Способ контроля технологического процесса и устройство для его осуществления

 

1. Способ контроля технологического процесса, по которому производят забор пробы по крайней мере из одной области технологического процесса, очищают пробу от примесей и влаги, разделяют пробу на компоненты в двухколоночной газовой схеме и из каждой разделительной колонки газовой схемы компоненты пробы подают в блок детектирования, отличающийся тем, что в первой разделительной колонке пробу разделяют на общий пик газов: водород, кислород, азот, метан и окись углерода и отдельно по крайней мере на один из газов: двуокись углерода, сероводород, сероокись углерода и диоксид серы, а во второй разделительной колонке общий пик газов разделяют на отдельные компоненты.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что разделение газов в первой колонке производят на полисорбе при 55-65oС.

3. Устройство для контроля технологического процесса, содержащее блок забора и очистки пробы, блок подачи пробы в газовую схему, включающую в себя две разделительные колонки и механизм автоматического переключения колонок, блок детектирования, отличающееся тем, что механизм автоматического переключения колонок включает в себя первое приспособление для контроля выхода из первой разделительной колонки общего пика газов: водород, кислород, азот, метан и окись углерода, второе приспособление для контроля выхода из первой колонки последнего компонента пробы и двухпозиционный переключатель, в первой позиции которого разделительные колонки последовательно сообщены между собой и с блоком детектирования, во второй позиции первая разделительная колонка сообщена с блоком детектирования, а вторая разделительная колонка заперта, причем первое и второе приспособления связаны с переключателем с возможностью перевода его во вторую позицию при срабатывании первого приспособления и в первую позицию - при срабатывании второго приспособления.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что в первой и второй разделительных колонках соответственно использован полисорб и молекулярные сита.

5. Устройство по п.3 или 4, отличающееся тем, что блок забора и очистки пробы выполнен многопоточным для забора проб из различных зон технологического процесса и включает в себя источник разрежения, связанный с первым выходом переключателя потоков, соответствующими входами соединенного с анализируемыми потоками, а блок подачи пробы в газовую схему включает в себя двухпозиционный переключатель в одной позиции, связывающий пробоотборную петлю со вторым выходом переключателя потоков и с источником разрежения и источник газа-носителя - с первой колонкой, а во второй позиции - последовательно источник газа-носителя, пробоотборную петлю и первую разделительную колонку и второй выход переключателя потоков с источником разрежения, причем источник газа-носителя отдельной линией сообщен с блоком детектирования.

6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что блок забора и очистки пробы включает в себя установленные на входе каждого анализируемого потока керамический фильтр, средства очистки в виде по крайней мере одной камеры расширения с ловушками и холодильника, сообщенных с гидрозатвором, и приспособление для продувки средств очистки воздухом под низким давлением 0,4 - 0,5 атм и керамического фильтра под высоким давлением 2-3 атм.

7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что источник сжатого воздуха соединен с первым выходом переключателя потоков с возможностью перекрытия линии, связывающей источник разрежения и первый выход переключателя потоков.

NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение

Номер и год публикации бюллетеня: 13-2004

Извещение опубликовано: 10.05.2004        

NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение

Извещение опубликовано: 10.03.2006        БИ: 07/2006




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к хроматографии и может быть использовано для идентификации индивидуальных соединений или отдельных компонентов сложных смесей в различных отраслях народного хозяйства: химической, нефтяной, газовой, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургии, медицине, биологии, экологии и др

Изобретение относится к хроматографии , в частности к способам приготовления высокоэффективных сорбентов для газовой хроматографии, и позволяет повысить эффективность получаемого сорбента

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для анализа сложных многокомпонентных смесей веществ в различных отраслях народного хозяйства: химии , медицине, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и др, Цель изобретения - сокращение времени анализа за счет уменьшения внутреннего диаметра капиллярной хроматографической колонки при вводе жидкой пробы в колонку без испарения

Изобретение относится к области газовой хроматографии и может найти применениеприанализесостава многокомпонентных смесей веществ, в таких отраслях народного хозяйства как химия , нефтехимия, медицина, биология, пищевая промышленность и др

Изобретение относится к медицине и ветеринарии, в частности к лабораторным способам определения микроорганизмов, и может быть использовано для определения микробактерий туберкулеза

Изобретение относится к хроматографии , в частности к способам приготовления насадочных колонок для газожидкостной хроматографии, и позволяет повысить эффективность насадочных колонок

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к газовым хроматографиям, предназначенным для работы с высокоэффективными капиллярными колонками

Изобретение относится к области хроматографии и может найти применение при анализе сложных смесей веществ, включающих как легколетучие соединения, так и труднолетучие высокомолекулярные соединения , включая термолабильные соединения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при построении автономных измерительных систем физических величин для очувствления робототехнических систем, функционирующих автономно на всех этапах от восприятия до обработки и использования измерительной информации

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к способам и устройствам комплексного контроля качества продукции по совокупности нескольких входных величин, и может быть использовано, например, для контроля качества продукции химических и горных производств, контроля качества композитных и полупроводниковых материалов и т.п

Изобретение относится к области измерений местоположения воздействий излучений и может применяться в системах контроля, управления и информационных

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при построении автономных измерительных систем физических величин, функционирующих автономно от человека на всех этапах от восприятия до обработки и использования измерительной информации

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для создания автономных измерительных систем физических величин без предварительного создания и хранения эталонен или мер этих величин, например для очувствления робототехнических систем третьего поколения , функционирующих автономно от человека

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для построения автономных измерительных систем физических величин, функционирующих автономно от человека на всех этапах от восприятия до обработки и использования измерительной информации

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для оценки надежности технических объектов, например контактных соединений электрооборудования по параметрическим отказам

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в информационно-измерительных системах летательных аппаратов и силовых установок
Наверх