Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пробоотборные трубки

    Перед пуском в эксплуатацию фильтр-прессы опрессовывают воздухом. Фильтр и трубопровод разогревают равномерно, медленно подавая горячий продукт. Фильтр-пресс продувают воздухом после предварительного охлаждения до температуры, предусмотренной технологическим регламентом. Открывают фильтр для очистки только после продувки всех дисков, причем во время продувки выключенные при работе диски вновь включают. Очищают диски фильтра только деревянными лопатками. В помещениях нельзя оставлять снятые диски, промасленные опилки и фильтровальную бумагу. Для мойки дисков фильтра выделяют специальное помещение, оборудованное ваннами с подводом горячей воды. Пробоотборные трубки пресс-фильтров чистят при открытых кранах и в отсутствие давления в фильтре. [c.92]


    Из-за значительных габаритных размеров, обусловленных применением в качестве подложек чашек Петри диаметром около 100 мм, размещение импактора МБ-1 внутри газоходов практически невозможно. Поэтому при необходимости исследовать газовоздушные выбросы предприятий микробиологического производства отбор проб производится из факелов над обычно невысокими трубами для рассеивания этих выбросов. Значительно худшие результаты дает отбор проб с помощью пробоотборных трубок, к которому иногда прибегают при значительной высоте труб для рассеивания выбросов. В последнем случае пробоотборную трубку соединяют с сопловой решеткой первой ступени через диффузор с углом раскрытия 12—15°. [c.17]

    Пробы отбирают с помощью отвода, приваренного к вертикальному участку трубопровода пирогаза после ЗИА с наклоном 10° для предотвращения стекания конденсата обратно в трубопровод. К отводу подсоединяется пробоотборная трубка, которая доходит до середины трубопровода входное отверстие трубки скошено на 15° и этой частью повернуто в сторону, противоположную направлению потока. Трубка оснащена системой задвижек, позволяющих вставлять и выставлять ее во время работы. К пробоотборной трубке подсоединяется поточная либо временная пробоотборная система. [c.155]

Рис. 11-14. Конструкция пробоотборной трубки пулевого типа [920]. Рис. 11-14. Конструкция <a href="/info/678997">пробоотборной трубки</a> пулевого типа [920].
    Автоматы продувки шламоуплотнителя и защиты от превышения заданного уровня контактной среды осветлителя используют датчики шлама (сокращенно СУШ). Конструкция СУШ разработана ЦКБ Главэнергоремонта (схема ВТИ) выпускает опытный завод ЦКБ-В таком датчике фотореле с проточной кюветой реагирует на наличие шлама в испытуемой жидкости, которая непрерывно подводится в количестве 100—200 л/ч по пробоотборным трубкам диаметром 5—8 мм и сбрасывается в дренаж (или отводится в шламоуплотни-тель — в системе автомата защиты от превышения заданного уровня контактной среды). [c.280]

    Автоматические илн ручные пробоотборники для отбора проб из трубопровода Пробоотборные трубки [c.43]

    Выполнение определения. В две склянки вместимостью 300—350 мл помещают пробоотборные стеклянные трубки, опуская их до дна. Склянки ставят в раковину (или в большой сосуд) по пробоотборным трубкам спускают ток воды, чтобы она переливалась через край в течение некоторого времени (избыток воды должен быть в 5—7 раз больше отбираемой пробы). Необходимо следить, чтобы в склянки не попадали пузырьки воздуха если в склянке появились пузырьки, отбор пробы повторяют. [c.298]


    Пробоотборная трубка оканчивается плоским шлифом, к которому притерта пробка 2. Пробка удерживается простым пружинным зажимом, изображенным на рис. 396, г. Ячейки соединяются сливными трубками в батареи по десяти штук в каждой. Отдельные батареи соединены между собой плоским шлифом, изображенным на рис. 396, г. [c.427]

    Отбор пробы газа осуществляется через пробоотборную трубу (рис. 25), которую устанавливают на газопроводе. К этой трубке при помощи резинового шланга присоединяют сосуд для отбора пробы. При открывании соответствующих кранов газ поступает в сосуд под собственным давлением или засасывается. Если пробу нельзя отобрать в непосредственной близости от аппарата или газопровода, приходится наращивать пробоотборную трубку. Поскольку создаваемая коммуникация дает дополнительный объем, следует применять трубки с минимально возможным диаметром. [c.43]

    Измерения и отбор проб в газовом контуре проводят в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 6.5. Следует учитывать, что при отборе проб в 100-мл шприцы объем пробоотборной трубки 6 не должен превышать 5 мл, а при отборе проб в 50 мл шприцы - 2,5 мл. [c.450]

    Отбор газовой пробы производится чаще всего в стеклянные газовые пипетки вместимостью 250—500 мл. Для этого газовую пипетку резиновой трубкой присоединяют к пробоотборной трубке и продувают газом до полной замены (5—6-кратная замена) находящегося в пипетке воздуха и только после этого отбирают пробу. Плохая продувка пипетки или подсос воздуха через неплотности в системе отбора ведут к неверным результатам анализа. При отборе газов из систем, находящихся под большим давлением, в месте отбора проб на трубе ставят редукционный вентиль, снижающий давление, и через него производят отбор проб газов. [c.76]

    Запрещается вводить в анализаторное помещение пробоотборные трубки с давлением выше, чем это требуется для работы анализатора. [c.310]

    Пробоотборная трубка Винтообразный ЩУП. пробоотборник-щуп. поршневой [c.117]

    Пробоотборные трубки (черт. 8) [c.92]

    Пробоотборную трубку для отбора точечной пробы жидкого нефтепродукта опускают до дна тары, затем верхнее отверстие закрывают пальцем и извлекают трубку из тары. Пробу ели вают, открывая закрытый конец трубки. Объединенную пробу жидкого нефтепродукта составляют смешением точечных проб в соответствии с табл. 2. [c.105]

    Во время подачи компонентов в мешалки и дальнейшего их перемешивания верхний люк мешалки должен быть закрытым. Запрещается также открывать смотровые люки работающих реакторов для отбора проб продукта или замера температуры реакционной массы. Пробы нужно отбирать через пробоотборные трубки с наружным водяным охлаждением. [c.158]

    Анализаторная Ю). В этом помещении устанавливаются датчики непрерывно действующих автоматических аАЯлизаторов. К датчикам подведены пробоотборные трубки от соответствующих технологических трубопроводов, размещенных во взрывоопасных помещениях. Изменение концентрации анализируемых веществ преобразуется в датчиках в соответствующие пневматические или электрические сигналы, передаваемые вторичным приборам автоматики, расположенным в операторной. [c.137]

    Другая трудность в отборе проб возникает при псевдоожижении мелких частиц, когдг пробоотборная трубка может захватить газ из довольно большого объема в окрестности точки отбора из-за низкой скорости начала псевдоожижения. Даже один этот фактор при работе с мелкими частицами может привести в рассматриваемом случае к выравниванию профилей концентраций. [c.292]

    В реактор окисления диоксида серы диаметром 7,2 м и высотой 7 м загружен один слой катализатора, а по торцам слоя — кусковой кварц. Реактор оснащен 24 термопарами для непрерывного контроля температуры и пробоотборными трубками для измерения концентрации 80а и перепадов давлений. При строительстве промышленной установки сохранены и использованы аппараты демонтированного до начала ее строительства контактного узла с полочным реактором фпльтробрызгоуловитель (диаметр 3600, высота 4020 мм), заполненных 6 м кокса, и с фильтрующей поверхностью 26 м , пусковой теплообменник и топка для подогрева 10 тыс. м7ч воздуха до 450°С. [c.194]

    Одной из проблем, связанных с высокотемпературной очисткой отходя-щ]гх газов, является представительный отбор проб газа на анализ из промышленных аппаратов и газоходов. Широко практикующийся точечный отбор проб газа из системы через вентиль с отводной трубкой в аспираторы и резиновые камеры далеко не всегда соответствует истинной ситуации распределения концентрации примесей в потоке газа [157], Особенно усложняется задача оценки состава отходящих газов при наличии в них жидкой или твердой дисперсной фазы. В этих случаях необходимо для обеснечетшя представительности отбираемой пробы гарантировать изокинегичность отбора пробы, то есть равенства скоростей газа в потоке в точке отбора и во входном отверстии пробоотборной трубки. Ряд проблем возникает и в ходе транспортировки контейнеров с отобранной пробой от места отбора пробы к мест ее анализа, поскольку некоторые примеси, содержащиеся в газе, способны конденсироваться и адсорбироваться на стенках контейнера. [c.228]


    Для повышения уровня представительности отбираемых проб разработан пробоотборник (авторское свидетельство СССР № 1727021 [159]), в датором усовершенствованы как позиция забора пробы из системы, так и принцип заполнения рабочего пространства пробоотборника, представ-ля юший собой заборную камеру, сообшаюшуюся с несколькими пробоотборными трубками различной длины, позволяющими отбирать пробу на ав ализ. Определение скорости потока газа в газоходе или аппарате в зоне отбора пробы в пробоотборник важно при необходимости обеспечения изо-кпнетичности отбора пробы, обеспечиваемой определенной скоростью вытягивания штока из рабочей зоны пробоотборника которая может быть рассчитана по уравнению неразрывности потока [c.232]

    Если частицы, находящиеся в газовом потоке обладают незначительной инерцией и малой скоростью оседания, то отбирае мая из потока проба аэрозоля получается представительной при любой скорости отбора и любом направлении пробоотборной трубки Уолтонов постулировал две теоремы, относящиеся к отбору проб аэрозолей 1) изменение поля течения (вызванное например, введением пробоотборной трубки) в потоке аэрозопя. [c.257]

    Общие принципы отбора проб аэрозолей изпожены в статье Стерменда Особого внимания заслуживают 1) представитель ность проб, 2) конструкция пробоотборной трубки и 3) выбор осадительного устройства [c.316]

    Трубка должна быть на одной прямой с входным патрубком пылеуловителя, или, если это невозможно радиус изгиба соединительной трубки должен быть как можно больше чтобы предотвратить инерционное осаждение частиц в ней При отборе горячих газов необходимости в подогреве пробоотборной трубки нет, однако соединительная трубка должна подогреваться во избежание осаждения частиц до попадания в пылеуловитель Ьсли последний имеет низкое гидравлическое сопротивление (то есть трактически лишь в случае электропреципитатора) может быть применена самоуравнивающаяся трубка автоматически засасы вающая аэрозоль с необходимой постоянной скоростью [c.318]

    Внутри корпуса реактора 1 монтируется изогнутая под прямым углом к центру аппарата и жестко закрепленная труба 4, в которой проложены пробоотборные трубки 5. Концы этих трубок через отверстия в трубе 4 входят в патрубки 5 (см. узел А). Труба 4 выполняет роль защитного кожуха для мелких пробоотборных трубок с целью их предохранения от эррозии катализатором и коррозии продуктами крекинга. Другие концы пробоотборных трубок 5 проходят через крышку люка и заканчиваются запорными вентилями 2. [c.31]

    Результаты анализа газообразных проб, отобранных яа различной высоте по оси пламени, представлены на рис. П.5. Внутрь пламени диффундируют N2, СО2 и Н2О, содержа-(ние которых увеличивается по мере приближения к вершине пламени. Содержание углеводородов СН4, С4Н6 и С2Н4 по мере приближения к вершине пламени уменьшается, а изменение концентрации СО и Н2 по высоте пламени носит сложный вид. Внутри пламени обнаружены иезначительные следы кислорода, хотя проникание воздуха через газоотборную систему и вдоль пробоотборной трубки методически исключалось. Ландольт объяснил это прониканием некоторого количества воздуха из окружающей среды в нижнюю холодную часть пламени вблизи горелки. [c.100]

    Аналогичный эффект наблюдал Аскинс с сотрудниками [4] при работе с псевдоожиженным катал,изатором на промышленных регенераторах. Пробы газа, взятые в разных точках объема слоя, значительно отличались по содержанию кислорода, и авторы приводят этому следующее объяснение. Пробоотборная трубка иногда забирала пробу газа из дискретной фазы (пузыря) с высоким содержанием кислорода, а иногда — из непрерывной фазы, где его содерл<ание было ни ке. [c.127]

    Для отбора проб газа присоединительный штуцер пробоотборной трубки устанавливают перпендикулярно оси трубопровода. Пробоотборную трубку присоединяют к входному вентилю каплеуловителя. При закрытом выходном вентиле каплеуло-вителя через открытый нижний вентиль продувают каплеуловитель и систему с постепенным восстановлением давления в нем до давления в точке отбора. При установившемся постоянном давлении и температуре к выходному вентилю каплеуловителя подключают контейнер, устанавливаемый в вертикальном положении, к нижнему вентилю которого присоединяют шлангом газовый счетчик для измерения объема газа, пропускаемого через систему в период отбора пробы газа. [c.124]

    I — газопровод 2 — стационарная пробоотборная трубка 3 — игольчатый вентиль 4 — алоижи, заполненные хлоридом кальция 5 — накидные гайки fi — дроссельный игольчатый вентиль 7 — металлические патроны 8 — сетчатое дно алонжа (ячейки 0,6 X X 0,5 мм) 9 — прокладки из фильтровальной бумаги или полотна /О — крыша алонжа с сетчатым дном (ячейки 0,5 X 0,5 мм). [c.165]


Смотреть страницы где упоминается термин Пробоотборные трубки: [c.171]    [c.31]    [c.195]    [c.86]    [c.98]    [c.84]    [c.210]    [c.115]    [c.79]    [c.258]    [c.258]    [c.261]    [c.261]    [c.317]    [c.463]    [c.467]    [c.463]    [c.467]    [c.43]    [c.44]    [c.116]   
Техника лабораторных работ (1982) -- [ c.269 , c.270 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте