Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Автоматическая непрерывная подача проб

    АВТОМАТИЧЕСКАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДАЧА ПРОБ [c.183]

    При использовании кольцеобразных колонок (рис.ХП1.19, а) и нескольких вращающихся друг за другом коротких вытеснительных печей можно так же, как при фронтальном варианте, осуществлять непрерывную подачу пробы, разбавляемой газом-носителем. Тогда перед каждой печью образуется серия разделенных зон, которые с помощью системы вентилей могут быть автоматически переведены в охлаждающие ловушки. В зависимости от поставленной задачи можно работать вообще без газа-носителя [57]. [c.397]


    На установках первичной переработки нефти достигнута высокая степень автоматизации. Так, на заводских установках используют автоматические анализаторы качества ( на потоке ), определяющие содержание воды и солей в нефти, температуру вспышки авиационного керосина, дизельного топлива, масляных дистиллятов, температуру выкипания 90 % (масс.) пробы светлого нефтепродукта, вязкость масляных фракций, содержание продукта в сточных водах. Некоторые из анализаторов качества включаются в схемы автоматического регулирования. Например, подача водяного пара в низ отпарной колонны автоматически корректируется по температуре вспышки дизельного топлива, определяемой с помощью автоматического анализатора температуры вспышки. Для автоматического непрерывного определения и регистрации состава газовых потоков применяют хроматографы. [c.12]

    Линии для отбора проб обычно используют при автоматическом отборе для подачи проб при непрерывном анализе или контроле. В период пребывания пробы на линии отбора проб ее можно рассматривать как хранимую в контейнере и имеющую состав этой линии. [c.525]

    Поскольку изобутилен выделяется из колонки при использовании любой неподвижной фазы в течение нескольких секунд, то информация о присутствии бутилкаучука в образце может быть получена за 2-3 мин. Если перед аналитиком стояла задача определения присутствия только бутилкаучука, то разделение остальных продуктов пиролиза можно не проводить, а хроматографическую колонку при этом регенерировать путем быстрого нагрева с максимально возможной скоростью (20-30 °С/мин) при одновременной продувке колонки газом-носителем. В этом случае значительно сокращается общая продолжительность анализа и можно осуществить практически непрерывный контроль, в особенности если использовать автоматическое устройство для подачи проб в пиролизер. Предел обнаружения бутилкаучука в резине на основе НК находится на уровне 1%, для других каучуков и их смесей предел обнаружения составляет десятые доли процента. [c.160]

    Преимущество хронокондуктометрического титрования особенно заметно при автоматической записи кривых титрования. При этом может быть осуществлена полная или частичная автоматизация. В промышленности применяют полностью автоматизированные устройства. Автоматизированы все операции отбор пробы, добавление растворителя и стандартного раствора, перемешивание, регистрация измерений электропроводности (или величин ей пропорциональных), удаление анализируемого раствора из ячейки и ее промывание. Кондуктометры лабораторного типа обычно полуавтоматические. Автоматизирована часть операций непрерывная подача стандартного раствора, перемешивание, запись кривой титрования. Некоторые операции проводят вручную отбор пробы и ее перенесение в ячейку, пуск устройств для подачи стандартного раствора, перемешивания и записи кривой титрования, освобождение ячейки от титруемого раствора, промывание ячейки. [c.43]


    В 1961 г. Южным отделением ОРГРЭС был разработан автоматический переносный индикатор химического недожога (АПИХ-1), на базе которого в дальнейшем проводились работы по созданию так называемого экстремального корректирующего регулятора. Измерительный блок индикатора АПИХ-1, так же как и блок газоанализатора ГЭД-49, состоит из рабочего и сравнительного платиновых элементов, двух постоянных сопротивлений, трансформатора, питающего измерительный мост, и двух переменных сопротивлений для установки рабочего тока и балансировки мостовой схемы. В отличие от газоанализатора ГЭД-49 в АПИХ-1 применен не непрерывный метод определения СО + Нг, а хроматографический, т. е. через определенные промежутки времени. Это достигается применением переключающих электромагнитных клапанов, управляющих специальным программным механизмом, чередующих подачу анализируемой пробы в рабочую камеру и помимо нее —в атмосферу. При наличии в анализируемой пробе газов горючих компонентов в режиме измерение последние догорают на платиновой нити рабочего плечевого элемента, а возникающий при этом разбаланс измерительного моста передается на вторичный электронный прибор. [c.261]

Рис. 6. Схема автоматического промышленного титрующего анализатора жидкости непрерывно-циклического действия для сложных анализов /—подача анализируемой жидкости 2—подача растворителя 3—подача дополнительного раствора 4—подача промывной жидкости 5—подача титранта 5—блок подготовки пробы 7—дозатор анализируемой жидкости a—дозатор растворителя S—дозатор дополнительного раствора /О—дозатор промывной жидкости //—автоматическая бюретка /2—регистратор расхода титранта /a—командное устройство /4—датчик системы информации и управления 15—электронный сигнализатор /е—аналитическая ячейка, Рис. 6. <a href="/info/13990">Схема автоматического</a> промышленного <a href="/info/843494">титрующего анализатора</a> жидкости <a href="/info/1573179">непрерывно-циклического действия</a> для <a href="/info/268717">сложных анализов</a> /—подача анализируемой жидкости 2—<a href="/info/763853">подача растворителя</a> 3—<a href="/info/1915153">подача дополнительного</a> раствора 4—подача <a href="/info/93619">промывной жидкости</a> 5—<a href="/info/1807362">подача титранта</a> 5—<a href="/info/1683841">блок подготовки пробы</a> 7—дозатор анализируемой жидкости a—дозатор растворителя S—дозатор <a href="/info/352074">дополнительного раствора</a> /О—дозатор <a href="/info/93619">промывной жидкости</a> //—<a href="/info/39416">автоматическая бюретка</a> /2—регистратор расхода титранта /a—командное устройство /4—<a href="/info/780957">датчик системы</a> информации и управления 15—<a href="/info/1573195">электронный сигнализатор</a> /е—аналитическая ячейка,
    Реактор нагревался до заданной температуры, которая поддерживалась контактным термометром автоматически. После разогрева включалась мешалка, ампула разбивалась винтом мешалки и фиксировалось начало опыта. Выщелачивание проводилось в условиях, оптимальных для выщелачивания сульфида цинка из цинкового концентрата [ ] температура пульпы 110°, парциальное давление кислорода 6 атм. Подача кислорода осуществлялась непрерывно по мере расходования, и парциальное давление кислорода сохранялось постоянным в течение всего опыта. Пробы отбирались с интервалом 30 минут, раствор анализировался. [c.174]

    Для искусственного запыления воздуха при исследовании пнев-мокониозов, испытаниях пылевых респираторов и фильтров и проверке приборов для отбора проб, разработан ряд аппаратов Они сильно различаются по сложности устройства начиная с примитивных приспособлений, создающих облако пыли с нерегулируе мой и постепенно снижающейся концентрацией и пригодных лишь для кратковременных испытаний, и кончая сложными дорогостоящими установками с автоматической непрерывной подачей точно [c.65]

    Примером анализатора может служить прибор Золото-1 , задача которого — определение золота в жидкой фазе пульпы, образующейся при выщелачивании золота из руды (анализ проводится непосредственно в потоке). Это небольшой комбайн он включает атомно-абсорбционный спектрофотометр, экстрактор для предварительного обогащения, а также пробоотборное и фильтрующее устройство и устройство для непрерывной подачи пробы. Все операции— от отбора пробы до записи результатов — выполняются автоматически. Правда, время определения еще достаточно велико с экстракцией — 30 мин, без экстракции—10 мин. При использовании экстракционного отделения можно определять 0,1 — 0,2 мкг золота в 1 мл раствора. Прибор рассчитан на круглосуточную работу. Разработан он ВНИКИ Цветметавтоматика , изготовлен на опытном производстве этого института. [c.163]

    U1.10-5 мг/дм Автоматическое непрерывно действующее устройство для попеременной подачи проб анализируемого таза из шести точек на один, анализатор О—0,0 Г мг/л [c.169]

    В последнее время появилась возможность определять аминокислотный состав белков с помощью автоматических аминокислотных анализаторов. Когда в 1948 г. Мур и Стейн [551 в дополнение к классическим методам органической химии, а также манометрическому и бактериологическому анализу ввели ионообменную хроматографию, наступил поворотный момент в развитии химии аминокислот. В основу работы созданных сотрудниками Рокфеллеровского института современных автоматических аминокислотных анализаторов была положена ионообменная хроматография. Принцип работы этих приборов заключается в следующем. Исследуемый белок гидролизуют, затем гидролизат подвергают хроматографии на смоле типа дауэкс 50 х8 в Na-форме. Элюирование производят с помощью непрерывной подачи буферного раствора. Выходящий из колонки элюат попадает в пластмассовую ячейку особой формы, где он смешивается с раствором нингидрина. Подачу нингидрина осуществляет специальный насос, работающий синхронно с насосом, подающим буферный раствор на колонку. Затем смесь элюата с нингидрином проходит через тефлоновый капилляр, который погружен в кипящую баню. В этих условиях в растворах происходит нингидриновое окрашивание, интенсивность которого измеряется в проточной кювете спектрофотометрически. Поглощение света регистрируется самописцем. Применение сферических смол [80] позволило сократить время исследования одного образца примерно в четыре раза, а использование особых ячеек сделало вполне допустимыми для анализа очень малые количества исследуемого вещества — порядка 0,01—0,05 мкмоля [38]. Введение одноколоночной процедуры значительно упрощает метод [9, 29, 43, 60]. С помощью этой методики в одной и той же пробе можно определить кислые, нейтральные и основные аминокислоты, что не только экономит исследуемый материал, но и повышает точность и сокращает время исследования. Работая на стандартном аминокислотном анализаторе и пользуясь некоторыми модификациями известных методов, можно полностью закончить анализ одного вещества в течение 3 ч [91. [c.32]


    Наиболее широко используемыми методами введения проб в автоматические анализаторы являются всасывание перистальтическим насосом и дозировка с помощью автоматической пипетки или устрой-ства для разбавления. Ни один из этих методов не применим, если начальный объем пробы очень мал, скажем 0,05 мл и менее. В обоих методах в пробу погружается кончик кашлшра, и, чтобы обеспечить отбор определенного объема, в пробирке должно оставаться некоторое количество пробы. Нателсон [40] разработал механическое устройство для подачи проб, содержащихся в капиллярах, в автоматический анализатор. Это устройство можно использовать как с дискретными, так и с непрерывными анализаторами, а также в системе с движущейся лентой. [c.165]

    Атомно-абсорбицонный спектрофотометр SP90 фирмы "Руе Uni am" можно использовать с устройством для автоматической подачи проб SP 92, которое представляет собой непрерывную цепь, несущую держатели для 32 полиэтиленовых чашечек с пробами емкостью по 4 мл. При движении цепи чашечки по очереди подаются под автоматическую пробоотборную головку. Последняя засасывает пробу в горелку в течение фиксированного времени. [c.181]

    Значительный интерес представляет автоматический непрерывный титратор, предназначенный для определения небольших количеств едкого натрия в неводных растворах непосредственно в потоке производственных растворов [Л. 55]. Анализатор включает (рис. 71) пробоотборное устройство П, регулятор давления Р и насос Ни служащие для подачи пробы в прибор, а также насос Н — для подачи титраита. Титровальная ячейка выполнена в виде массивного блока V из фторопласта, где расположена небольшая реакционная камера с мешалкой М. Температура пробы измеряется термисторами Г —на в.ходе реакционной камеры и Гг —в самон камере. Титровальная ячейка помещена в термоблок В, где распд- [c.88]

    Газовый переключатель ПГ-1 представляет собой автоматическое непрерывно действующее устройство для переменной подачи проб анализируемого газа из шести технологических точек на один газоанализатор. Он имеет взрывоненроницаемое исполнение ВЗГ и предназначен для установок в помещениях класса В-1а при температуре воздуха 5—50 С и влажности не более 80%. [c.113]

    Сочетание капиллярной хроматографии с устройством для автоматического отбора пробы из потока позволяет осуществлять непрерывный анализ проб (за 10—20 сек.). Это бывает весьма важно при контроле работы контактных аппаратов, ректификационных и абсорбционных колонн и т. д. Для этого был разработан прибор с автоматическим отбором пробы для анализа катализаторов, выходяишх из каталитического реактора. Общий вид прибора представлен на рис. 3. Прибор снабжен двумя поршневыми дозаторами, аналогичными дозаторам капиллярного хроматографа ХГ-1301 и приводящимися в движение пневмоприводом. Подача сжатого воздуха в камеры пневмопривода регулируется электромагнитными клапанами, частота переключения задается командным прибором КЭП 12-У. Типичная хроматограмма анализа потока аргона, содержащего 1% пропана, представлена на рис. 4. Сигнал на электроклапан пневмопривода подавался через каждые 20 сек, (цикл анализа). Воспроизводимость анализа составляет 2—3%. В последнее время при использовании безынерционной регистрирующей аппаратуры (например, ири помощи осциллографа) цикл анализа многокомпонентной смеси может быть сокращен до нескольких секунд [5] [c.279]

    Нефть в электродегидратор поступает через штуцер 1 и далее в распределительный коллектор 2 в нижнюю часть электродегидратора под слой дренажной соленой воды. Распределитель сырья представляет собой коллектор, проходящий по всей длине аппарата, с присоединенными к нему горизонтальными перфорированными отводами. В верхней части аппарата устанавливается сборник обессоленной нефти 5, конструктивно выполненный примернотакже, как и распределитель сырой нефти. Обессоленная нефть выводится через штуцер 6. Такое расположение распределителя сырья и сборника обессоленной нефти позволяет потоку сырой нефти (эмульсии) двигаться вертикально вверх по всей ширине аппарата с равномерной скоростью, а это обеспечивает наибольшее число соударений капелек дисперсной фазы, движущейся вверх с капельками воды оседающими вниз, в каждой единице активного объема в единицу времени. Электроды, верхний 4 и нижний 3, расположенные в средней части электродегидратора и проходящие через всю его длину, крепятся к корпусу аппарата с помощью подвесных изоляторов 8, выполненных из фарфоровых гирлянд. Дренаж воды из электродегидратора производится через дренажный коллектор 9 и штуцер 10 автоматически по уровню, для чего каждый аппарат обеспечивается системой непрерывного дренирования воды по уровню. Во избежание образования газовой подушки в верхней части электродегидратора имеется сигнализатор и блокирующее устройство, отключающее подачу напряжения к электродам в случаев если уровень понизился. Поскольку электродегидратор работает под давлением, он оснащен манометром, термометром или термопарой, предохранительным клапаном, срабатывающим при превышении максимально допустимого рабочего давления в нем. Для отбора проб и определения эффективности работы аппарата имеется пробоотборное устройство, снабженное холодильниками. Во избежание потерь тепла аппарат теплоизолирован и сверху покрыт металлическим кожухом. Питание электродегидратора осуществляется от двух повышающих трансформаторов ОМ-66/35, имеющих номинальное напряжение 0,38/1 1-16,5-22 кВ и включенных с низкой стороны последовательно с двумя реактивными катушками РОМ 50/0,5 мощностью 50 кВА. [c.54]

    Второе условие заключается в том, что представительность должна сохраняться в течение всего периода подачи партии, состав которой может изменяться между началом и окончанием отбора пробы. Скорость отбора Пробы (независимо от того, производится ли он непрерывно или прерьшисто) должна быть пропорциональна расходу продукта в трубопроводе. Когда используют пробоотборник прерывистого действия, то частота отбора проб и величина порции должны быть достаточными для того, чтобы гарантировать допустимую представительность. Кроме того, представительность пробы должна сохраняться в автоматическом пробоотборнике от пробоотборного зонда до конечного приемника. [c.132]


Смотреть страницы где упоминается термин Автоматическая непрерывная подача проб: [c.111]    [c.33]    [c.283]    [c.19]    [c.333]    [c.154]   
Смотреть главы в:

Автоматический химический анализ -> Автоматическая непрерывная подача проб




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Подача

Пробы автоматический



© 2025 chem21.info Реклама на сайте