Analyzátory plynu - čo sú a prečo sú potrebné. Analyzátory plynu, čo sú a prečo sú potrebné Všetky zariadenia na analýzu plynov je možné klasifikovať?


Čo je analyzátor plynu? Ako používať analyzátor plynu? Ako si vybrať analyzátor plynu? Recenzia analyzátora plynu. Ktorý analyzátor plynu je lepší?

Analyzátor plynu - meracie zariadenie určiť kvalitatívne a kvantitatívne zloženie zmesí plynov. Existujú manuálne a automatické analyzátory plynu. Medzi prvými sú najbežnejšie analyzátory absorpčných plynov, v ktorých sú zložky plynnej zmesi postupne absorbované rôznymi činidlami. Automatické analyzátory plynu nepretržite merajú akúkoľvek fyzikálnu alebo fyzikálno-chemickú charakteristiku zmesi plynov alebo jej jednotlivých zložiek. Na základe princípu fungovania možno automatické analyzátory plynu rozdeliť do 3 skupín:

Zariadenia založené na fyzikálne metódy analýzy vrátane pomocných chemických reakcií. Pomocou takýchto analyzátorov plynov, nazývaných volumetrické manometrické alebo chemické, určujú zmenu objemu alebo tlaku plynnej zmesi v dôsledku chemické reakcie jeho jednotlivé zložky.
Prístroje založené na fyzikálnych metódach analýzy vrátane pomocných fyzikálnych a chemických procesov (termochemické, elektrochemické, fotokolorimetrické, chromatografické atď.). Termochemické, založené na meraní tepelný efekt reakcie katalytickej oxidácie (spaľovanie) plynu sa využívajú najmä na stanovenie koncentrácií horľavých plynov (napríklad nebezpečné koncentrácie oxidu uhoľnatého vo vzduchu). Elektrochemické umožňujú určiť koncentráciu plynu v zmesi hodnotou elektrickej vodivosti roztoku, ktorý tento plyn absorboval. Fotokolorimetrické metódy, založené na zmene farby určitých látok pri ich reakcii s analyzovanou zložkou plynnej zmesi, sa používajú najmä na meranie mikrokoncentrácií toxických nečistôt v zmesiach plynov - sírovodík, oxidy dusíka a pod. Chromatografické metódy sú najrozšírenejšie používané na analýzu zmesí plynných uhľovodíkov.
Prístroje založené na čisto fyzikálnych metódach analýzy (termokonduktometrické, denzimetrické, magnetické, optické atď.). Termokonduktometria, založená na meraní tepelnej vodivosti plynov, umožňuje analyzovať dvojzložkové zmesi (alebo viaczložkové zmesi za predpokladu, že sa mení koncentrácia iba jednej zložky). Pomocou denzimetrických analyzátorov plynov založených na meraní hustoty plynnej zmesi stanovujú najmä obsah oxidu uhličitého, ktorého hustota je 1,5-krát vyššia ako hustota čistý vzduch. Magnetické analyzátory plynov sa používajú hlavne na stanovenie koncentrácie kyslíka, ktorý má vysokú magnetickú susceptibilitu. Optické analyzátory plynov sú založené na meraní optickej hustoty, absorpčných spektier alebo emisných spektier plynnej zmesi. Pomocou analyzátorov ultrafialových plynov sa zisťuje obsah halogénov, pár ortuti a niektorých organických zlúčenín v zmesiach plynov.

V súčasnosti sú najbežnejšie zariadenia z posledných dvoch skupín, a to elektrochemické a optické analyzátory plynov. Takéto zariadenia sú schopné monitorovať koncentrácie plynu v reálnom čase. Všetky prístroje na analýzu plynov možno tiež klasifikovať:

    Autor: funkčnosť(indikátory, detektory úniku, alarmy, analyzátory plynov);

    Podľa dizajnu (stacionárne, prenosné, prenosné);

    Podľa počtu meraných komponentov (jednozložkové a viaczložkové);

    Podľa počtu meracích kanálov (jednokanálový a viackanálový);

    Na určený účel (na zaistenie bezpečnosti práce, na riadenie technologických procesov, na kontrolu priemyselných emisií, na kontrolu výfukových plynov vozidiel, na kontrolu životného prostredia).

Existujú však zariadenia, ktoré vďaka svojmu jedinečnému dizajnu a softvér, sú schopné analyzovať niekoľko zložiek plynnej zmesi súčasne v reálnom čase (viaczložkové analyzátory plynov), pričom prijaté informácie zaznamenávajú do pamäte. Takéto analyzátory plynov sú nenahraditeľné v odvetviach, kde je potrebné neustále získavať informácie o emisiách alebo sledovať technologický proces v reálnom čase. Analýza sa vykonáva aj pre zložky, ktoré sa predtým dali určiť iba inými metódami (napríklad celková koncentrácia uhľovodíkov (v Journal of Analytical Chemistry of the American Chemical Society) atď.) v korozívnych plynoch a iných agresívnych prostrediach. Takéto zariadenia sa v závislosti od konštrukcie používajú ako kontinuálne monitorovacie systémy plynu v priemysle, tak aj ako prenosné zariadenia na výskum alebo monitorovanie životného prostredia. Moderné analyzátory plynu vysokej triedy majú okrem spoľahlivosti a jednoduchého použitia veľa doplnkové funkcie, Napríklad:

    Meranie rozdielu tlaku plynu

    Stanovenie rýchlosti a objemového prietoku plynu

    Stanovenie spotreby plynu/benzínu

    Vstavaná pamäť

    Bezdrôtové rozhranie pre prenos dát do PC

    Štatistické spracovanie výsledkov

    Výpočet množstva uvoľňovaných znečisťujúcich látok

Aplikácia analyzátorov plynov

    Ekológia a ochrana životné prostredie: stanovenie koncentrácie škodlivé látky vo vzduchu;

    V riadiacich systémoch motora vnútorné spaľovanie lambda sonda) a regulácia spaľovania kotlov tepelných elektrární;

    V chemicky nebezpečných odvetviach;

    Pri zisťovaní netesností v chladiace zariadenie(tzv. detektory úniku freónov);

    Pri zisťovaní netesností v plynových a vákuových zariadeniach (spravidla sa používajú héliové detektory netesností);

    Vo výbušnom a požiarnom nebezpečenstve určiť obsah horľavých plynov ako percento LEL;

    Pri potápaní určiť zloženie zmesi plynov v potápačských tlakových fľašiach;

    V pivniciach, studniach, jamách pred horúcou prácou.

    V medicíne „multigas“ poskytuje kontrolu nad koncentráciami plynu v dýchacom okruhu počas anestézie.

čo je to analyzátor plynu, zariadenie na zisťovanie úniku plynu, ako si vybrať analyzátor plynu, prečo potrebujete detektor plynu?, akcia na analyzátor plynu, predaj analyzátora plynu, kúpiť analyzátor plynov za nízku cenu, analyzátor plynu, priemyselný analyzátor plynov, kúpiť domáci analyzátor plynu, analyzátor spalínČo to je? prečo je to potrebné? ako použiť? ktorý je lepší? ako si vybrať analyzátor, prečo je cesto lepšie ako, overenie analyzátora plynu, certifikát na analyzátor plynov, návod na analyzátor plynov, analyzátor plynov na zistenie úniku plynu, zistenie úniku plynu, ako nájsť únik plynu, prístroj na zistenie úniku plynu

Meracie prístroje používané v rôznych priemyselných odvetví priemysel, vedecký výskum pre analýza zloženia plynu, sa volajú analyzátory plynu . Na základe nepretržitého automatického monitorovania zloženia plynu sa vykonáva chemická kontrola. technologických procesov súvisiace s výrobou a využitím plynov v metalurgii, výrobe koksu, rafinácii ropy a plynárenstve. Pri spaľovaní organických palív v tepelných elektrárňach sa využívajú automatické analyzátory plynu na monitorovanie spaľovacieho procesu a určenie potrebného prebytočného vzduchu. Nemenej dôležité funkcie majú prístroje na analýzu plynov pracujúce v systémoch, ktoré zabezpečujú bezpečnú prevádzku technologických zariadení. Medzi takéto zariadenia patria analyzátory plynov, ktoré merajú koncentráciu vodíka v chladiacom systéme turbogenerátorov, vo výfukových plynoch zariadení s rádioaktívnym chladivom v jadrových elektrárňach atď.

IN posledné roky Vzhľadom na zvýšenú pozornosť k ochrane životného prostredia, výroba a používanie analyzátorov plynov určených na sledovanie obsahu škodlivé nečistoty v emisiách plynov priemyselné podniky a elektrárne vo vzduchu výrobné priestory a atmosféru. Takže v súlade s GOST 17.2.3.01-86 pre kontrolu kvality ovzdušia osady Pravidelne sa meria koncentrácia takých hlavných znečisťujúcich látok, ako je oxid siričitý, oxid uhoľnatý, oxid dusnatý a oxid uhličitý a prach.

Na meranie koncentrácie jednej zo zložiek zmesi plynov sa používa jedna alebo druhá fyzikálna a chemická vlastnosť tohto plynu, ktorá sa líši od vlastností iných plynov. Čím je tento rozdiel ostrejší a čím je špecifickejší, tým vyššia je citlivosť metódy a tým ľahšie je pripraviť vzorku plynu. Rozmanitosť meracích metód používaných v analyzátoroch plynov je spôsobená rozsiahlosťou analyzovaných zložiek plynných zmesí a širokým rozsahom zmien ich koncentrácií.

Prevažná väčšina priemyselných automatických analyzátorov plynov je navrhnutá na meranie koncentrácie jednej zložky v zmesi plynov. V tomto prípade sa zmes plynov považuje za binárnu, v ktorej určovaná zložka ovplyvňuje namerané fyzikálno-chemické vlastnosti zmesi a ostatné zložky, bez ohľadu na ich zloženie a koncentráciu, neovplyvňujú a považujú sa za druhú zložku zmesi. zmes.

Existovať analyzátory plynu, určené na analýzu rôznych zložiek viaczložkových zmesí plynov, vo väčšine prípadov sa tieto prístroje používajú v laboratórnej praxi. Analyzátory plynu sú kalibrované v % obj., g/m3, mg/l. Prvá jednotka merania je vhodnejšia, pretože percentá zložky plynnej zmesi sa udržiava pri zmenách teploty a tlaku. Pri meraní malých koncentrácií sa používa jednotka milión -1 (ppm), čo je jedna časť na milión častí analyzovaného plynu, alebo 0,0001 %, a miliarda -1 (ppb), čo je jedna časť na miliardu. Reprodukcia jednotiek merania koncentrácie zložiek plynných zmesí sa vykonáva pomocou certifikovaných referenčných zmesí plynov.

Existujúce klasifikácia analyzátorov plynov je založená na fyzikálno-chemických vlastnostiach, ktoré sú základom pre meranie koncentrácie stanovených zložiek zmesi, a zahŕňa tieto hlavné skupiny prístrojov: mechanické, tepelné, magnetické, optické, elektrické, chromatografické a hmotnostné spektrometrické.

Analyzátory plynu sú na rozdiel od prostriedkov na meranie teploty a tlaku inštalácie, ktoré okrem meracieho prevodníka (prijímača) obsahujú aj množstvo zariadení, ktoré zabezpečujú výber, prípravu a transport vzorky plynu zariadením. Najbežnejšie typy týchto zariadení sú uvedené na konci kapitoly. Analyzátory plynu sú zvyčajne rozdelené do dvoch skupín zariadení. Prvá skupina zahŕňa meracie prístroje, druhá - indikátory, alarmy a detektory úniku plynu. Zariadenia druhej skupiny sú často prenosné, majú jednoduchší dizajn a majú menej pomocných zariadení.

Hlavnými výrobcami analyzátorov plynu v Ruskej federácii a susedných krajinách sú PA "Analitpribor" (Smolensk), JSC "Khimlaborpribor" (Klin, Moskovský región), spoločnosť "Zircon" (Moskva), CJSC "Econom" (Smolensk). Moskva), JSC "Tsvet" (Dzeržinsk, región Nižný Novgorod), "Bioanalytické systémy a senzory"

Prístroje používané na vykonávanie analýzy plynov sú tzv analyzátory plynu. Sú manuálne a automatické. Medzi prvými sú najbežnejšie chemické absorpčné, v ktorých sú zložky plynnej zmesi postupne absorbované rôznymi činidlami.

Automaticky analyzátory plynu merať akúkoľvek fyzikálnu alebo fyzikálno-chemickú charakteristiku zmesi plynov alebo jej jednotlivých zložiek.

V súčasnosti sú najbežnejšie automatické analyzátory plynu. Na základe princípu fungovania ich možno rozdeliť do troch hlavných skupín:

  1. Zariadenia, ktorých činnosť je založená na fyzikálnych metódach analýzy vrátane pomocných chemických reakcií. Pomocou takýchto analyzátorov plynov sa zisťujú zmeny objemu alebo tlaku zmesi plynov v dôsledku chemických reakcií jej jednotlivých zložiek.
  2. Zariadenia, ktorých činnosť je založená na fyzikálnych metódach analýzy vrátane pomocných fyzikálnych a chemických procesov (termochemických, elektrochemických, fotokolorimetrických atď.). Termochemické sú založené na meraní tepelného účinku reakcie katalytickej oxidácie (spaľovanie) plynu. Elektrochemické umožňujú určiť koncentráciu plynu v zmesi na základe elektrickej vodivosti elektrolytu, ktorý tento plyn absorboval. Fotokolorimetrické metódy sú založené na zmene farby určitých látok, keď reagujú s analyzovanou zložkou plynnej zmesi.
  3. Zariadenia, ktorých činnosť je založená na čisto fyzikálnych metódach analýzy (termokonduktometrické, termomagnetické, optické atď.). Termokonduktometria je založená na meraní tepelnej vodivosti plynov. Termomagnetické analyzátory plynov sa používajú najmä na stanovenie koncentrácie kyslíka, ktorý má vysokú magnetickú susceptibilitu. Optické analyzátory plynov sú založené na meraní optickej hustoty, absorpčných spektier alebo emisných spektier plynnej zmesi.

Každý zo spomínaných spôsobov má svoje pre a proti, ktorých popis zaberie veľa času a priestoru a je nad rámec tohto článku. Výrobcovia analyzátorov plynov v súčasnosti používajú takmer všetky uvedené metódy analýzy plynov, ale najrozšírenejšie sú elektrochemické analyzátory plynov, pretože sú najlacnejšie, najuniverzálnejšie a najjednoduchšie. Mínusy túto metódu: nízka selektivita a presnosť merania; krátka životnosť citlivých prvkov vystavených agresívnym nečistotám.

Všetky prístroje na analýzu plynov možno tiež klasifikovať:

  • podľa funkčnosti (indikátory, detektory netesností, alarmy, analyzátory plynov);
  • podľa návrhu (stacionárne, prenosné, prenosné);
  • počtom meraných komponentov (jednozložkové a viaczložkové);
  • podľa počtu meracích kanálov (jednokanálový a viackanálový);
  • na určený účel (na zaistenie bezpečnosti práce, na kontrolu technologických procesov, na kontrolu priemyselných emisií, na kontrolu výfukových plynov vozidiel, na kontrolu životného prostredia).

Klasifikácia podľa funkčnosti.

  1. Indikátory sú zariadenia, ktoré poskytujú kvalitatívne hodnotenie zmesi plynov na základe prítomnosti kontrolovanej zložky (podľa princípu „veľa - málo“). Informácie sa spravidla zobrazujú pomocou riadku niekoľkých bodových indikátorov. Všetky indikátory svietia - je veľa komponentov, jeden svieti - je to málo. Patria sem aj detektory netesností. Pomocou detektorov netesností vybavených sondou alebo vzorkovačom je možné lokalizovať miesto úniku z potrubia, napríklad chladiaceho plynu.
  2. Alarmy tiež poskytujú veľmi hrubý odhad koncentrácie regulovanej zložky, no zároveň majú jeden alebo viac prahov alarmu. Keď koncentrácia dosiahne hraničná hodnota, spustia sa poplašné prvky (optické indikátory, zvukové zariadenia, kontakty relé sú spínané).
  3. Vrcholom vývoja zariadení na analýzu plynov (nepočítajúc chromatografy, o ktorých uvažujeme) sú samotné analyzátory plynov. Tieto zariadenia poskytujú nielen kvantitatívne vyhodnotenie koncentrácie meranej zložky s indikáciou nameraných hodnôt (objemových alebo hmotnostných), ale môžu byť vybavené aj ľubovoľnými pomocnými funkciami: prahové zariadenia, výstupné analógové alebo digitálne signály, tlačiarne a pod. .

Klasifikácia podľa dizajnu.

Ako väčšina kontrolných a meracích prístrojov, aj prístroje na analýzu plynov môžu mať rôzne indikátory hmotnosti a veľkosti a prevádzkové režimy. Tieto vlastnosti určujú delenie zariadení podľa dizajnu. Ťažké a objemné analyzátory plynov, zvyčajne určené na dlhodobú nepretržitú prevádzku, sú stacionárne. Menšie produkty, ktoré môžu byť bez špeciálna práca presunuté z jedného objektu do druhého a celkom jednoducho uvedené do prevádzky - prenosné. Veľmi malý a ľahký - prenosný.

Klasifikácia podľa počtu meraných komponentov.

Analyzátory plynu môže byť navrhnutý tak, aby analyzoval viacero komponentov naraz. Okrem toho môže byť analýza vykonaná súčasne pre všetky komponenty a jeden po druhom, v závislosti od dizajnové prvky zariadenie.

Klasifikácia podľa počtu meracích kanálov.

Zariadenia na analýzu plynov môžu byť buď jednokanálové (jeden snímač alebo jedno vzorkovacie miesto) alebo viackanálové. Počet meracích kanálov na zariadenie sa spravidla pohybuje od 1 do 16. Treba poznamenať, že moderné modulárne systémy na analýzu plynov umožňujú zvýšiť počet meracích kanálov takmer do nekonečna. Merané zložky pre rôzne kanály môžu byť rovnaké alebo rôzne v ľubovoľnom súbore. Pri analyzátoroch plynov s prietokovým snímačom (termokonduktometrický, termomagnetický, optická absorpcia) je problém viacbodového monitorovania riešený pomocou špeciálnych pomocných zariadení - rozdeľovačov plynu, ktoré zabezpečujú striedavý prívod vzorky do snímača z viacerých odberných miest.

Klasifikácia podľa účelu.

Bohužiaľ nie je možné vytvoriť jeden univerzálny analyzátor plynov, ktorý by sa dal použiť na riešenie všetkých problémov s analýzou plynov. Rovnako ako je napríklad nemožné vyrobiť jedno pravítko na meranie zlomkov milimetra aj desiatok kilometrov. Ale analyzátor plynu je oveľa zložitejšie meracie zariadenie ako pravítko. Rôzne plyny v rôznych koncentračných rozsahoch sú riadené rôznymi spôsobmi rôzne metódy a metódy merania. Preto výrobcovia navrhujú a vyrábajú zariadenia na riešenie konkrétne úlohy merania. Hlavnými úlohami sú: kontrola atmosféry pracovného priestoru (bezpečnosť), kontrola priemyselných emisií (ekológia), kontrola technologických procesov (technológia), kontrola plynov vo vode a iných kvapalín, kontrola banskej atmosféry, kontrola výfukových plynov vozidiel plyny (ekológia a technológia). V každej z týchto oblastí možno rozlíšiť ešte viac špecializované skupiny zariadení. Alebo si ho môžete zväčšiť, čo sme urobili my – v našom katalógu nájdete 5 hlavných skupín prístrojov na analýzu plynov:

  • analyzátory plynu, detektory plynu a bezpečnostné systémy a ochrana práce,
  • analyzátory plynov a systémy na monitorovanie technologických procesov a emisií priemyselných podnikov,
  • analyzátory plynov na analýzu čistenie vody,
  • analyzátory banských plynov a systémy kontroly banskej atmosféry,
  • analyzátory plynu na kontrolu emisií motora.

Analýza zmesí plynov s cieľom zistiť ich kvalitatívne a kvantitatívne zloženie sa nazýva analýza plynov.

Zariadenia používané na analýzu plynov sa nazývajú analyzátory plynov. Sú manuálne a automatické. Medzi prvými sú najbežnejšie chemické absorpčné, v ktorých sú zložky plynnej zmesi postupne absorbované rôznymi činidlami.

Automatické analyzátory plynov merajú akúkoľvek fyzikálnu alebo fyzikálno-chemickú charakteristiku zmesi plynov alebo jej jednotlivých zložiek.

V súčasnosti sú najbežnejšie automatické analyzátory plynu.

Na základe princípu fungovania ich možno rozdeliť do troch hlavných skupín:

1. Zariadenia, ktorých činnosť je založená na fyzikálnych metódach analýzy vrátane pomocných chemických reakcií. Pomocou takýchto analyzátorov plynov sa zisťujú zmeny objemu alebo tlaku zmesi plynov v dôsledku chemických reakcií jej jednotlivých zložiek.

2. Zariadenia, ktorých činnosť je založená na fyzikálnych metódach analýzy vrátane pomocných fyzikálnych a chemických procesov (termochemických, elektrochemických, fotokolorimetrických atď.). Termochemické sú založené na meraní tepelného účinku reakcie katalytickej oxidácie (spaľovanie) plynu. Elektrochemické umožňujú určiť koncentráciu plynu v zmesi na základe elektrickej vodivosti elektrolytu, ktorý tento plyn absorboval. Fotokolorimetrické metódy sú založené na zmene farby určitých látok pri ich reakcii s analyzovanou zložkou plynnej zmesi.

3. Zariadenia, ktorých činnosť je založená na čisto fyzikálnych metódach analýzy (termokonduktometrické, termomagnetické, optické atď.). Princíp činnosti tepelne vodivých analyzátorov plynov je založený na meraní tepelnej vodivosti plynov. Termomagnetické analyzátory plynov sa používajú najmä na stanovenie koncentrácie kyslíka, ktorý má vysokú magnetickú susceptibilitu. Činnosť optických analyzátorov plynov je založená na meraní optickej hustoty, absorpčných spektier alebo emisných spektier plynnej zmesi.

Každá zo spomínaných metód má svoje klady a zápory, ktorých popis zaberie veľa času a priestoru a je nad rámec tohto článku. Výrobcovia analyzátorov plynov v súčasnosti používajú takmer všetky uvedené metódy analýzy plynov, ale najrozšírenejšie sú elektrochemické analyzátory plynov, pretože sú najlacnejšie, najuniverzálnejšie a najjednoduchšie. Nevýhody tejto metódy: nízka selektivita a presnosť merania; krátka životnosť citlivých prvkov vystavených agresívnym nečistotám.

Všetky prístroje na analýzu plynov možno tiež klasifikovať:

  • podľa funkčnosti (indikátory, detektory netesností, alarmy, analyzátory plynov);
  • podľa návrhu (stacionárne, prenosné, prenosné);
  • počtom meraných komponentov (jednozložkové a viaczložkové);
  • podľa počtu meracích kanálov (jednokanálový a viackanálový);
  • na určený účel (na zaistenie bezpečnosti práce, na kontrolu technologických procesov, na kontrolu priemyselných emisií, na kontrolu výfukových plynov vozidiel, na kontrolu životného prostredia).

Klasifikácia podľa funkčnosti

1. Indikátory sú zariadenia, ktoré poskytujú kvalitatívne hodnotenie zmesi plynov na základe prítomnosti kontrolovanej zložky (podľa princípu „veľa - málo“). Informácie sa spravidla zobrazujú pomocou riadku niekoľkých bodových indikátorov. Všetky indikátory svietia - je veľa komponentov, jeden svieti - je to málo. Patria sem aj detektory netesností. Pomocou detektorov netesností vybavených sondou alebo vzorkovačom je možné lokalizovať miesto úniku z potrubia, napríklad chladiaceho plynu.

2. Alarmy tiež poskytujú veľmi hrubý odhad koncentrácie regulovanej zložky, no zároveň majú jeden alebo viac prahov alarmu. Keď koncentrácia dosiahne prahovú hodnotu, spustia sa poplašné prvky (optické indikátory, zvukové zariadenia, kontakty relé sú spínané).

3. Vrcholom vývoja zariadení na analýzu plynov sú samotné analyzátory plynov. Tieto zariadenia poskytujú nielen kvantitatívne vyhodnotenie koncentrácie meranej zložky s indikáciou nameraných hodnôt (objemových alebo hmotnostných), ale môžu byť vybavené aj ľubovoľnými pomocnými funkciami: prahové zariadenia, výstupné analógové alebo digitálne signály, tlačiarne a pod. .

Klasifikácia podľa dizajnu

Ako väčšina kontrolných a meracích prístrojov, aj prístroje na analýzu plynov môžu mať rôzne indikátory hmotnosti a veľkosti a prevádzkové režimy. Tieto vlastnosti určujú delenie zariadení podľa dizajnu. Ťažké a objemné analyzátory plynov, určené na dlhodobú nepretržitú prevádzku, sú stacionárne. Menšie výrobky, ktoré sa dajú bez väčších problémov premiestňovať z jedného objektu na druhý a dajú sa celkom jednoducho uviesť do prevádzky, sú prenosné. Veľmi malý a ľahký, navrhnutý tak, aby zaistil individuálnu bezpečnosť užívateľa - prenosný.

Klasifikácia podľa počtu meraných komponentov

Analyzátory plynu môžu byť navrhnuté tak, aby analyzovali viacero komponentov naraz. Okrem toho môže byť analýza vykonaná súčasne pre všetky komponenty a jeden po druhom v závislosti od konštrukčných vlastností zariadenia.

Klasifikácia podľa počtu meracích kanálov

Zariadenia na analýzu plynov môžu byť buď jednokanálové (jeden snímač alebo jedno vzorkovacie miesto) alebo viackanálové. Počet meracích kanálov na zariadenie sa spravidla pohybuje od 1 do 16. Treba poznamenať, že moderné modulárne systémy na analýzu plynov umožňujú zvýšiť počet meracích kanálov takmer do nekonečna. Merané zložky pre rôzne kanály môžu byť rovnaké alebo rôzne v ľubovoľnom súbore. Pri analyzátoroch plynov s prietokovým snímačom (termokonduktometrický, termomagnetický, optická absorpcia) je problém viacbodového monitorovania riešený pomocou špeciálnych pomocných zariadení - rozdeľovačov plynu, ktoré zabezpečujú striedavý prívod vzorky do snímača z viacerých odberných miest.

Klasifikácia podľa účelu

Bohužiaľ nie je možné vytvoriť jeden univerzálny analyzátor plynov, s ktorým by bolo možné riešiť všetky problémy analýzy plynov z toho dôvodu, že žiadna zo známych metód neumožňuje meranie s rovnakou presnosťou v čo najširšom rozsahu koncentrácií. Vykonáva sa monitorovanie rôznych plynov v rôznych koncentračných rozsahoch rôzne metódy a spôsoby. Preto výrobcovia navrhujú a vyrábajú prístroje na riešenie špecifických problémov merania. Hlavnými úlohami sú: kontrola atmosféry pracovného priestoru (bezpečnosť), kontrola priemyselných emisií (ekológia), kontrola technologických procesov (technológia), kontrola znečistenia ovzdušia v obytnej zóne (ekológia), kontrola výfukových plynov vozidiel (ekológia a technika), kontrola ľudského vydychovaného vzduchu ( zdravotníctvo)... Samostatne môžeme vyzdvihnúť kontrolu plynov rozpustených vo vode a iných kvapalinách. V každej z týchto oblastí možno rozlíšiť ešte viac špecializované skupiny zariadení.

Ako ste si pravdepodobne všimli, materiál v tomto článku nemôže tvrdiť, že je 100% vedecky presný, ale iba vyjadruje autorov pohľad na uvažované problémy a autor sa môže mýliť alebo úprimne mýliť. Dúfame však, že materiál, ktorý navrhujeme, môže byť užitočné témy pre záujemcov o analýzu plynov...

Prístroje, ktoré sa používajú na analýzu zmesí plynov s cieľom stanoviť ich kvalitatívne a kvantitatívne zloženie, sa nazývajú analyzátory plynu.

Na základe princípu fungovania ich možno rozdeliť do troch hlavných skupín.

1. Zariadenia, ktorých činnosť je založená na fyzikálnych metódach analýzy vrátane pomocných chemických reakcií. Pomocou takýchto analyzátorov plynov sa zisťujú zmeny objemu alebo tlaku zmesi plynov v dôsledku chemických reakcií jej jednotlivých zložiek.

2. Zariadenia, ktorých činnosť je založená na fyzikálnych metódach analýzy vrátane pomocných fyzikálnych a chemických procesov (termochemických, elektrochemických, fotokolorimetrických atď.). Termochemické sú založené na meraní tepelného účinku reakcie katalytickej oxidácie (spaľovanie) plynu. Elektrochemické umožňujú určiť koncentráciu plynu v zmesi na základe elektrickej vodivosti elektrolytu, ktorý tento plyn absorboval. Fotokolorimetrické metódy sú založené na zmene farby určitých látok pri ich reakcii s analyzovanou zložkou plynnej zmesi.

3. Zariadenia, ktorých činnosť je založená na čisto fyzikálnych metódach analýzy (termokonduktometrické, termomagnetické, optické atď.). Termokonduktometria je založená na meraní tepelnej vodivosti plynov. Termomagnetické analyzátory plynov sa používajú najmä na stanovenie koncentrácie kyslíka, ktorý má vysokú magnetickú susceptibilitu. Optické analyzátory plynov sú založené na meraní optickej hustoty, absorpčných spektier alebo emisných spektier plynnej zmesi.

Analyzátory plynu možno rozdeliť do niekoľkých typov v závislosti od vykonávaných úloh - sú to analyzátory spalín, analyzátory plynov na zisťovanie parametrov pracovného priestoru, analyzátory plynov na sledovanie technologických procesov a emisií, analyzátory plynov na čistenie a rozbory vody atď. sa tiež delia podľa dizajnu na prenosné, prenosné a stacionárne, podľa počtu meraných komponentov (môže ísť o meranie jednej látky alebo viacerých), podľa počtu meracích kanálov (jednokanálové a viackanálové), podľa funkčnosti (ukazovatele , alarmy, analyzátory plynu).

Analyzátory spaľovania plynov sú určené na nastavovanie a monitorovanie kotlov, pecí, plynové turbíny, horáky a iné zariadenia na spaľovanie paliva. Umožňujú tiež monitorovanie emisií uhľovodíkov, oxidov uhlíka, dusíka a síry.

Analyzátory plynu(plynové alarmy, detektory plynu) na sledovanie parametrov vzduchu v pracovnom priestore. Monitoruje prítomnosť nebezpečných plynov a pár v pracovná oblasť, v interiéri, bane, studne, kolektory.

Stacionárne analyzátory plynov- sú určené na sledovanie zloženia plynu pri technologických meraniach a sledovanie emisií v metalurgii, energetike, petrochémii a cementárskom priemysle. Analyzátory plynu merajú obsah kyslíka, oxidy dusíka a síry, freón, vodík, metán a ďalšie látky.

Spoločnosti ponúkajúce analyzátory plynu na ruskom trhu: Kanemedzinárodné (Spojené kráľovstvo), Testo GmbH (Nemecko), FSUE Analitpribor (Rusko), Eurotron (Taliansko), Ditangas LLC (Rusko).