Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Газовый анализ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГАЗОВОГО АНАЛИЗА  [c.293]

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГАЗОВОГО АНАЛИЗА  [c.294]

Дополнительным критерием для выбора материала являются механические свойства, значения которых могут изменяться в довольно широких пределах и при соблюдении допусков по химическому составу. Ввиду технических трудностей газового анализа на кислород проведение его хотя и являегся обязательным, но результаты считаются факультативными и поводом для забракования партии металла служить не могут.  [c.365]


По данным газового анализа можно определить коэффициент избытка воздуха по формуле  [c.112]

В эксплуатации разрушались болты из стали ЗОХГСА. Разрушение в трех случаях проходило по впадинам резьбы и в двух — по переходу от конусной части к цилиндрической по гру бым рискам от резца. Было установлено низкое качество вы полнения резьбы аварийных болтов надиры, риски, надрывы По этим дефектам наблюдалось множественное растрескивание В зоне ЗР излом имел хрупкий характер, в зоне долома наблю дались скосы с шероховатой поверхностью. В ряде случаев на поверхности излома наблюдались поперечные надрывы. Газовый анализ показал по-вышенное содержание кислорода (7,5— 8,0 см /100 г) и водорода (14,6—15,2 см /100 г) по сравнению с болтами неаварийной плавки (кислород 6,2 см ЮО г, водород 9,24 см ЮО г). Ударная вязкость образцов аварийной плавки была на 26% ниже повторная термическая обработка повысила работу разрушения при статическом и ударном изгибе в среднем на 50 7о- Причиной разрушения болтов явилось некачественное выполнение механической обработки, наличие надиров и острых надрезов в сочетании с повышенной склонностью к хрупкому разрушению материала (высокое содержание водорода).  [c.69]

Сравнение результатов газового анализа показало, что облучение газовой смеси не вызывает дополнительного окисления облученного графита. Известно, что водяные пары разлагаются под действием излучения. Однако в данном случае этого не было обнаружено. Весьма вероятна рекомбинация продуктов радиолиза к моменту попадания облученной газовой смеси в реакционную печь. Окисление графита при температуре 1150° С сопровождается образованием СОг, Нг и небольшого количества СО. Поэтому авторы работы [33] высказали предположение, что окисление графита идет по двум реакциям  [c.212]

Более благоприятно сложилось в СССР развитие другой отрасли аналитического приборостроения, а именно газоаналитического. Разработкой автоматических газоанализаторов в Союзе начали заниматься раньше, чем разработкой приборов для анализа состава жидкостей. Причиной этого явились настойчивые требования энергетики (котельных электростанций) на приборы для автоматического контроля процесса горения топлива по составу отходящих газов. Поэтому уже в середине 20-х гг. в СССР ряд организаций занимался разработкой и изготовлением автоматических газоанализаторов для топочных газов. Пройдя долгий путь роста и совершенствования, газоаналитическое приборостроение в СССР в настоящее время располагает серьезной централизованной научно-исследовательской, конструкторской и экспериментальной базой, позволяющей решать практически любые задачи в области автоматического анализа состава смесей газов и паров. Такого рода централизованная специализированная организация, охватывающая все ответвления автоматического газового анализа, а также масс-спектрометрию и не занимающаяся иными вопросами, обладает многими существенными преимуществами в результате концентрации сил в одном направлении.  [c.367]


Характерной особенностью работ в области газового анализа является, во-первых, развитие методов, наиболее перспективных в отношении их широкого промышленного использования, т. е., иными словами, наиболее универсальных, и создание приборов и вспомогательных устройств к ним, в максимальной степени обеспечивающих их работоспособность в реальных условиях эксплуатации.  [c.367]

Газоанализаторы (см. т. 14, гл- IV). В термических цехах применяются автоматические газоанализаторы для газового анализа продуктов сгорания в печах и для контролируемых атмосфер. Для газового анализа продуктов сгорания в печах наиболее распространёнными являются газоанализаторы абсорбционного типа.  [c.622]

Газовый анализ контролируемых атмосфер производится различными приборами в зависимости от типа атмосферы.  [c.622]

Чистоту получаемых монокристаллов оценивают по результатам химического и газового анализов (см. табл. 4,5). Увели-  [c.85]

Количество дымовых газов слагается из сухих дымовых газов объемом на 1 кГ топлива и водяных паров объемом Vg . Газовый анализ обычно определяет состав объема сухих газов, а именно  [c.171]

При газовом анализе трехатомные газы, обозначенные через ROi = СО3 -1- SO2, поглощаются и определяются суммарно. Кроме того, определяется О2 и иногда СО (определение Н9 и СН производится только в специальных случаях).  [c.171]

Из уравнения (8) получаем формулу для определения количества сухих продуктов горения по данным газового анализа  [c.172]

Время горения определялось по ширине зоны горения на оси факела от точки начала горения до точки, где по замерам температур и по газовому анализу можно было считать, что горение завершилось.  [c.237]

Определение присосов на конкретном котле производится в следующем порядке. Организуется газовый анализ в сечении перед или за пароперегревателем. На щит. управления выводят дифференциальный тягомер, измеряющий сопротивление воздухоподогревателя по воздушной стороне. Там же устанавливают микроманометр, измеряющий разрежение в нижней части топки. Котлу задается устойчивая постоянная нагрузка на уровне 80% номинального значения. Воздушный. режим устанавливается таким образом, чтобы коэффициент избытка воздуха был около 1,3 (повышенная подача воздуха позволяет избежать снижения нагрузки и появления химической неполноты сгорания во время работы котла после перестройки режима). Установив исходный режим, определяют RO2, фиксируют нагрузку котла и воздушное сопротивление воздухоподогревателя. Далее ключом дистанционного управления прикрывают заслонки перед дымососом до появления равного О кПм давления в нижней части топки. Поскольку повышение давления в топке несколько снижает расход организованного воздуха, одновременно с разгрузкой дымососа подгружают дутьевой вентилятор с таким расчетом, чтобы сопротивление воздухоподогревателя (а, следовательно, и расход воздуха) осталось на прежнем уровне. Практически для этого достаточно повысить давление воздуха перед воздухоподогревателем на величину ожидаемого изменения давления в топке. Установив режим, вновь измеряют RO2, подсчитывают избытки воздуха и по формуле (12-7) определяют присосы топки. Постоянство расхода топлива контролируется по одному из описанных в гл. 11 методов. Опыт показал, что при достаточном навыке обслуживающего персонала и налаженном газовом анализе длительность нахождения верхней части топки под небольшим избыточном давлением не превышала 5 мин. Наличие трех — пяти аппаратов ГХП-3 или аспираторов позволяло быстро набрать ряд проб и в дальнейшем провести анализы их независимо от режима работы котла.  [c.345]

Кнорре Г. Ф., Тепловые расчеты по газовому анализу, Госэнергоиздат, 1947.  [c.365]

Рассмотрим распределение, с которым часто сталкиваются при расчете концентрации окиси углерода в дымовых газах по простому газовому анализу, сходя из формулы  [c.54]

Определяя содержание горючих в отобранных из одной и той же пробы уноса навесках, мы получаем ряд случайных, не совпадающих между собой значений. Причиной расхождений являются различия в температуре печи, ошибки взвешивания, неоднородность навесок и ряд других не контролируемых нами факторов. Влияние каждого из них незначительно, каждый действует самостоятельно, и поэтому можно прийти к выводу, что распределение будет нормальным. Чем уже интервал колебаний этих величин, тем с большим основанием можно утверждать, что синтезируемый результат (например, к. п. д.) имеет нормальное распределение. В случае с газовым анализом, приведенным в 4-2, принцип Ляпунова оказался нарушенным, так как появился сильно действующий фактор пристрастного и притом одностороннего отбора.  [c.62]


В наиболее благоприятной ситуации, когда измерений достаточно много, дисперсия и стандарт могут быть подсчитаны по имеющейся совокупности наблюдений. В тех случаях, когда число наблюдений ограничено (определено содержание горючих в уносе и шлаке, проведен полный газовый анализ и т. п.), определение дисперсии становится составным элементом методики и должно предшествовать началу экспериментальных работ.  [c.87]

По тому же принципу решается вопрос о дисперсии полного или неполного газового анализа. Проба газа необходимого состава забирается в газгольдер или аспиратор в количестве, достаточном для производства 10—15 анализов. Так как дисперсия компонентов химического недожога зависит от его величины, исследования должны охватывать разные концентрации СО, Нг, RO2 и О2.  [c.88]

Для построения тепловой характеристики вполне достаточно, чтобы ошибка газового анализа не превышала +0,2%. При этом пара-А 0,2  [c.97]

Если полученные в опыте концентрации отдельных компонентов приводят к значительным расхождениям левой и правой частей выражения (13-13), это свидетельствует об ошибке газового анализа. При наиболее употребительном химическом определении RO2 и О2 величина расхождения обычно не превышает 0,1—0,2%.  [c.273]

Второй источник ошибок связан с недостаточной точностью простого газового анализа, о чем подробно говорилось в 4-2. В принципе этот недостаток может быть устранен увеличением числа измерений, однако на практике это не всегда осуществимо, так как появляются неконтролируемые систематические ошибки вследствие неполного поглощения RO2 и кислорода. В результате этого, как правило, имеет место завышение химической неполноты сгорания, достигающее в отдельных случаях 1% теплоты сгорания топлива и более.  [c.273]

Газовый анализ продуктов сгорания антрацитового штыба (см. пример 16.1) обиа ружил 1 % СО. Оценить приблизительно. химический недожог (имейте в виду, что все газоанализаторы, яают содержание компоном-тон в су.хом газе).  [c.145]

Большинство перечисленных методов, за исключением спектральных, позволяет измерить, по-существу, концентрацию только одного какого-либо компонента при заранее известном и не слищ-ком сложном составе всей смеси. Для анализа этими методами сложных смесей используется предварительное разделение этих смесей на компоненты. В теплофизических исследованиях наибольший интерес представляют методы, которые позволяют анализировать сложный состав смеси. Этим требованиям отвечают хроматографические методы, которые и будут рассмотрены в настоящей главе. Более подробно с другими методами газового анализа можно познакомиться в [3, 4].  [c.294]

При промышленных испытаниях наряду с определением потери массы экспериментального образца необходимо знать состав сжигаемого топлива, а также выполнить газовый анализ на предмет определения наличия агрессивных сред в продуктах сгорания толива.  [c.85]

Для расширения производства приборов газового анализа в 1949 г. было создано несколько специализированных организаций. Государственное союзное конструкторское бюро аналитического приборостроения и Завод аналитических приборов в Ленинграде, а также Опытно-конструкторское бюро автоматики Министерства химической промышленности. В последующие годы производство приборов для определения состава и свойств вещества получило значительное развитие. Например, выпуск приборов для анализа состава газов в пятой пятилетке увеличился в 3 раза намечено дальнейшее значительное развитие этой отрасли приборостроения, причем главным образом за счет разработанных новых конструкций, в тог 1 числе магнитных газоанализаторов, оптико-акустических газоанализаторов, газоанализаторов, основанных на использовании теплопроводности газов, стационарных автоматических фотоколориметрических газоанализаторов и масс-спектометров.  [c.10]

Количественный анализ состава газов всех систем Вигге1 и ТИ —полный газовый анализ Моно-Симплекс— определение СОа Моно-Дуилекс—  [c.151]

Последние 4 года ознаменовались кардинальным пересмотром многих ранее, казалось бы, не вызывавших сомнения положений. Выяснилось, что неполнота сжигания газа и мазута в большинстве случаев не имеет места, и найденные ранее потери тёйла, числовые значения которых достигали 1,5—2%, определялись ошибочно, вследствие того что аппаратура для газового анализа обеспечивала точность определений, соизмеримую с указанными величинами потерь. Выявилось также, что большинство типовых то почно-горелочных устройств средствами наладки можно довести до состояния, позволяющего экономично работать с избытками воздуха, близкими к стехиометрическим.  [c.3]

Широкое внедрение этого метода в основном сдерживается отсутствием соответствующего автоматического регулирования и в первую очередь чувствительных датчиков газового анализа Л. 8-5]. Ручным регулированием можно достичь частичных результатов, однако при этом существует опасность попадания в режим с ажеобразо-вания, что на одном из немногих кратковременно работавших в таких условиях котле уже привело к пожару воздухоподогревателя.  [c.267]

Не существует простых средств падежного контроля мгновенных весовых расходов топлива (угля или пыли). Косвенный контроль по теплу вырабатываемого пара из-за тепловой инерции парогенератора дает запаздывание на несколько минут. Контроль по газовому анализу Б принципе мог бы решить поставленную задачу, так как запаздывание собственно процесса (время прохождения топлива и продуктов сгорания через пылепрово-ды, топку и газоходы) здесь составляет менее 10 сек. Однако к нему следует добавить около 30 сек запаздывания прибора. Таким образом, воздействовать на самопроизвольные отклонения с периодом в несколько минут довольно трудно, и степень нестабильности процесса здесь куда больше, чем при жидком и газообразном топливах.  [c.153]

В заключение остановимся на выборе приборов и аппаратуры для газового анализа. RO2 и 62 целесообразно определять на химических газоанализаторах волю-мометряческого типа (ОРСА, Норзе, ГХП). Несмотря на более чем полувековой возраст, эти приборы остаются надежными спутниками экспериментатора в силу своей наглядности, простоты в обращении и надежности. Поль-276  [c.276]


Смотреть страницы где упоминается термин Газовый анализ : [c.132]    [c.293]    [c.192]    [c.83]    [c.115]    [c.60]    [c.207]    [c.186]    [c.64]    [c.346]   
Смотреть главы в:

Теория и техника теплофизического эксперимента  -> Газовый анализ

Справочник для теплотехников электростанций Изд.2  -> Газовый анализ

Справочник рабочего литейщика Издание 3  -> Газовый анализ


Справочник для теплотехников электростанций Изд.2 (1949) -- [ c.192 ]

Справочник рабочего литейщика Издание 3 (1961) -- [ c.517 ]



ПОИСК



Анализ влияния изменений в схемах регенеративного подогрева воды и воздуха в паровом и газовом циклах

Анализ влияния конфигурации камеры сгорания на протекание рабочего процесса газового двигателя

Анализ влияния различных параметров на теплопроводность газовой смеси

Анализ некоторых разностных схем газовой динамики. Понятие консервативности схемы

Анализ нестационарных процессов тепло- и массопереноса в газовой среде

Бутусов Д.С. Анализ высокочастотных колебаний газового потока в технологических трубопроводах компрессорной станции (по итогам паспортизации КС ООО Волготрансгаз)

Волюмометрические методы газового анализа

Газовые смеси и горение (энергетический анализ)

Газовый анализ и его роль при проведении испытаний

Глава одиннадцатая. Хроматографические методы газового анализа

Контроль газового анализа

Котлы газовый анализ

Основные методы газового анализа

Применение масс-спектрометра для анализа состава различных газовых смесей

Продукты сгорания, расчет по газовому анализ

Система уравнений газовой динамики в радиационном поле и ее анализ

Сырямкин В.И., Зуев Н.А., Чесноков А.В Автоматизированная система анализа рельефа поверхности материалов для неразрушающего контроля и диагностики газового оборудования

Хроматографические методы газового анализа



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте