- •Глава 9
- •§ 9.1. Характеристики, определяющие качество сырья и продукции химико-технологических процессов
- •§ 9.2. Значение автоматического контроля качества сырья и продукции химико-технологических процессов
- •§ 9.3. Общие сведения о методах и средствах автоматического контроля качества продукции химико-технологических процессов
- •По характеру действия
- •§ 9.4. Структурные схемы и сигналы автоматических анализаторов
- •§ 9.5. Способы подключения автоматических анализаторов к технологическим потокам
- •§ 9.6. Агрегатный комплекс средств аналитической техники
§ 9.5. Способы подключения автоматических анализаторов к технологическим потокам
В общем случае способ подключения автоматического анализатора к технологическому потоку определяется рядом факторов, среди которых наиболее важными являются: принцип действия анализатора, конструкция устройства отбора анализируемого вещества, требования к скорости анализа, характеристики потока анализируемого вещества.
Наиболее часто используемые способы подключения автоматических анализаторов к технологическим потокам схематично изображены на рис. 9.4.
Простым и удобным для приборостроителей и эксплуатационников является бесконтактный способ (рис. 9.4, а), при котором анализируемое вещество не вводится в анализатор, а анализ проводится через стенку технологического аппарата 1 или специальную вставку в ней, около которой располагается автоматический анализатор 2.
Другим, также относительно простым является метод подключения анализаторов (рис. 9.4, б), при котором чувствительный элемент 3 анализатора 2 расположен непосредственно в технологическом аппарате или потоке 1. Как первый, так и второй способ исключают необходимость использования сложных устройств отбора и подготовки анализируемого вещества. Однако лишь незначительное число принципов измерений физико-химических свойств и состава позволяют реализовать такие способы подключения автоматических анализаторов к технологическим потокам.
Р
ис.
9.4. Способы подключения автоматических
анализаторов к технологическим
потокам
В большинстве случаев используются способы подключения, представленные на рис. 9.4, в — е. Замкнутый способ подключения анализатора (рис. 9.4, в, г), при котором анализатор 2 устанавливается на байпасной линии 4, реализуется либо за счет наличия гидравлического сопротивления 5 между точками отбора и возврата анализируемого вещества в технологический поток или аппарат 1, либо за счет включения последовательно с анализатором 2 в линию 4 побудителя расхода 6 (рис. 9.4, г). Замкнутый способ отбора обеспечивает возврат всего отобранного анализируемого вещества в технологический поток, что обусловливает достаточно большой расход этого вещества через байпасную линию и, следовательно, малое время транспортного запаздывания в системе отбора анализируемого вещества.
Однако не все автоматические анализаторы могут быть подключены к потоку данным способом. На рис. 9.4, д представлен способ подключения анализатора со сбросом анализируемого вещества, что предполагает возможность сброса последнего после выхода из анализатора 2 в атмосферу, канализацию или специальную емкость. Для уменьшения значения времени транспортного запаздывания длина линии 7, соединяющей технологический аппарат или поток 1 с анализатором, должна быть минимальной. Данным способом можно подключить к технологическому потоку практически все автоматические анализаторы. Компромиссным и наиболее часто применяемым является способ подключения анализатора (рис. 9.4, е), который представляет собой комбинацию двух предыдущих и сочетает их положительные возможности.
Для отбора проб анализируемого вещества в специальных случаях находят применение роботы, действующие по жесткой или гибкой программе. Робот 8 (рис. 9.4, ж) с помощью специального захватного устройства 9 обеспечивает доставку пробы анализируемого вещества из технологического потока 1 в автоматический анализатор 2.
