Газохроматографический анализатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Митчелла о совещаниях: любую проблему можно сделать неразрешимой, если провести достаточное количество совещаний по ее обсуждению. Законы Мерфи (еще...)

Газохроматографический анализатор

Cтраница 1


Газохроматографический анализатор, установленный на самолете, для изучения сноса паров пестицидов.  [1]

С помощью газохроматографических анализаторов контролируются в настоящее время многие важные каталитические процессы, например процесс синтеза аммиака, окиси этилена методом окисления этилена, синтетической уксусной кислоты, синильной кислоты и др. Так, на ряде предприятий с помощью хроматографов РХ-1 и ХПА-4 ведется управление синтезом синильной кислоты. Приборы анализируют состав метано-водо-родной фракции, состав исходной тройной смеси, подаваемой в аппарат синтеза, и выходную реакционную смесь. В процессе получения уксусной кислоты способом окисления ацетальдегида хроматограф РХ-1 контролирует содержание кретонового альдегида в сырьевом ацетальдегиде, прибор РХ-5 - примеси ацетальдегида в уксусной кислоте-сырце и прибор ХПА-4 - двуокись углерода в выходном газовом потоке реактора синтеза.  [2]

С помощью газохроматографических анализаторов контролируются в настоящее время многие важные каталитические процессы, например процесс синтеза аммиака, окиси этилена методом окисления этилена, синтетической уксусной кислоты, синильной кислоты и др. Так, на ряде предприятий с помощью хроматографов РХ-1 и ХПА-4 ведется управление синтезом синильной кислоты. Приборы анализируют состав метано-водо-родной фракции, состав исходной тройной смеси, подаваемой в аппарат синтеза, и выходную реакционную смесь. В процессе получения уксусной кислоты способом окисления ацетальдегида хроматограф РХ-1 контролирует содержание кротонового альдегида в сырьевом ацетальдегиде, прибор РХ-5 - примеси ацетальдегида в уксусной кислоте-сырце и прибор ХПА-4 - двуокись углерода в выходном газовом потоке реактора синтеза.  [3]

Аналогичным образом действует и газохроматографический анализатор для определения СО и СН4 в атмосфере [15], позволяющий в течение 1 ч выполнять 12 анализов СН4 и суммы углеводородов при их содержаниях в интервале 10 - 20 ррт.  [4]

Такая воспроизводимость удовлетворяет требованиям, предъявляемым к газохроматографическим анализаторам как контрольным аппаратам.  [5]

Другая схема регулирования каталитического реактора на основе информации, выдаваемой газохроматографическим анализатором, работает следующим образом. В реактор поступает поток некоторого вещества А, где оно превращается частично в вещество В. Газовый хроматограф контролирует состав выходного потока реактора.  [6]

7 Схема установки для селективного удаления непредельных углеводородов. [7]

Схема используемой установки представлена на рис. V.11. Основным узлом установки является газохроматографический анализатор суммарного содержания углеводородов ( фирмы Бекман, модель 400) 4, снабженный ПИД ( 5), нижний предел детектирования которого составляет 1 ррт по метану. Водород из баллона ( 13) со скоростью 35 - 40 мл / мин поступает в ПИД.  [8]

Впервые в книге поднят и рассмотрен вопрос создания равно-чувствительных детекторов для газохроматографических анализаторов.  [9]

Следует полагать, что будущее в области исследования химических процессов с помощью газохроматографических анализаторов за передвижными системами, оборудованными несколькими промышленными хроматографами и цифровой вычислительной машиной.  [10]

Во многих случаях применения ГЖХ, например, в практике управления химико-технологическими процессами с помощью газохроматографических анализаторов и регуляторов, а также при лзучении загрязненности атмосферы скорость хроматографиче-жого разделения становится важным фактором вследствие быстрого изменения состава анализируемых проб. Чем выше оптимальная скорость, тем быстрее будет происходить разделение, и нам следует рассмотреть влияние газа-носителя на величину этой скорости.  [11]

Во многих случаях применения ГЖХ, например, в практике управления химико-технологическими процессами с помощью газохроматографических анализаторов и регуляторов, а также при изучении загрязненности атмосферы скорость хроматографиче-ского разделения становится важным фактором вследствие быстрого изменения состава анализируемых проб. При обычных условиях скорость газа в колонке устанавливается на оптимальном уровне с целью получения минимального значения Н по известному гра-фику зависимости Я от и ( см. гл. Чем выше оптимальная скорость, тем быстрее будет происходить разделение, и нам следует рассмотреть влияние газа-носителя на величину этой скорости.  [12]

Одним из важных применений НАА является обнаружение спрятанной взрывчатки, хотя в настоящее время для этой цели начали применять отечественный газохроматографический анализатор ( подробнее см. главу I), позволяющий за 20 - 30 с зарегистрировать сигнал ( ЭЗД), обусловленный наличием нитро-соединений.  [13]

При этом СО и СО2 конвертируются в метан, а Н2О в ацетилен, которые фиксируются ПИД. Интерес к газохроматографическим анализаторам воздуха, работающим непрерывно и в автоматическом режиме, особенно вырос за последние 10 лет в связи с комплексом мероприятий по охране окружающей среды, осуществляемых в различных странах. С помощью автоматических газовых хроматографов определяют токсичные химические соединения в воздухе городов [28-30, 36] и промышленных предприятий [22, 23, 35], анализируют состав атмосферы в кабинах космических кораблей, исследуют атмосферу планет солнечной системы ( см. гл.  [14]

Промышленные хроматографы используются в системах управления различной степени сложности. Сообщение о готовности к пуску нескольких систем управления с цифровыми вычислительными машинами, в состав которых были включены газохроматографические анализаторы, относится к 1959 г. В 1965 г. насчитывалось уже 300 систем управления химическими и нефтехимическими производствами, многие из которых имели в своем составе газовые хроматографы. Однако подробное описание функций хроматографов в таких системах управления приводится очень редко.  [15]



Страницы:      1    2