Технические характеристики отечественных фотометрических приборов
#G0Тип прибора
| Диапазон длин волн, нм
| Погрешность измерения, %
| Размеры прибора, мм
| Масса, кг
|
Колориметры-нефелометры
|
|
|
|
|
Фотоэлектрический
|
|
|
|
|
ФЭК-56М
| 315-630
| 1,0
| 382х270х187
| 10,5
|
ФЭК-60
| 360-1060
| 1,0
| 400х385х235
| 22,5
|
Спектрофотометры
|
|
|
|
|
СФ-8
| 200-2500
| 1,0
| 1500х910х1170
| 480
|
СФ-18
| 400-750
| 0,5
| 1100х959х430
| 200
|
СФ-20
| 190-1100
| 0,1-5,0
| 930х590х280
| 78
|
СФ-39
| 190-750
| 1,0
| 1250х670х420
| 130
|
Среди инструментально-лабораторных методов контроля особое место занимает хроматографический анализ.
Хроматография - это физико-химический метод разделения смеси веществ, основанный на распределении компонентов между двумя фазами, одна из которых неподвижна, а другая подвижна. Неподвижная фаза может быть твердым адсорбентом или жидкостью, нанесенной на поверхность твердого носителя. Подвижная фаза (газ или жидкость) перемещает анализируемую смесь вдоль слоя неподвижной фазы, на поверхности которой происходит многократный процесс перераспределения веществ.
Существуют несколько вариантов хроматографического разделения, основными из которых являются газовая и жидкостная хроматография. В газовой хроматографии подвижная фаза газообразна, в жидкостной - жидкая.
Различают два варианта газовой хроматографии - газоадсорбционную и газожидкостную. В газоадсорбционной хроматографии неподвижной фазой является адсорбент (активизированный уголь, силикагель, графитированная сажа, полимерные сорбенты). В газожидкостной хроматографии в качестве неподвижной фазы используют слой жидкости, нанесенной на поверхность твердого инертного носителя. Из-за различной сорбируемости компоненты смеси будут продвигаться через слой неподвижной фазы, помещенной в хроматографическую колонку, с разной скоростью. Если на выходе из колонки регистрировать с помощью детектора какое-либо физическое свойство вещества, то выходная хроматографическая кривая (хроматограмма), записанная на ленте регистрирующего устройства, будет представлять собой ряд пиков над нулевой (базовой) линией. Оба варианта газовой хроматографии позволяют выполнять качественный и количественный анализ компонентов смесей любых органических и неорганических газов, жидкостей и твердых тел, имеющих при температуре анализа достаточную упругость паров. Принципиальная схема газового хроматографа приведена на черт.6.1.
Черт.6.1. Принципиальная схема газового хроматографа:
1 - система подготовки газов, 2 - дозирующее устройство, 3 - хроматографическая колонка,
4 - детектор, 5 - блок питания детектора, 6 - усилитель, 7 - регистратор,
8 - система обработки сигнала детектора, 9 - термостат, 10 - терморегулятор
Система подготовки газов 1 служит для стабилизации и очистки потоков газа-носителя и дополнительных газов для питания детектора. В качестве газа-носителя используют азот, гелий, аргон, иногда водород. Выбор газа-носителя определяется в основном типом используемого детектора. Для питания, например, ионизационно-пламенного детектора нужны дополнительные газы - водород и воздух.
Дозирующее устройство 2 позволяет вводить в хроматографическую колонку 3 газовую или жидкую пробу, которая в газообразном состоянии вместе с потоком газа-носителя поступает в колонку, где смесь веществ разделяется на отдельные компоненты. Для ввода газообразных проб применяют газовый кран-дозатор, имеющий калиброванную газовую петлю определенного объема, или используют обычный стеклянный медицинский шприц объемом 1-5 мл. Жидкую пробу вводят специальными микрошприцами объемом 1 или 10 мкл в испаритель, который термостатируют при температуре, достаточной для быстрого испарения жидкости и перехода ее в газообразное состояние.
Хроматографические колонки 3 бывают трех основных типов - насадочные, микронасадочные и капиллярные. Ввиду простоты изготовления наиболее распространены насадочные колонки, представляющие собой трубки длиной 0,5-3,0 м (иногда до 5 м), внутренним диаметром 2-6 мм, изготовленные из нержавеющей стали, стекла, фторопласта и имеющие спиральную или U-образную форму. Микронасадочные колонки отличаются от насадочных меньшим диаметром трубки, равным 0,8-1,0 мм, и длиной обычно до 2 м. Капиллярные колонки изготавливают из трубки (нержавеющая сталь, стекло или кварц) внутренним диаметром 0,25-0,5 мм и длиной 10-20 и 100-200 м. Насадочные и микронасадочные колонки заполняют насадкой: адсорбентом или инертным твердым носителем с нанесенным на его поверхность тонким слоем неподвижной жидкой фазы. При приготовлении капиллярных колонок на их внутреннюю поверхность также наносят тонкий слой жидкой фазы.
На выходе из колонки анализируемые вещества поступают вместе с потоком газа-носителя в детектор 4. Современный хроматограф, как правило, имеет несколько типов детекторов, из которых надо отметить два наиболее универсальных - катарометр (или детектор по теплопроводности) и пламенно-ионизационный детектор, а также селективные детекторы: электронно-захватный, термоионный, пламенно-фотометрический и др.
Сигнал детектора, зависящий от физико-химических свойств компонента и его содержания в смеси, усиливается и регистрируется автоматическим регистратором 7 в виде хроматограммы. Время выхода компонента (или расстояние на хроматограмме от момента ввода пробы до максимума хроматографического пика) является характеристикой удерживания вещества данной фазой и служит основой для его качественной идентификации. Площадь или высота пика на хроматограмме пропорциональна количеству анализируемого вещества в смеси. Количественную обработку хроматограммы можно выполнять вручную или с помощью специальных систем обработки сигнала детектора 8 на основе ЭВМ или интегратора.
Хроматографические колонки, детекторы и дозирующие устройства термостатируются с помощью терморегуляторов 10. Система термостатирования позволяет устанавливать, изменять по заданной программе и поддерживать необходимую температуру термостата хроматографа 9.
Технические характеристики основных типов отечественных газовых хроматографов приведены в табл.6.5.
Таблица 6.5
- Общесоюзный нормативный документ руководство по контролю источников загрязнения атмосферы
- Часть I , I I
- Введение
- 1. Общие положения
- 2. Законодательные и нормативно-технические документы
- 2.1. Основные законодательные документы
- 2.2. Нормативно-технические документы
- 2.3. Основные термины и определения
- Основные термины и определения контроля иза
- 3. Характеристики типовых иза
- 3.1. Характеристика типовых источников в теплоэнергетике
- Ориентировочные концентрации в массовых выбросах для основных типов котлоагрегатов малой производительности
- Ориентировочные концентрации so(числитель) и nо (знаменатель) в выбросах для котлоагрегатов средней и высокой производительности
- 3.2. Характеристика типовых иза в металлургической промышленности
- 3.2.1. Характеристика типовых иза в черной металлургии
- Ориентировочные значения выбросов зв от иза коксохимического производства, г/с
- Ориентировочные значения массовых выбросов от иза агломерационной фабрики (числитель) и производства окатышей (знаменатель), г/с
- Ориентировочные значения выбросов доменного производства, г/с
- Ориентировочные значения выбросов мартеновского и конвертерного производств, г/с
- 3.2.2. Характеристика основных иза цветной металлургии (производство меди и алюминия)
- Концентрации зв в газах, отходящих от электролизеров, мг/м
- Характеристика основных видов технологических газов медеплавильных заводов
- 3.3. Характеристика типовых иза целлюлозно-бумажной промышленности
- 3.3.1. Иза сульфатно-целлюлозного производства
- Ориентировочные выбросы варочного и выпарного цехов сульфатно-целлюлозного производства, г/т целлюлозы
- Ориентировочные выбросы зв содорегенерационного котлоагрегата, растворителя плава и известерегенерационной печи (числитель - выброс, г/т целлюлозы; знаменатель - концентрация зв, г/м)
- 3.3.2. Иза сульфитно-целлюлозного производства
- 3.4. Характеристика основных иза в производстве минеральных удобрений
- Максимальные концентрации nh(числитель) и соединений f (знаменатель), %
- 3.5. Характеристика типовых иза в автотранспорте
- 3.5.1. Состав отходящих газов автомобилей, работающих на бензине
- 3.5.2. Состав отходящих газов дизельных двигателей
- Ориентировочный состав (отходящих газов карбюраторных (числитель) и дизельных (знаменатель) двигателей, об. %
- 4. Система информационного обеспечения атмосфероохранных работ
- 4.1. Государственный учет выбросов зв в атмосферу
- 4.2. Система документального учета выбросов на промышленном предприятии
- 4.3. Информационное обслуживание потребителей
- 5. Организация контроля иза
- 5.1. Общие положения. Задачи и виды контроля
- 5.2. Принципы построения системы государственного контроля иза
- 5.3. Последовательность работ, выполняемых при государственном (инспекционном) контроле иза
- Сводная таблица приоритетности предприятий
- 5.5. Организация отраслевого (ведомственного) контроля иза
- 5.6. Организация производственного контроля иза
- 5.7. Взаимодействие систем государственного и производственного контроля иза
- 6. Технические средства контроля иза
- 6.1. Физико-химические методы инструментального анализа выбросов
- 6.2. Технические средства отбора, транспортировки и подготовки газовых проб
- 6.2.1. Пробоотборные зонды и фильтры
- Устройства очистки пробы от пыли
- 6.2.2 Магистрали транспортировки пробы
- 6.2.3. Устройства охлаждения пробы
- 6.2.4. Средства аспирации пробы (побудители расхода газа)
- Основные характеристики отечественных побудителей расхода газа
- 6.3. Технические средства инструментального контроля концентраций зв
- 6.3.1. Оптико-акустический газоанализатор гиам-10
- Пределы измерения концентраций со, no и sOи содержание неизмеряемых компонентов
- 6.3.2. Пламенно-ионизационный газоанализатор 323-ин02
- 6.3.3. Пламенно-ионизационный газоанализатор 334-кпи03
- 6.3.4. Химиолюминесцентный газоанализатор 344-хл02
- 6.3.5. Фотоабсорбционный газоанализатор 305-фа01
- 6.4. Технические средства инструментально-лабораторного контроля концентраций загрязняющих веществ
- Технические характеристики отечественных фотометрических приборов
- Технические характеристики отечественных газовых хроматографов
- 6.5. Индикаторные трубки (ит)
- 6.6. Эластичные пробоотборные емкости
- 6.7. Технические средства контроля температуры, влажности, давления и скорости потока
- Технические характеристики средств измерения температуры
- Технические характеристики средств измерения влажности в зависимости oт рабочей температуры исследуемого газа
- 6.8. Передвижная лаборатория контроля промышленных выбросов в атмосферу
- 6.8.1. Назначение лаборатории
- 6.8.2. Технические данные
- Технические характеристики средств инструментального контроля
- Технические характеристики средств контроля параметров потока
- 6.8.3 Состав лаборатории
- 6.8.4. Назначение блоков
- 6.9. Технические средства контроля автотранспорта
- 6.9.1 Спектрофотометрический метод измерения
- 6.9.2. Средства измерения, используемые при контроле автотранспорта
- Технические характеристики приборов для контроля выбросов от автотранспорта
- Условия эксплуатации приборов для контроля выбросов от автотранспорта
- 7. Методология контроля концентраций зв в организованных иза
- 7.1. Методология инструментального контроля концентрации зв
- 7.1.1. Принципы построения систем пробоотбора и пробоподготовки
- 7.1.2. Основные требования к отбору, транспортировке и подготовке проб к анализу
- 7.1.3. Инструментальный контроль иза методом непосредственного измерения
- 7.1.4. Определение концентрации ch, so, со и no с применением газоанализаторов микроконцентраций и устройств динамического разбавления газовой пробы
- 7.2. Методология инструментально-лабораторного контроля концентраций зв
- 7.3. Методология контроля концентраций зв с применением индикаторных трубок (ит)
- 7.4. Методология контроля концентраций зв с использованием эластичных пробоотборных емкостей
- 7.5. Методология контроля концентраций зв в выбросах автотранспорта
- 7.5.1. Методология контроля автотранспортных средств с бензиновыми двигателями
- Нормативная частота вращения коленчатого вала автомобильного двигателя при проверке со и cHв отходящих газах (числитель - минимальная, знаменатель - повышенная)
- 7.5.2. Методология контроля дымности отходящих газов автомобилей с дизельным двигателем
- 7.5.3. Техника безопасности при контроле выбросов автотранспорта