PL101476B1 - Sposob oznaczania stezenia skladnika gazowego w mieszankach gazowych - Google Patents

Sposob oznaczania stezenia skladnika gazowego w mieszankach gazowych Download PDF

Info

Publication number
PL101476B1
PL101476B1 PL18972176A PL18972176A PL101476B1 PL 101476 B1 PL101476 B1 PL 101476B1 PL 18972176 A PL18972176 A PL 18972176A PL 18972176 A PL18972176 A PL 18972176A PL 101476 B1 PL101476 B1 PL 101476B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
gas
concentration
condensation
component
determining
Prior art date
Application number
PL18972176A
Other languages
English (en)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority to PL18972176A priority Critical patent/PL101476B1/pl
Publication of PL101476B1 publication Critical patent/PL101476B1/pl

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób oznaczania stezenia skladnika gazowego w mieszaninach gazowych.
W wielu zakladach produkcyjnych, wytwarzajacych badz przetwarzajacych gazy, lub w których gazy stanowia produkt uboczny, zachodzi koniecznosc oznaczania stezenia gazów wchodzacych w sklad mieszaniny gazowej. Pomiary wykonuje sie w celu kontroli procesu technologicznego, okreslenia stopnia zanieczyszczenia atmosfery i innych.
Znane obecnie sposoby oznaczania zawartosci skladnika gazowego w mieszaninie gazów dziela sie na metody fizyczne i chemiczne. Pomiary wykonuje sie w sposób ciagly lub periodyczny. Metody fizyczne wykorzystuja róznice wlasciwosci fizycznych gazów, skladników mieszaniny, zas w metodach chemicznych korzysta sie z róznicy reaktywnosci gazów z róznymi pierwiastkami lub zwiazkami chemicznymi. W praktyce przemyslowej stosuje sie najczesciej fizyczne metody chromatograficzne, spektralne emisyjne i absorpcyjne, interferencyjne, konduktometryczne, oparte na pomiarze róznic ciepla wlasciwego mieszania gazowych, kondensacyjne i inne.
Z metod chemicznych do najczesciej stosowanych naleza metody periodyczne, polegajace na pobraniu okreslonej objetosci mieszaniny gazowej i selektywnym okresleniu w niej ilosci skladnika lub skladników znanymi metodami analitycznymi. Najbardziej rozpowszechniona metoda chemiczna ciagla jest metoda absorp¬ cyjna polegajaca na selektywnej absorpcji skladnika z mieszaniny gazowej i obliczeniu jego stezenia badz na podstawie zmiany objetosci gazu przed i po absorpcji lub na podstawie zmian stezenia absorbowanego skladnika w absorbencie.
Wymienione wyzej sposoby oznaczania skladnika gazowego w mieszaninie gazowej wymagaja jednak bardzo dlugiego czasu prowadzenia analizy, w wiekszosci sa periodyczne i wymagaja czesto skomplikowanej aparatury, co w warunkach produkcyjnych uniemozliwia ciagla kontrole procesu technologicznego.
Niedogodnosc znanych sposobów oznaczania stezenia skladnika gazowego w mieszaninach gazowych usuwa sposób wedlug wynalazku, który polega na tym, ze skladnik gazowy kondensuje sie na powierzchni, której temperatura jest stabilizowana na poziomie temperatury kondensacji tego skladnika w mieszaninie i2 101476 mfeoy sie stezenie skladnika gazowego w tej mieszaninie za pomoca termoelementu, którego spoina pomiarowa jest umieszczona na powierzchni kondensacji Termoelement wycechowany jest wjednostkach stezenia skladnika mieszaniny # fazie gazowej. Do stabilizacji temperatury powierzchni kondensacji stosuje sie uklad chlodzacy sterowany impulsami pradowymi z detektora, który stanowi elektryczny obwód pradu stalego lub zmiennego zwierany kondensatem.
Wedlug wynalazku w momencie kondensacji mieszaniny gazowej, charakteryzujacym sie gwaltownym wzrostem pradu w obwodzie elektrycznym detektora rejestruje sie temperature powierzchni, na której nastapila kondensacja, a dzieki wycechowaniu termoelementu w jednostkach stezenia w funkcyjnej zaleznosci od temperatury kondensacji okresla sie od razu stezenie gazowego sk - :*dnika w mieszaninie gazowej.
Sposób itedlug wynalazku umozliwia szybki i ciagly porala? stezenia skladnika gazowego w mieszanlnadi gazowych z duza dokladnoscia. Badania przeprowadza sie bezposrednio w gazociagach, bez koniecznosci pobierania próbek. Moze byc zatem stosowany do ciaglej kontroli skladu mieszaniny gazowej, zwlaszcza do wczesnego wykrywania, na przyklad nadmiernych ilosci wody w gazach zawierajacych trójtlenek i dwutlenek skrkL Sposób wedlug wynalazku jest jednym ciaglym sposobem ozna - nia stezenia par kwasu siarkowego w mieszaninachgazowych zawierajacych trójtlenek siarki. ftzedmlot wynalazku jest blizej objasniony w przykladzie wykonania, który nie ogranicza jego zakresu.
Dotyczy on oznaczania stezenia gazowego kwasu siarkowego wystepujacego w mieszaninie z trójtlenkiem starki, dwutlenkiem siarki, tlenem i azotem.
Przyklad/ Pomiar przeprowadza sie bezposrednio w gazociagu,którym przeplywaja gazy wychodzace z aparatu kontaktowego instalacji produkujacej kwas siarkowy metoda pojedynczej lub podwójnej absorpcji.
Redkosc liniowa gazów w gazociagu wynosi 8-20 m/s, a temperatura zmienia sie w granicach 200-600°C.
Czujnik pomiarowy, którego powierzchnia kondensacji wynosi 0,2-0,5 cm3 umieszcza sie w gazociagu.
Nastepnie powierzchnie te chlodzi sie przeponowo powietrzem o temperaturze 0-30°C doprowadzanym z zewnatrz w ilosci 0,5-10 N m3/godz. Dosc powietrza chlodzacego reguluje sie zaworem dozujacym sterowanym impulsami pradowymi z obwodu elektrycznego detektora kondensacji, którego platynowe elektrody znajduja sie na plaszczyznie kondensacji. W plaszczyznie kondensacji umieszcza sie równiez spoine termoelementu (Pt-Rh, Pt), który wyeechowanyjest w zakresie 0,1-5 g H2S04/N m3 mieszaniny gazów.
Po osiagnieciu przez powierzchnie czujnika temperatury 130°C nastepuje na niej kondensacja, co powoduje zamkniecie obwodu elektrycznego detektora i zmniejszenie natezenia przeplywu powietrza chlodza¬ cego. Za pomoca ukladu chlodzacego polaczonego z detektorem kondensacji utrzymuje sie temperature powierzchni na poziomie temperatury kondensacji Ze wskaznika polaczonego z termoelementem odczytuje sie stezenie kwasu siarkowego w mieszaninie gazów przeplywajacych w gazociagu równe 0,25 g H?S04/N m3.

Claims (2)

Zastrzezenia patentowe
1. Sposób oznaczania stezenia skladnika gazowego w mieszaninach gazowych na drodze kondensacji, znamienny tym, ze kondensuje sie skladnik na powierzchni o temperaturze stabilizowanej na poziomie temperatury jego kondensacji w mieszaninie i mierzy sie stezenie skladnika gazowego za pomoca termoelementu, którego spoina pomiarowajest umieszczona na powierzchni kondensacji i który wyeechowany jest wjednostkach stezenia tego skladnika w fazie gazowej.
2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze do stabilizacji temperatury powierzchni konden¬ sacji stosuje sie uklad chlodzacy sterowany impulsami pradowymi z detektora, którym jest elektryczny obwód pradu stalego zwierany kondensatem. Prac. Poligraf. UP PRL naklad 120+18 Cena 45 zl
PL18972176A 1976-05-20 1976-05-20 Sposob oznaczania stezenia skladnika gazowego w mieszankach gazowych PL101476B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL18972176A PL101476B1 (pl) 1976-05-20 1976-05-20 Sposob oznaczania stezenia skladnika gazowego w mieszankach gazowych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL18972176A PL101476B1 (pl) 1976-05-20 1976-05-20 Sposob oznaczania stezenia skladnika gazowego w mieszankach gazowych

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL101476B1 true PL101476B1 (pl) 1978-12-30

Family

ID=19976952

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL18972176A PL101476B1 (pl) 1976-05-20 1976-05-20 Sposob oznaczania stezenia skladnika gazowego w mieszankach gazowych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL101476B1 (pl)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3977836A (en) Method and apparatus for determining ammonia concentration of gas
US3826618A (en) Automatic mercury monitor
Jaworowski et al. Evaluation of methods for measurement of S03/H2S04 in flue gas
JPS62229058A (ja) 溶融金属ガス分析装置
EP0040627B1 (en) A method and apparatus for determining the concentration of an absorbable component in a gas stream
Goulden et al. Chemical speciation of mercury in natural waters
Wollum et al. A conductivity method for measuring microbially evolved carbon dioxide
US3464797A (en) Instrument for determining ozone
PL101476B1 (pl) Sposob oznaczania stezenia skladnika gazowego w mieszankach gazowych
GB711584A (en) Dew-point measuring device
Taylor The condensation of sulphuric acid on cooled surfaces exposed to hot gases containing sulphur trioxide
Schock et al. Laboratory technique for measurement of pH for corrosion control studies and water not in equilibrium with the atmosphere
Wei et al. Formation temperature of ammonium bisulfate at simulated air preheater conditions
US3346342A (en) Carbon and hydrogen analyzer
Soares et al. Liquid—liquid equilibria for the system water+ acetic acid+ methyl isoamyl ketone
Nash Jr et al. Continuous Determination of Small Percentages of Methane in Gases
Smith Continuous Determination and Recording of Carbon Dioxide Content of Gas Mixtures
McKee et al. Laboratory validation of a passive length-of-stain dosimeter for hydrogen sulfide
Enoch et al. A new portable CO2 gas analyser and its use in field measurements
SU922611A1 (ru) Термокондуктометрическа чейка
SU1749807A1 (ru) Кондуктометрический анализатор содержани примесей в воздухе
Grand Continuous Monitoring of Hydrogen Chloride in Combustion Atmospheres and in Air
SU773486A1 (ru) Термомагнитный газоанализатор
Ilfeld Determination of Moisture in Gases by Automatic Dew Point Equipment
Linde et al. An experiment for measuring the thermal conductivity of gases