предельно допустимую. Широкое распространение в качестве датчиков в системах защиты нашли газоанализаторы СВК-ЗМ-1, СТХ-1УА. [c.261]

    Аналитический непрерывнодействуюший газоанализатор Сиг-ма-1 позволяет определить присутствующие в воздухе аммиаке, окислы азота, хлористый водород. Работа газоанализатора основана на переводе контролируемого компонента в аэрозольное состояние при его взаимодействий со вспомогательным реагентом и последующем детектировании аэрозолей в ионизационной камере. [c.263]

    Для предупреждения подобных аварий был осуществлен ряд мероприятий, в том числе были установлены газоанализаторы, позволяющие определять содержание двуокиси углерода в газе после моноэтаноламиновой очистки, и автоматический отсекатель, прекращающий подачу газа на отмывку жидким азотом при повыще-пки допустимого содержания в нем двуокиси углерода. [c.25]

    Наибольшая опасность при эксплуатации электрофильтров обусловлена возможностью попадания кислорода внутрь самого аппарата. Поэтому следует узел обогрева оснащать надежными газоанализаторами для непрерывного контроля содержания кислорода в газах, находящихся в рубашках обогрева. Кроме того, необходимо вести работу по подбору новых стойких материалов для изготовления корпусов электрофильтров и особенно его внутренних стенок, подверженных воздействию агресоивной среды печных газов. Весьма перспективным является применение в качестве теплоносителя азота или другого инертного газа, предварительно подогретого в электрокалориферах. [c.79]

    В описываемом случае схема автоматического регулирования температуры в реакторе работала с неполадками, однако при приеме смены на это не -выло обращено внимания. В 1 ч ночи температура циклогексана начала снижаться. На входе в реактор окисления температура снизилась оо 120 до 107 °С. К 1 ч 30 мин в средней части реактора температура снизилась со 147 до 138 °С. Чтобы не нарушать технологический режим, прекратили подачу конденсата на испарение в змеевики реактора. Затем отключили автоматический газоанализатор содержания кислорода в реакционных газах после реактора, тем самым исключили автоматическую отсечку подачи воздуха в реактор. В момент отключения газоанализатора концентрация кис.чорода в газах на выходе Т13 реактора составляла около 4,5%. Подача воздуха в реактор не была цре-тс ращена. К 2 ч температура снизилась до 128 °С. Для вывода реактора на нормальный режим увеличили подачу катализатора в реактор и уменьшили подачу циклогексана. Воздух же продолжал поступать в реактор. В 2 ч 30 мин, после включения подачи пара в змеевики реактора, температура в аппарате начала медленно повышаться и к моменту аварии достигла 132 °С (при падении температуры ниже 137—138 °С реакция окисления прекращается, и в случае подачи воздуха в реакторе образуется взрывоопасная парогазовая смесь). [c.92]


Смотреть страницы где упоминается термин Газоанализаторы: [c.88]    [c.169]    [c.31]    [c.32]    [c.46]    [c.54]    [c.54]    [c.60]    [c.104]    [c.259]   
Смотреть главы в:

Сжигание топочного мазута и газа в промышленных котельных -> Газоанализаторы

Тепло- и массообмен Теплотехнический эксперимент -> Газоанализаторы

Санитарно-химический контроль воздушной среды -> Газоанализаторы

Оборудование химических лабораторий -> Газоанализаторы

Сжатие газов в топках котлов и печей и обслуживание газового хозяйства предприятий 1969 -> Газоанализаторы

Автоматические контрольно-измерительные приборы для химических производств -> Газоанализаторы

Анализ газов в химической промышленности -> Газоанализаторы

Количественный анализ Издание 5 -> Газоанализаторы

Лабораторные приборы и оборудование из стекла и фарфора -> Газоанализаторы

Оператор обзвоживающей и обессоливающей установки -> Газоанализаторы


Тепло- и массообмен Теплотехнический эксперимент (1982) -- [ c.389 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.116 ]

Лабораторная техника химического анализа (1981) -- [ c.221 ]

Оборудование химических лабораторий (1978) -- [ c.288 , c.293 , c.461 , c.462 ]

Химико - лабораторные изделия, приборы и аппараты из стекла, кварца и фосфора (1976) -- [ c.13 ]

Взрывобезопасность и противоаварийная защита химико-технологических процессов (1983) -- [ c.28 , c.30 , c.73 , c.94 , c.114 ]

Охрана труда в химической промышленности (0) -- [ c.56 ]

Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности (1982) -- [ c.77 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 1 (1961) -- [ c.0 ]

Инструментальные методы химического анализа (1960) -- [ c.357 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1964 (1964) -- [ c.160 , c.161 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1965 (1965) -- [ c.160 , c.161 ]

Химия травляющих веществ Том 2 (1973) -- [ c.240 ]

Автоматизация хлорных производств Издание 2 (1975) -- [ c.0 ]

Производство серной кислоты Издание 3 (1967) -- [ c.395 ]

Технология серной кислоты Издание 2 (1983) -- [ c.291 ]

Технология серной кислоты (1956) -- [ c.313 , c.315 ]

Термическая фосфорная кислота (1970) -- [ c.218 , c.230 , c.231 ]

Автоматизация хлорных производств Издание 2 (1975) -- [ c.0 ]

Производство серной кислоты Издание 2 (1964) -- [ c.395 ]

Производство серной кислоты (1956) -- [ c.313 , c.315 ]

Технология серной кислоты (1983) -- [ c.291 ]

Технология серной кислоты (1971) -- [ c.405 , c.408 ]

Монтаж наладка и эксплуатация автоматических устройств химических производств (1972) -- [ c.0 ]

Количественный анализ (0) -- [ c.439 ]

Разделение воздуха методом глубокого охлаждения Том 2 (1964) -- [ c.350 , c.351 , c.370 ]

Разделение воздуха методом глубокого охлаждения Том 2 Издание 2 (1973) -- [ c.369 , c.388 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 1 (1961) -- [ c.0 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1952-1960) (1962) -- [ c.0 ]

Количественный анализ Издание 5 (1955) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте