Устройство газоанализатора УГ-2 и принцип его работы — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Устройство газоанализатора УГ-2 и принцип его работы

2021-01-31 119
Устройство газоанализатора УГ-2 и принцип его работы 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

 

 

Газоанализатор УГ-2: 1 – корпус; 2 – сильфон; 3 – пружина; 4 – кольцо распорное;
5 – канавка с двумя углублениями; 6 – шток; 7 – втулка; 8 – фиксатор;
9 – плата; 10 – трубка резиновая; 11 – штуцер; 12 – трубка.

Газоанализатор УГ-2 представляет собой воздухозаборное устройство. В закрытой части корпуса (1) помещается резиновый сильфон (2) с двумя фланцами и стаканом, в котором находится пружина (3) в сжатом состоянии. Во внутренних гофрах сильфона установлены распорные кольца (4) для придания сильфону жесткости и сохранения постоянства объема. На верхней плате (9) имеется неподвижная втулка (7) для направления штока (6) при сжатии сильфона. На штуцере (11) с внутренней стороны надета резиновая трубка (12), которая вторым концом через нижний фланец соединяется с внутренней полостью сильфона. К свободному концу трубки (10) при анализе присоединяется индикаторная трубка и при необходимости фильтрующий патрон.

Прокачивание исследуемого воздуха через индикаторную трубку производится после предварительного сжатия сильфона штоком. На гранях (под головкой штока) обозначены объемы прокачиваемого при анализе воздуха. На цилиндрической поверхности штока имеются четыре продольные канавки, каждая с двумя углублениями (5), служащими для определения фиксатором (8) объема прокачиваемого воздуха.

Расстояние между углублениями на канавках подобрано таким образом, чтобы при ходе штока от одного углубления до другого сильфон забирал необходимое для анализа данного газа количество исследуемого воздуха.

 

Приложение 6

Характеристики индикаторных и фильтрующих трубок

К газоанализатору УГ-2

Определяемый компонент Количество в комплекте, шт Срок годности (гарантии), лет Газ (пар), улавливаемый фильтрующей трубкой Газ (пар), мешающий определению
Азота оксиды 60 1 - Галогены (хлор, бром, йод), озон в концентрациях свыше 10 ПДК
Аммиак 100 1 - Пары кислот, щелочей и аминов
Ангидрид сернистый 60 1 Сероводород, аммиак, азота диоксид, туман серной кислоты, пары воды -
Ацетилен 60 1 Сероводород, фосфористый водород, кремнистый водород, аммиак, пары ацетона и воды -
Ацетон 60 1 Ангидрид сернистый, пары уксусной кислоты, уксусного ангидрида, соляной кислоты в концентрациях до 10 ПДК Пары кетонов и сложных эфиров, пары уксусной кислоты, уксус-ного ангидрида, соляной кислоты и ангидрида сернистого в концентрациях свыше 10 ПДК
Бензин 60 2 Углеводороды ароматические и непредельные, пары воды -
Бензол 60 2 Пары воды Пары углеводо-родов жирного и ароматического рядов

Продолжение приложения 6

 

Ксилол

60 1 Пары воды Пары углеводо-родов жирного и ароматического рядов

Сероводород

60 2 - Меркаптаны

Углеводороды нефти

60 2 Углеводороды непредельные и ароматические, пары воды -  
Толуол

60

2 Пары воды Пары углеводо-родов жирного и ароматического рядов
Углерода оксид

60

1,5 Ацетилен, эти-лен, метан, смесь бутана и пропана, азота оксиды, хлор, ангидрид сер-нистый, водо-род, пары бен-зина, бензола и его гомологов, воды, ацетона, кислоты мура-вьиной, фор-мальдегида, спиртов этило-вого и метило-вого, дихлорэта-на, сероуглеро-да Пары карбони-лов металлов
Хлор

100

1 - Пары брома, йода, окислите-лей, хлораминов
Этиловый эфир

60

1 Пары воды, эти-лового спирта, органических кислот, фенола -
           

Составлено на основе:

ГОСТ 12.1.014-84. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками.

 

Приложение 7

 

Основные физико-химические характеристики

Монооксида углерода

Монооксид углерода (оксид углерода, окись углерода, угарный газ) - бесцветный токсичный газ без вкуса, цвета и запаха. Химическая формула - CO.

Чрезвычайно ядовит. По токсичности отнесен к 4 классу опасности.

На воздухе загорается при температуре 700 °С и сгорает синим пламенем до СО2. Температуру кипения: - 191,5 °С.

При обычных условиях монооксид углерода инертен. Он химически не взаимодействует с водой и практически в ней не растворяется.

Не реагирует также на щелочи и кислоты. Взаимодействует лишь с едкими щелочами при повышенных температурах и высоких давлениях.

Отличается малой летучестью. Плотность монооксида углерода 1,25 кг/см³, что практически соответствует плотности воздуха.

Естественный уровень содержания монооксида углерода в атмосферном воздухе – 0,01 - 0,9 мг/м3.

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з.) составляет 20 мг/м³, в атмосферном воздухе населённых мест среднесуточная концентрация (ПДКс.с.) не должна превышать 3 мг/м3, а максимальная разовая (ПДКм.Р.) - 5 мг/м³.

Пороговая токсодоза - 45 мг·мин/л, средняя смертельная - 136,5 мг· мин/л.

Следует иметь в виду, что отравление монооксидом углерода происходит при его содержании в воздухе в пределах до 0,4 % по объему, а выше может привести к летальному исходу.

Лимитирующий показатель вредности, по которому установлены гигиенические нормативы, резорбтивное действие монооксида углерода.

Представляет высокую опасность при пожарах, так как составляет основу высокотоксичных продуктов горения, и образующийся при неполном сгорании углеродосодержащих веществ.

Оксид углерода также является одним из основных источников загрязнения окружающего воздуха в составе выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания при неполном сгорании топлива.

По характеру результирующего химического воздействия на организм человека монооксид углерода относится к группе токсических (ядовитых) веществ, способных при ингаляционном воздействии нарушать энергетический обмен и функции центральной нервной системы, поражать дыхательные пути человека (одышка, отек легких), вызывать психические расстройства и др. Кроме того, проникая в кровь, вступает в связь с гемоглобином. В свою очередь гемоглобин, соединенный с оксидом углерода, теряет способность переносить кислород. Вследствие этого наступает кислородное голодание органов и тканей, к которому наиболее чувствительна нервная система, что и определяет клиническую картину отравления, вплоть до летального исхода.

Подлежит постоянному контролю в производственных условиях.

Регистрационный номер CAS: 630-08-0.

Приложение 8

 

                       Характеристики пара, единица измерения Значения
Анализируемая среда – воздух рабочей зоны по ГН 2.2.5.3532-18
Число датчиков (каналов) на один блок индикации, шт. 1
Диапазон измерений, мг/м3 20 – 100
Диапазон показаний, мг/м3 0 – 120
Порог срабатывания сигнализации, мг/м3 20
Индикация срабатывания сигнализации световая
Цена единицы наименьшего разряда, мг/м3 1
Индикация показаний цифровая
Предел допускаемой основной относительной погрешности, % ± 25
Время установления показаний, не более, с 90
Среднее время срабатывания, не более, с 90
Время прогрева и выхода на рабочий режим, не более, с 15
Габаритные размеры, не более, мм: - блока датчика - блока индикации   Ø75 х 350 160 х 90 х 40
Масса, не более, г: - блок датчика (БД) - блок индикации (БИ)   800 600
Средняя наработка на отказ, не менее, ч 15000
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха, °С от - 20 до +40
Относительная влажность воздуха, % 95
Атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7
Длина кабеля, соединяющего блок датчика и блок инди-кации, м 6 (по заказу до 30)
Потребляемая мощность, не более 0,8 Вт
Напряжение питания 9 В
Гарантийный срок эксплуатации, лет 10
Межповерочный интервал, год 1
Страна производитель РФ
Номер в ГРСИ 18754-12

Поделиться с друзьями:

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.