Способ определения содержания хлористого водорода в воздухе

 

Использование: изобретение относится к измерительной технике, к способам определения содержания газообразного хлористого водорода. Сущность: способ включает отбор и прокачивание воздуха, разделение потока воздуха на два и дросселирование для регулирования расхода воздуха по потокам, определение первым и вторым датчиками газообразного хлора, причем первым датчиком измеряют газообразный хлор в первом потоке. Вторым датчиком измеряют газообразный хлор, полученный в дополнительно введенной операции разложения до хлора хлористого водорода во втором потоке. Сигналы с первого и второго датчиков хлора вычитают, сравнивают и преобразуют операциями обработки информации в содержание хлористого водорода в окружающей среде. Осуществляют цифровую индикацию показаний и световую двухуровневую сигнализацию, а также фильтрацию и измерение расхода каждого потока воздуха и последующее их смешивание. Технический результат изобретения заключается в упрощении процедуры определения при повышении его точности. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, к способам определения состава газовоздушных смесей, может быть использовано для количественного определения газообразного хлористого водорода в окружающем воздухе производственных помещений и рабочих мест в промышленности.

Известен способ анализа газовой смеси с целью обнаружения и определения примеси, содержащий забор исследуемой смеси из окружающей среды, отбор необходимой примеси за счет использования газопроницаемой мембраны, ионизацию смеси, удаление всех ионов, не отвечающих определенному соотношению, определение примеси методом масс-спектроскопии.

Способ сложен и требует дорогостоящей аппаратуры [1].

Известен способ и устройство [2] для неинтрузивного непрерывного и автоматического отбора аналитических проб, подготовки проб, включающий отбор с помощью насоса проб, отделение с помощью мембраны определенной пробы и нанесение на поглотительный накопительный элемент, растворение и диффузию при соответствующей температуре пробного пятна, осуществление корреляции, определение пробы специальным датчиком-анализатором, Способ имеет много операций, сложен.

Известен способ определения серы и хлора в органических соединениях [3], содержащий следующие операции: отбор, сжигание отобранной пробы, определение содержания серы методом ИК-спектроскопии, ацидиметрическое титрование полученных продуктов сжигания, определение содержания хлора по известной формуле.

Способ также требует спецаппаратуры инфракрасной спектроскопии.

Известен способ определения содержания хлористого водорода [RU 2074389 С1], включающий следующие операции: отбор и прокачивание воздуха, разделение потока воздуха на два, определение содержания хлористого водорода методом масс-спектрометрии.

Способ требует сложной масс-спектрометрической аппаратуры.

Задачей настоящего изобретения является повышение точности определения, создание более простой процедуры определения газообразного хлористого водорода в воздушной среде при исключении влияния газообразного хлора, повышенной влажности.

Для решения этой задачи предлагается следующий способ.

Забор окружающего воздуха с помощью насоса, ограничение дросселем в определенных постоянных объемах расхода, направление на первый анализатор газообразного хлора, направление в реакционное пространство, где газообразный хлористый водород реагирует с бромистым калием до выделения газообразного хлора, направление полученной смеси на второй анализатор хлора, расчет концентрации хлористого водорода по результатам обоих анализаторов.

Определение содержания хлористого водорода этим способом позволяет увеличить точность определения за счет учета газообразного хлора, содержащегося в исходной воздушной среде, анализ содержания газообразного хлора более независим от влажности окружающего воздуха лучших точностных характеристиках анализатора хлора.

Способ представлен на чертеже и включает следующие операции: 1 - отбор окружающего воздуха с помощью микронасоса 2 - разделение на два потока 3 - дросселирование потока 4 - направление первого потока на датчик газообразного хлора и определение содержания 5 - направление второго потока на устройство разложения с генерацией хлора из хлористого водорода 6 - направление на второй датчик газообразного хлора и определение содержания 7 - фильтрация первого потока 8 - определение расхода первого потока
9 - смешение отходящих потоков
10 - дросселирование второго потока
11 - фильтрация второго потока
12 - определение расхода второго потока
13 - ввод сигналов с датчиков хлора в устройство отработки информации
14 - обработка результатов измерения
15 - индикация результатов измерения
Предложен способ определения содержания хлористого водорода, который является новым, неизвестным из предыдущего уровня техники. Способ применим в промышленности, так как обеспечивает лучшие точностные характеристики определения хлористого водорода, меньшую независимость от условий окружающей среды.

Источники информации
1. Заявка Франции 3590026, G 01 N 27/62, опубл. 15.05.87.

2. Патент ФРГ 3818210, G 01 N 1/00, опубл. 23.11.89.

3. А.с. СССР 1564533, G 01 N 31/22, опубл. 08.04.88.

4. А.с. СССР 1497518, G 01 N 21/25, опубл. 30.07.89, БИ 28.


Формула изобретения

Способ определения содержания хлористого водорода в воздухе, включающий отбор и прокачивание воздуха, разделение потока воздуха на два, отличающийся тем, что после разделения потока воздуха осуществляют, для регулирования расхода воздуха по потокам, дросселирование и операции определения первым и вторым датчиками газообразного хлора, причем первым датчиком измеряют газообразный хлор в первом потоке, а вторым датчиком измеряют газообразный хлор, полученный в дополнительно введенной операции разложения до хлора хлористого водорода во втором потоке, сигналы со второго и первого датчиков хлора вычитают, преобразуют обработкой информации в процентное содержание хлористого водорода в воздухе, которое индицируют цифровым индикатором, а также сигнальными лампами превышения нижнего и верхнего пределов обнаружения хлористого водорода и осуществляют фильтрацию и измерение расхода каждого потока воздуха и последующее их смешивание.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для хроматографического анализа газообразных и жидких веществ при повышенных давлениях в различных отраслях: химической, нефтяной, газовой, нефтехимической, металлургии, медицине, биологии, экологии и др

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования и анализа материалов путем разделения их на составные части (компоненты) и предназначено для определения содержания красителей в материалах методом жидкостной хроматографии

Изобретение относится к аналитической химии органических соединений и может быть использовано для детектирования нитроалканов C1-С3 в воздухе рабочей зоны предприятий производства нитролаков, фармацевтической и парфюмерной промышленности в способе определения суммарного содержания нитроалканов C1-С3 в воздухе рабочей зоны, включающем отбор и подготовку пробы, определение суммарного содержания нитроалканов C1-С3, новым является то, что для определения нитроалканов C1-С3 применяют пьезокварцевые сенсоры, электроды которых модифицируют водным раствором проксанола 268 в диапазоне масс 5-12 мкг, сушат при 50-60oС, помещают в ячейку, выдерживают в течение 5-10 мин, регистрируют начальную частоту колебаний сенсора и рабочую через 10-30 с после введения пробы

Изобретение относится к области аналитического приборостроения

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности, к устройствам для приготовления поверочных газовых смесей, используемых при градуировке и поверке газоанализаторов

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности, к устройствам для приготовления поверочных газовых смесей, используемых при градуировке и поверке газоанализаторов

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может найти применение при градуировке и поверке газоанализаторов

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для градуировки газоаналитической аппаратуры

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для градуировки газоаналитической аппаратуры

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для градуировки газоаналитической аппаратуры

Изобретение относится к устройствам термостатирования разделительных колонок хроматографов

Изобретение относится к аналитической химии пищевых продуктов и может быть применено для идентификации и установления случаев фальсификации кофе

Изобретение относится к хроматографическим методам анализа и может быть использовано в химической промышленности при контроле технологического процесса и качества продукта в производстве технического хлораля

Изобретение относится к аналитическому контролю анионных примесей в водном теплоносителе с добавками борной кислоты, реализуемом в АЭС и ЯЭУ с аммиачно-борно-калиевым водно-химическим режимом (ВХР), методом двухколоночной ионной хроматографии с предварительным концентрированном и прямым кондуктометрическим детектированием и позволяет решать задачи оперативного контроля массовых концентраций фторид-, хлорид-, нитрит-, нитрат-, фосфат- и сульфат- ионов

Изобретение относится к аналитической химии органических соединений и может быть применено для детектирования гексана в воздухе рабочей зоны предприятий нефтеперерабатывающей, шинной, обувной, текстильной, кожевенной и мебельной промышленности, а также при производстве растительных масел

Изобретение относится к исследованию физических и химических свойств веществ и касается газохроматографического разделении смесей органических веществ
Наверх