Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Описание прибора.





 

Универсальный переносной газоанализатор типа УГ-2 предназначен для определения производственных помещений концентрации следующих вредных газов (паров).

 

1. Сернистого ангидрида 8. Этилового эфира

2. Ацетилена 9. Бензина

3. Окиси углерода 10. Бензола

4. Сероводорода 11. Толуола

5. Хлора 12. Ксилола

6. Аммиака 13. Ацетона

7. Окислов азота 14. Углеводородов нефти

Газоанализатор обеспечивает определение концентрации газов в воздухе производственных помещений, характеризуемом следующими данными:

- содержание пыли не более 40 мг\м3;

- давление от 740 до 780 мм.рт.ст.

-относительная влажность не более 90%;

- температура от 10 до З0 оС.

 

Применение газоанализатора в условиях, отличающихся от указанных, не гарантирует требуемой точности показаний. Принцип работы газоана­лизатора типа УГ-2 основан на просасывании воздуха, содержащего вред­ные газы, через индикаторную трубку воздухозаборным устройством. Образование окрашенного столбика в индикаторной трубке происходит вслед­ствие реакции, возникающей между анализируемыми газами и реактивом -наполнителем индикаторной трубки. При этом происходит выделение цветного продукта, отличного от исходного.

Длина окрашенного столбика индикаторного порошка в трубке про­порциональна концентрации анализируемого газа в воздухе и измеряется по шкале, градуированной в мг/м3.

Газоанализатор типа УГ-2 состоит из воздухозаборного устройстве, измерительных шкал, изготовленных на этикетках типографическим мето­дом. При проведении анализа объемы просасываемого воздуха, указанные на головке штока и шкале должны совпадать. Индикаторные трубки для определения концентрации анализируемого газа в воздухе представляют собой стеклянную трубку длиной 92мм с внутренним диаметром 2,5мм. Фильтрующие патроны представляют собой стеклянные трубки диаметром 10мм с перетяжками, суженными с обоих концов и заполненные соответст­вующими поглотительными порошками, служащими для улавливания примесей, мешающих определению интересующих нас газов.

Общий вид газоанализатора показан на рис. I.

 

Воздухозаборное устройство.

Основной частью воздухозаборного устройства является резиновый сильфон 2 с двумя фланцами и стаканом, в котором находится пружина 3,

Во внутренних гофрах силъфона установлены распорные кольца 4 для придания силъфону жесткости и сохранения постоянства объема. На верхней части плато 9 имеется неподвижная втулка 7 для направления штока 6 при сжатии сильфона в отверстие 4. На штуцере 11с внутренней стороны одета резиновая трубка I 2, которая вторым концом через нижний фланец соединяется с внутренней полостью сильфона. На наружной конец штуцера одета отводная резиновая трубка ГО, к которой присоединяется фильтрующий патрон.

Просасывание исследуемого воздуха через индикаторную трубку производится после предварительного сжатия сильфона штоком. На гранях под головкой штока обозначены объемы просасываемого при анализе возду­ха. На цилиндрической поверхности штока четыре продольные канавки, каждая с двумя углублениями 5, служащими для фиксации объема проса­сываемого 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.

На месте проведения анализа открывают крышку прибора, отводят стопор и во втулку вставляют шток так, чтобы стопор скользил по канав­ке штока над которой указан объем просасываемого воздуха. Давлением руки на шток сильфон сжимают до тех пор, пока наконечник стопора не совпадет с верхним углублением в канавке штока, фиксируя шток в сжатом состоянии.

После сжатия сильфона индикаторную трубку заполняют индикаторным порошком, следующим образом. Прежде всего, делают пыж из ваты и пере­крывают им одно отверстие трубки. В оставшееся отверстие при помощи воронки насыпают индикаторный порошок, уплотняют его путем постукива­ния трубки об поверхность стола, забивают второй пыж из ваты и рези­новую трубку прибора одевают на индикаторную трубку. Прибор готов к проведению анализа. Далее свободный конец индикаторной трубки опус­кают в сосуд, содержащий исследуемую смесь таким образом, чтобы вся трубка находилась внутри сосуда.

Надавливая одной рукой на головку штока, чтобы предотвратить его резкий выход вверх, другой рукой отводят стопор. Как только шток начал двигаться, стопор отпускается. Нельзя рывком снимать руку с головки штока,

т.к. при этом шток резко идет вверх, время анализа сокращается, результат считается неверным. В это время исследуемый воздух просасывается через индикаторную трубку, когда наконечник сто­пора войдет в углубление канавки штока, слышен щелчок. При проведении анализа продолжительность хода штока до защелкивания указаны в таблице I. Время защелкивания зависит от плотности набивки трубки. После защелкивания движение штока прекращается, а просасывание воздуха еще продолжается вследствие остаточного вакуума в сильфоне. Общее время просасывания исследуемого воздуха указано в таблице I.

 

 


 

Рис. 1 Воздухозаборное устройство.

 

1.Корпус 7.Втулка

2.Сильфон 8.Фиксатор

3.Пружина 9.Плата

4.Кольцо распорное 10.Трубка резиновая

5.Канавка с двумя углублениями 11.Штуцер

6.Шток 12.Трубка резиновая

 

 

Таблица 1. - Сводные данные, характеризующие работу прибора УГ-2

  №     Анализируемые пары или газы   Цвет индии-каторного порошка   Просасывае-мый объем, мл   Пределы измерений, мг/м3 Время защелкива-ния, мин     от до   Общее время анализа, мин Предельно допустимая концентра-ция мг/м3
  1.   Этиловый эфир   зеленый     0-3000   6’45”   7’15”    
  2.   Аммиак   синий     0-300   2’00”   2’40”    
  3.   Бензол серо-зеленый     0-200   4’15”   4’50”    
  4. Углеводороды нефти светло-коричневый     0-1000   3’20”   3’50”    

 

Концентрацию вредного вещества определяют путем прикладывания окрашенного столбика индикаторной трубки к шкале указанной на этикет­ке, изготовленной типографическим способом. Если полученная концент­рация вредного вещества превышает значение ПДК, необходимо рассчитать количество воздуха, которое необходимо подать системой приточновытяжной вентиляции для создания комфортных условий по формуле (2). Если исследуемые вещества однонаправленного действия, то расчет ПДК вести по формуле (I). Количество воздуха, подаваемого приточной вентиляцией, рассчитывать с учетом одного и разнонаправленного действия веществ. Полученные данные свести в таблицу 2.

 

 

Таблица 2. - Измерение содержания вредных веществ в воздухе производственных помещений

  №№ пп   Определяемое вещество   Концентрация вредного вещества, мг/м3   Время защелкивания мин   Время анализа, мин   Предельно допустимая концентрация, мг/м3   Краткость воздухообмена, 1/час

 

По проделанной работе составить отчет по следующей формуле: 1.Теоретическая часть, включая эскиз прибора.

2. Экспериментальная часть. Данные внести в таблицу.

3. Сравнить полученные величины концентраций с ПДК.

4. В случае завышения ПДК произвести расчет вентиляции.

5. Вывод по проделанной работе.

6. Список рекомендуемой литературы.

 







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 486. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...

Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...

Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия