Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации предприятий и объектов повышенной опасности. Учебное пособие-1

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
3. АНАЛИЗ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В условиях современных производств лабораторные (аналитические) ме­тоды и ручные приборы с индикаторными трубками не всегда обеспечивают эф­фективный контроль состояния воздушной среды, так как опасные концентрации газов и паров в воздухе рабочей зоны могут создаваться за короткие сроки и про­цесс возникновения опасной ситуации носит случайный характер. Поэтому ав­томатический контроль загазованности воздуха рабочей зоны становится необ­ходимым элементом контроля и управления химико-технологическими процес­сами. Для этой цели предназначены автоматические газоанализаторы контроля предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе и сигнализа­торы довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров, которые приме­няют самостоятельно и в системах защиты и сигнализации [3].
Автоматический газовый анализ, в частности анализ воздуха, представля­ет собой совокупность операций, осуществляемых газоаналитическими прибо­рами автоматически, без участия человека. При контроле воздушной производ­ственной среды наиболее широко применяют два типа газоаналитических при­боров: газоанализаторы и сигнализаторы.
Газоанализатор — средство измерений содержания одного или несколь- ких компонентов в газовой смеси. Автоматический газоанализатор представляет собой прибор, в котором отбор пробы воздуха, измерение концентрации контро­лируемого компонента, выдача и запись результатов анализа, а затем и удаление пробы осуществляются автоматически по заданной программе без участия об­служивающего персонала. В зависимости от режима работы газоанализаторы подразделяют на непрерывного и циклического действия. По возможности пере­мещения в процессе эксплуатации газоанализаторы подразделяют на стацио-
нарные, передвижные и переносные.
Сигнализатор — прибор, осуществляющий только сигнализацию о дос- тижении заранее установленного значения концентрации анализируемого ком­понента (или их суммы) и не предназначенный для количественной оценки фак­тической концентрации до или после срабатывания сигнализатора. Для обеспе­чения взрывобезопасности технологических процессов используют автоматиче­ские сигнализаторы довзрывоопасных концентраций — приборы, осуществляю­щие автоматический контроль концентрации горючих газов, паров и их смесей в воздухе и выдачу сигналов о достижении заранее установленного интервала зна­чений довзрывоопасных концентраций и не предназначенные для количествен­ной оценки концентрации до и после момента выдачи сигналов. Автоматиче­ские сигнализаторы не обладают высокой чувствительностью, так как нижний концентрационный предел взрываемости (НКПВ), как правило, многократно превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) вредного вещества в воздухе. Учитывая возможность быстрого нарастания опасной концентрации горючих газов и паров в случае аварии, данные приборы должны обладать ма­лой инерционностью.
51
Автоматические газоанализаторы обеспечивают:
1) быстроту измерения и регистрации концентрации вредного вещества в воз-
духе;
2) звуковую и световую сигнализации о превышении санитарных норм содер-
жания вредных веществ в воздухе на месте измерения или в диспетчерских пунктах с включением в необходимых случаях аварийной вентиляции;
3) объективность оценки загазованности воздушной среды;
4) экономию затрат рабочего времени при контроле состояния воздушной
среды;
5) возможность установки в труднодоступных и опасных местах, а также в
передвижных лабораториях.
Исходя из опыта эксплуатации автоматических газоанализаторов для контроля вредных веществ в воздухе, они должны удовлетворять следующим техническим требованиям:
1) пределы измерения газоанализаторов должны устанавливаться в зависи-
мости от ПДК определяемого вредного вещества, при наличии нескольких диапазонов измерения прибор должен автоматически переключаться на более высокие концентрации;
2) нижний предел измерения должен быть не более 0,5 ПДК, а верхний — не
ниже 5 ПДК;
3) граница суммарной погрешности измерения не должна превышать ±25 %;
4) газоанализатор должен избирательно измерять концентрацию вредного
вещества в присутствии сопутствующих примесей;
5) прибор должен иметь звуковую и световую сигнализацию;
6) простота конструкции, обслуживания, надежность в работе.
3.1. Автоматические сигнализаторы довзрывоопасных концентраций
Термохимические сигнализаторы. Принцип работы термохимического сиг- нализатора основан на измерении теплового эффекта химической реакции окис­ления избытком кислорода воздуха определяемого горючего вещества в при­сутствии катализатора.
По типу катализатора и чувствительного элемента промышленные термо­химические газоаналитические приборы могут быть разбиты на три группы:
приборы с нагретой платиновой нитью, служащей одновременно ка-
тализатором и чувствительным элементом;
приборы с платино-палладиевым катализатором и термистором
(или термометром сопротивления) в качестве чувствительного элемента;
приборы с насыпным катализатором (платина, нанесенная на поверх-
ность пористого носителя, или гопкалит) и малоинерционным чувствительным элементом для фиксирования незначительных перепадов температур.
Термохимические сигнализаторы по сравнению с серийно выпускаемыми сигнализаторами, основанными на пламенно-ионизационном, искровом и аэро­гидродинамическом методах анализа, имеют следующие преимущества:
52
1) простота конструкции, могут быть стационарными и переносными;
2) могут выпускаться во взрывозащищенном и искробезопасном испол-
нении, что создает удобства для измерения непосредственно в местах скопле­ния горючих газов и паров;
3) малая инерционность, что важно для своевременной информации о
загазованности;
4) универсальность метода анализа позволяет создать сигнализаторы
для контроля большинства горючих газов, паров и их смесей;
5) по конструкции и способу подачи газовой пробы датчики сигнали-
заторов могут быть проточными и конвекционными;
6) по конструкции сигнализаторы могут быть одноканальными и много-
канальными;
7) сигнализаторы просты в обслуживании, технологичны в изготовле-
нии, имеют малую потребляемую мощность, невысокую стоимость.
Применение термохимических сигнализаторов ограничивается присутст­вием в контролируемой газовой смеси соединений хлора и серы, являющихся ка­талитическими ядами чувствительных элементов приборов [3].
Термохимический принцип использован в ряде выпускаемых отечествен­ной промышленностью переносных (ПГФ, СТХ-5, ИВП) и стационарных (СТХ-3, СТХ-6, СТХ-7, ЩИТ-1У4, ЩИТ-2, СТМ) газоаналитических приборов.
Сигнализатор СДК-3 — стационарный автоматический прибор непре- рывного действия, предназначенный для контроля довзрывоопасных концентра­ций органических веществ в воздухе производственных помещений, в том числе хлорорганических веществ. Сигнализатор состоит из блоков ПСК и БЭ-5. Блок ПСК (преобразователь с системами контроля) включает в себя преобразователь ПП и элементы контроля и регулирования газовых и жидкостных потоков. Пре­образователь ПП имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты и может ус­танавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок всех классов. Элементы контроля и регулирования газовых и жидкостных потоков, входящие в состав блока ПСК, не содержат электрических частей, поэтому блок ПСК, как и преобразователь ПП, может устанавливаться во взрывоопасных по­мещениях. Электронный блок БЭ-5 относится к электрооборудованию общего назначения и должен устанавливаться в невзрывоопасных помещениях. Элек­тронный блок может устанавливаться на расстоянии до 150 м от блока ПСК по пути прокладки кабеля.
Искровые сигнализаторы. Принцип действия этих сигнализаторов основан на непосредственном испытании на взрываемость с помощью электрической искры контролируемого объема анализируемой среды, предварительно обога­щенной в заданном соотношении горючим газом. Благодаря указанному прин­ципу искровые сигнализаторы отличаются от сигнализаторов других типов, основанных на косвенных методах измерения, тем, что позволяют определять не­посредственную характеристику взрывоопасности (например, в долях от нижне­го концентрационного предела воспламенения — НКПВ), причем независимо от природы и количества горючих компонентов в анализируемой среде.
53
Преимущества искровых сигнализаторов перед термохимическими про­являются в возможности анализа особо агрессивных веществ, содержащих хлор, фтор, мышьяк, серу, сурьму, являющихся ядами для чувствительных элементов термохимических сигнализаторов.
Серийно выпускают пневматический сигнализатор СВИП-1, являющийся промышленным автоматическим прибором непрерывного циклического действия. К недостатку сигнализаторов типа СВИП следует отнести необходимость ис­пользования горючего газа для питания прибора, вследствие чего прибор имеет довольно сложную систему подготовки газовой смеси. Все узлы, контак­тирующие с контролируемой средой, выполнены из коррозионностойкого мате­риала — титана.
На основе метода искусственного воспламенения разработан и выпус­кается переносной сигнализатор ПСИ-1, являющийся прибором периодическо­го действия. ПСИ-1 не имеет электрического и пневматического питания, все операции (забор пробы, дозирование горючего газа, формирование искры) легко и просто выполняет оператор вручную с помощью насоса типа медицинской груши, дозатора на элементах УСЭППА и пьезозажигалки. В приборе имеется автономный источник горючего газа (водорода), выполненный в виде емкости (объема) с техническим манометром и ниппелем для заправки от баллона высо­кого давления. Датчик прибора имеет взрывозащищенное исполнение. Приспо­собления для заправки горючим газом и для забора пробы из труднодоступных мест имеются в комплекте запасных частей (ЗИП). Предусмотрена возможность контроля работоспособности прибора в любой момент простейшим способом.
3.2. Автоматические газоанализаторы вредных веществ в воздухе
Промышленные автоматические газоанализаторы в зависимости от принципа действия (метода анализа) подразделяют на механические, звуковые и ультразвуковые, тепловые, магнитные, электрохимические, ионизационные, оп­тические, полупроводниковые, комбинированные (термомагнитные, оптико­акустические и др.). В отечественной практике автоматического контроля ПДК вредных веществ в воздухе наиболее широко применяют оптические, главным образом фотоколориметрические, электрохимические, ионизационные и хемилюминесцентные газоанализаторы.
Фотоколориметрические газоанализаторы. Действие указанных приборов основано на цветных избирательных реакциях между реактивом-индикатором а растворе, на ленте или специальном порошке и анализируемым компонентом газовоздушной смеси. При этом мерой концентрации определяемого компонен­та является интенсивность окраски образующихся продуктов реакции. Фото­колориметрические газоанализаторы обладают довольно высокой чувствитель­ностью и избирательностью, что достигается выбором характерного химическо­го реактива, используемого для приготовления индикаторного средства.
Преимуществом фотоколориметрического метода является возможность создания на его основе универсальных конструкций, так как один и тот же
54
прибор с разными индикаторными растворами может быть использован для оп­ределения различных вредных веществ. Определяющим при этом является нали­чие фотоколориметрической методики для автоматического анализа, отвечаю­щей следующим требованиям: устойчивость реактивов во времени, минимальное время образования окрашенного соединения, чувствительность и специфичность реакции, отсутствие сложных операций (кипячение, экстракция), небольшое число реактивов, их невысокая токсичность, пожаро- и взрывоопасность, дос­тупность, несложность приготовления растворов.
По принципу действия фотоколориметрические газоанализаторы подраз­деляют на жидкостные, ленточные и порошковые.
В жидкостных газоанализаторах реакция протекает в растворе, а концен- трацию определяемого компонента измеряют по светопоглощению раствора. Дос­тоинством приборов этого типа является более высокая точность измерения и воз­можность применения индикаторных растворов, содержащих концентрированные кислоты, что важно для контроля малореакционных при обычных условиях ве­ществ (формальдегид, спирты, углеводороды). Однако в связи с наличием в них ряда механических устройств, обеспечивающих перекачивание и дозирование жидкости и газов, их конструкция отличается сравнительной сложностью и гро­моздкостью, что препятствует широкому их внедрению в практику [4].
В автоматических газоанализаторах ленточного типа химическая реак­ция протекает на текстильной или бумажной ленте, пропитанной соответствую­щими реагентами заранее (сухая индикаторная лента) либо непосредственно пе­ред ее фотоколориметрированием (мокрая индикаторная лента). О концентрации определяемого вещества судят по ослаблению светового потока, отраженного от участка индикаторной ленты, изменившей окраску в ходе анализа. Применение индикаторных лент позволило упростить конструкцию приборов, уменьшить их габариты и массу, повысить надежность в работе.
Электрохимические газоанализаторы. Из электрохимических методов ана­лиза для создания автоматических газоанализаторов наиболее широко исполь­зуют кулонометрический и кондуктометрический методы.
Принцип действия кондуктометрических газоанализаторов заключается в поглощении газовой смеси жидкой средой и измерении электропроводности раствора. К недостаткам метода относится низкая избирательность, необходи­мость частой смены электролита и отсутствие линейной зависимости между сигналом прибора и измеряемой концентрацией.
Кулонометрический анализ газов основан на измерении токов электрод- ной реакции, в которую вступает определяемое вещество, являющееся деполяри­затором, непрерывно подаваемое в электролитическую ячейку с потоком анали­зируемого газа, В соответствии с характером протекающей на электроде реак­ции кулонометрический метод может использоваться для определения восстано­вителей или окислителей.
В отличие от других электрохимических методов (полярографического, кондуктометрического, потенциометрического и др.) при кулонометрическом методе ток определяется лишь количеством электрохимически активного веще-
55
ства, подаваемого в ячейку, и мало зависит от факторов, обычно влияющих на результаты измерений другими методами: температуры, состояния поверх­ности электродов, интенсивности перемешивания и др. Большие возможности кулонометрических газоанализаторов позволяют иметь несколько диапазонов измерения, охватывающих концентрации как на уровне ПДК в атмосферном воздухе, так и при значительных превышениях ПДК.
На принципе потенциометрической кулонометрии основана работа газо­анализатора «Атмосфера-1М», предназначенного для определения содержания диоксида серы и сероводорода в атмосферном воздухе и воздухе производст­венных помещений. При определении диоксида серы в газовой смеси использу­ют предварительную его реакцию с йодом с образованием йодоводорода, кото­рый затем электроокисляется на измерительном электроде электрохимической ячейки.
Кулонометрический газоанализатор «Атмосфера-11М» предназначен для определения хлора и озона в атмосферном воздухе и в воздухе производст­венных помещений. Это переносной показывающий прибор непрерывного дейст­вия, обеспечивает автоматическую запись показаний и может быть использован в различных системах сигнализации. При контроле озона и хлора в газовой смеси используют предварительную их реакцию с бромидом натрия с образо­ванием брома, который затем количественно электровосстанавливается на из­мерительном электроде; возникающий электрический ток является мерой кон­центрации озона. При этом электрохимическая ячейка работает в режиме галь­ванического элемента.
Основные элементы газоанализатора типа «Атмосфера» — датчик, блок питания, блок зарядный, самопишущий потенциометр, самопишущий милли­вольтметр, преобразователь. Датчик газоанализатора выполнен в виде перенос­ного блока, состоящего из двух съемных узлов — измерительного устройства и усилителя, которые крепятся к лицевой панели. В измерительном устройстве смонтирована пневматическая схема, а в узле усилителя — электрическая.
Стационарный кулонометрический газоанализатор «Палладий-М» для автоматического контроля оксида углерода в воздухе выпускается промыш­ленностью в шести исполнениях, различающихся по числу каналов измерения и по защищенности от воздействия окружающей среды (в обыкновенном и взры­возащищенном исполнениях). Газоанализатор «Палладий-2М», предназначен­ный для измерения оксида углерода в атмосферном воздухе, применяют в ста­ционарных условиях и в условиях передвижных лабораторий. Принцип дейст­вия газоанализатора основан на методе потенциостатической амперометрии, заключающемся в измерении тока электрохимической ячейки.
Газоанализатор состоит из газового и измерительного блоков. Блоки ус­тановлены в одном корпусе. В газовом блоке размещены элементы газоподготов­ки и электрохимическая ячейка. В измерительном блоке расположена электрон­ная схема, с помощью которой обеспечивается потенциостатический режим электрохимической ячейки и измерение тока электрохимического окисления оксида углерода. В газовом блоке установлены фильтр воздуха, химический
56
фильтр, электрохимическая ячейка, побудитель расхода газа и увлажнитель. В измерительном блоке установлены блоки питания, отсчетное устройство и трансформатор.
Газоанализатор «Палладий-МП 1» предназначен для измерения со­держания оксида углерода в воздухе рабочей зоны и представляет собой автома­тический электрохимический непрерывного действия переносной показывающий и сигнализирующий (со звуковой и световой сигнализацией) прибор. Принцип действия газоанализатора основан на методе потенциостатической амперомет­рии, заключающемся в измерении тока электрохимического окисления оксида углерода на рабочем электроде ячейки. При окислении углерода на рабочем электроде ячейки, находящемся при заданном потенциале, протекает реакция окисления кислородом оксида углерода до диоксида углерода. Электрод срав­нения в реакции не участвует, имеет постоянный потенциал в растворе электро­лита и служит в качестве точки отсчета при задании потенциала рабочего элек­трода. Газоанализатор имеет взрывозащищенное исполнение и является восста­навливаемым однофункциональным прибором. Питание газоанализатора осу­ществляется от встроенного источника питания (батарея типа «Корунд»). Дос­тоинствами прибора являются малые масса (не более 0,3 кг) и габариты
(70х125х28 мм), широкий диапазон измеряемых концентраций оксида углерода (0—200 мг/м3) и возможность работы в широком интервале температур ок­ружающей среды (от -10 до +50 °С).
Ионизационные газоанализаторы. Ионизационный способ газового анализа основан на зависимости ионного тока, возникающего в процессе ионизации ис­следуемого газа, от содержания контролируемого компонента. Из известных способов ионизации газов (ионизация пламенем, тлеющим разрядом, радиоак­тивным излучением и облучением коротковолновым светом) при разработке га­зоанализаторов наиболее часто используют ионизацию пламенем и радиоак­тивное излучение.
Преимуществами ионизационного метода являются низкий порог чув­ствительности, широкий диапазон измерения, достаточная надежность и ста­бильность работы, быстродействие, возможность создания датчиков для сис­тем газового контроля с унифицированным электрическим сигналом. Основ­ной недостаток пламенно-ионизационных газоанализаторов состоит в их низкой избирательности к отдельным органическим компонентам при их совместном присутствии. С помощью пламенно-ионизационного газоанализатора определяют либо их сумму, либо концентрацию компонентов с превалирующими ионизаци­онными эффективностями. Для повышения специфичности анализа на этих при­борах используют избирательный перевод контролируемых компонентов в аэро­зольную фазу.
На пламенно-ионизационном принципе основана работа газоанализатора «Гамма-М» для измерения концентрации бензола, дихлорэтана, стирола и ви­нилхлорида и газоанализаторов углеводородов типа 323 ИН-01, 623 ИН-02.
57
Газоанализатор «Гамма-М» представляет собой стационарный автома­тический непрерывнодействующий показывающий и регистрирующий прибор. Прибор имеет три диапазона измерения, соответствующие 0-10, 0-25 и 0-50 ррт метана.
Первичным измерительным преобразователем газоанализатора является пламенно-ионизационная камера, к которой подводятся два газовых потока: поток водорода с анализируемым газом и поток воздуха для поддержания го­рения водородного пламени. При отсутствии в поступающих в камеру газовых потоках органических веществ пламя в камере имеет низкую электропровод­ность и возникающий в камере под влиянием электрического поля фоновый ио­низационный ток равен примерно 10
-11
А. Появление в анализируемом газе орга-
нических веществ и последующая ионизация их в водородном пламени приводят к резкому увеличению электропроводности пламени и соответственному увеличе­нию ионизационного тока между электродами. При этом ионизационный ток пропорционален количеству органических веществ, поступающих в камеру в единицу времени.
Ток, возникающий в ионизационной камере, поступает на электронный блок, где он усиливается. Выход электронного блока рассчитан на подключение стандартного самопишущего потенциометра. Перед поступлением в ионизацион­ную камеру потоки водорода, анализируемого газа и воздуха для поддержания го­рения очищаются, их расход стабилизируется в коммуникациях, расположенных в специальном блоке. Датчик прибора имеет взрывозащищенное исполнение.
Газоанализатор типа 323 ИН-01 предназначен для измерения суммар- ной концентрации углеводородов с целью контроля газоочистных установок. Функциональное назначение газоанализатора — измерение концентрации ме­тана в воздухе в диапазоне 0—50 и 0—250 мг/м3. Газоанализатор выполнен в виде отдельных блоков: блока анализа БА-201 и блока подготовки газа БПГ­002, в которых размещены электронные и газовые узлы.
Газоанализатор типа 623 ИН-02 предназначен для определения сум- мы углеводородов, метана и суммы углеводородов за вычетом метана в атмо­сферном воздухе. В газоанализаторе одновременно работают два пламенно­ионизационных датчика. Поток анализируемого воздуха делится на две равные части. На один датчик, регистрирующий общую сумму углеводородов, анализи­руемый воздух поступает без изменения. Другая часть потока проходит через устройство разделения углеводородов, в котором происходит отделение метана от остальных углеводородов. Второй датчик регистрирует только метан. Значе­ние концентрации суммы углеводородов за вычетом метана получается как электрическая разность сигналов датчиков. Область применения газоанализа­тора 623 ИН-02 — контроль загрязнения атмосферного воздуха в составе газо­измерительной автоматической многоканальной системы (ГАМС) автоматиче­ской станции контроля загрязнения атмосферы. Газоанализатор может быть также применен автономно.
58
Конструктивно газоанализатор выполнен в виде комплекса, состоящего из блока анализа БА-200, блока разделения углеводородов БР-001, блока авто­матического управления БАУЗ-001 и побудителя расхода БПР-005.
Газоанализатор «Нитрон» представляет собой стационарный автомати­ческий прибор непрерывного действия с выводом информации на встроенный показывающий прибор, шкала которого отградуирована в единицах измеряемой концентрации диоксида азота. Предусмотрен также электрический вывод для подключения стандартного регистрирующего потенциометра типа КСП4И с диа­пазоном измерения 0—10 мВ и искробезопасным выходом. Работа газоанализа­тора основана на аэрозольно-ионизационном методе, заключающемся в селек­тивном переводе диоксида азота в аэрозоль с помощью паров диэтиламина с последующим детектированием аэрозольных частиц в ионизационной камере, содержащей радиоактивный источник ионизирующего бета-43 излучения.
Газоанализатор имеет блочно-модульное исполнение и состоит из двух блоков — блока преобразователя малых концентраций и блока регистрации, питания и управления РПУ. В блоке ПМК установлен стандартный радиоак­тивный источник бета-излучения типа БИС-10, содержащий изотоп стронций-
90. Блок ПМК имеет взрывозащищенное исполнение и устанавливается непо­средственно в месте отбора пробы, а блок РПУ и потенциометр КСП4И уста­навливаются вне взрывоопасного помещения на расстоянии до 300 м. Функ­циональные узлы блока ПМК выполнены в виде отдельных конструктивно оформленных блоков: ионизационная камера ИК-О, смеситель реагента РН, термокомпенсатор ТКН, усилитель постоянного тока УПТН, блок пневмопита­ния ППН и узел радиоактивного источника.
Преобразование концентрации диоксида азота в электрический сигнал осуществляется в блоке ПМК следующим образом. В межэлектродном простран­стве ионизационной камеры радиоактивным источником бета-излучения посто­янно ионизируется пропускаемая смесь анализируемого воздуха и паров реа­гента. Пары аэрозолеобразующего реагента поступают в блок ИК-0 из блока РН. Проход газа через камеру и подача газа в блок РН осуществляется с помо­щью блока ППН. Сигнал с ионизационной камеры поступает на усилитель по­стоянного тока (блок УПТН), а далее — во внешнюю цепь (в блок ППУ).
При отсутствии в анализируемом воздухе паров определяемого компо­нента в ионизационной камере образуется начальный (фоновый) ток. При этом формируется нулевой выходной сигнал газоанализатора. При появлении в анали­зируемом воздухе загазованности контролируемый компонент (диоксид азота) вступает в химическую реакцию с парами реагента — диэтиламина. Пары ди­этиламина обладают свойствами избирательного реагирования с содержа­щимся в анализируемом воздухе диоксидом азота. В результате реакции об­разуется вещество с низким давлением насыщенных паров, которое конденсиру­ется с образованием аэрозольных частиц. Воздух со взвешенными частицами, проходя через рабочий объем камеры, вызывает уменьшение ионизационного тока. Изменение тока, пропорциональное концентрации аэрозольных частиц, является мерой концентрации диоксида азота.
59
Газоанализатор «Нитрон» избирательно определяет концентрацию диок­сида азота в диапазоне 0—5 мг/м3 в присутствии следующих неконтролируе­мых примесей: амины (по диэтиламину), спирты (по этанолу), диоксид серы, уг­лерод (по метану), пары кислот (по азотной кислоте), оксид и диоксид углерода в концентрациях соответственно до 50, 100, 10, 100, 5, 200 и 200 мг/м3.
Хемилюминесцентные и флуоресцентные газоанализаторы. Прин­цип работы хемилюминесцентных газоанализаторов основан на измерении ин­тенсивности люминесценции продуктов химической реакции определяемого компонента с реагентом, а флуоресцентных — на измерении интенсивности флуоресценции определяемого компонента под действием УФ-излучения. Хеми­люминесцентный метод положен в основу работы газоанализаторов 645ХЛ-01 и 652ХЛ-01, флуоресцентный — в основу работы газоанализатора 667ФФ-01.
Газоанализатор типа 645ХЛ-01 предназначен для непрерывного авто- матического измерения концентрации оксида, диоксида азота и их суммы в атмосферном воздухе. Принцип работы основан на детектировании светового излучения, возникающего при хемилюминесцентной реакции между оксидом азота и озоном. Входит в состав газоизмерительной автоматической многока­нальной системы автоматической станции контроля загрязнения атмосферы и автономно. Прибор имеет блочно-модульное исполнение и состоит из блоков: анализа БА-100, электронного БЭ-101, побудителя расхода БПР-001 и автома­тического управления БАУЗ-001.
Газоанализатор типа 652ХЛ-01 является автоматическим самопишу- щим и показывающим прибором, который предназначен для непрерывного из­мерения содержания озона в атмосферном воздухе. В основу работы прибора положена хемилюминесцентная реакция озона с этиленом в соответствующих условиях, сопровождающаяся излучением, интенсивность которого пропорцио­нальна концентрации озона в анализируемой смеси. Входит в состав автома­тической станции контроля загрязнения атмосферы и автономно. Прибор имеет блочно-модульное исполнение и состоит из следующих функциональных блоков: блока автоматического управления БАУ1-001, блока электронного БЭ-003, бло­ка анализа БА-400, блока побудителя расхода БПР-002 и установки газовой УСГ-001. Блоки выполнены в унифицированных типовых каркасах.
Газоанализатор типа 667ФФ-01 предназначен для определения концен- трации диоксида серы в атмосферном воздухе. Входит в состав газоизмеритель­ной автоматической многоканальной системы автоматической станции кон­троля загрязнения атмосферы, а также может применяться автономно. Прибор имеет двухканальную дифференциальную структуру. Через флуоресцентную камеру непрерывно пропускают анализируемую газовую смесь, содержащую ди­оксид серы. «Нулевой» и реперный газы вырабатываются соответствующими встроенными устройствами. Принцип работы прибора основан на регистрации флуоресцентного излучения молекул диоксида серы, возникающего под воз­действием возбуждающего ультрафиолетового излучения. Возбуждение моле­кул диоксида серы осуществляется в спектральной области 220—240 нм, выде-
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]