Способ контроля концентраций вредных веществ в воздухе
Изобретение относится к калориметрическим способам контроля концентраций вредных веществ в воздухе и может быть использовано в экологии, а также в области обеспечения техники безопасности на промышленных предприятиях. Сущность изобретения: способ включает перемещение индикаторной ленты в контролируемом воздухе со скоростью от 0,5 до 20 м/с, например, путем вращения. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к способам исследования концентраций вредных веществ в воздухе путем измерения изменения цвета или оптической плотности, например, индикаторной ленты и может быть использовано в технике безопасности и экологии.
Известен способ контроля концентрации вредных веществ в воздухе путем обдува контролируемым воздухом участка индикаторной ленты и измерения изменения ее цвета или плотности. Такой способ используется в газоанализаторах "Сирена-М", ФКГ и др. При осуществлении этого способа индикаторная бумажная лента с помощью шагового электродвигателя перематывается с одной катушки на другую, проходя через реакционную камеру. Через эту камеру с помощью побудителя расхода воздуха прокачивается анализируемый воздух со скоростью 0,2-2 л/мин. Благодаря цветной химической реакции вредного вещества с индикатором, которым пропитана бумажная лента, изменяется цвет и оптическая плотность индикаторной ленты. Участок индикаторной ленты, находящийся в реакционной камере, освещают лампой накаливания и измеряют фототок фотодиода, на который попадает свет, отраженный от упомянутого участка индикаторной ленты. По мере прохождения цветной химической реакции фототок изменяется тем быстрее, чем больше вредного вещества в воздухе. По скорости изменения фототока определяют концентрацию вредного вещества, прокалибровав предварительно газоанализатор поверочной газовой смесью с известной концентрацией вредного вещества. Упомянутый способ использован в газоанализаторе фирмы MDA, описанном в рекламе TLD-1, Toxic Gas Dotector, предназначенном для обеспечения безопасности труда в полупроводниковом производстве. Газоанализатор позволяет измерять концентрацию более 30 вредных веществ. Однако этот способ имеет недостаточно высокую точность и воспроизводимость контроля из-за нестабильности обдува индикаторной ленты. Нестабильность обдува связана с постепенным засорением воздуховодов газоанализатора пылью, с износом и засорением клапанов побудителя расхода воздуха, с изменением расхода воздуха при изменении атмосферного давления, а также с неточностью изготовления реакционной камеры и подсосом воздуха в реакционной камере вследствие вариации ширины и толщины индикаторной ленты и т.д. Вследствие совокупного действия этих факторов из-за нестабильности обдува ленты точность контроля концентрации вредных веществ не превышает 20-25% Известен также способ контроля концентрации вредных веществ в воздухе путем обдува контролируемым воздухом индикаторной ленты напросос. Анализируемый воздух просасывается сквозь поры бумажной индикаторной ленты. Недостатком этого способа является то, что он связан с дополнительным расходом энергии и используется в стационарных газоанализаторах. Он не позволяет использовать непористые индикаторные ленты, например ленты на лавсановой основе, которые имеют повышенную прочность и меньшую толщину. На результаты контроля существенно влияют неоднородность толщины ленты и ее плотности. Благодаря большому перепаду давлений часть воздуха просачивается вдоль плоскости ленты. Точность и воспроизводимость метода низки из-за нестабильности обдува индикаторной ленты контролируемым воздухом. Цель изобретения повышение точности и воспроизводимости результатов контроля вредных веществ в воздухе за счет стабилизации обдува контролируемым воздухом индикаторной ленты. Для этого в способе контроля концентраций вредных веществ в воздухе путем обдува контролируемым воздухом индикаторной ленты и измерения изменения ее цвета или плотности индикаторную ленту перемещают в контролируемом воздухе со скоростью в пределах от 0,5 до 20 м/с, например, путем ее вращения. При обдуве индикаторной ленты контролируемым воздухом скорость химической реакции увеличивается вследствие уменьшения толщины обедненного вредными веществами пограничного слоя, примыкающего к индикаторной ленте. В известном способе для этой цели закачивают воздух с помощью насоса и продувают его относительно неподвижной индикаторной ленты. Аналогичный эффект уменьшения толщины пограничного слоя и увеличения скорости химической реакции произойдет, если индикаторную ленту перемещать в неподвижном контролируемом воздухе с той же относительной скоростью, например, путем ее вращения. Частицы воздуха в приповерхностном слое вращающейся индикаторной ленты приобретают радиальную составляющую скорости под действием центробежной силы и вследствие этого удаляют от поверхности индикаторной ленты. В результате давление в приповерхностном слое индикаторной ленты снижается и на смену воздуху, обедненному вредными веществами вследствие фотоколориметрической реакции с индикаторным веществом индикаторной ленты, под действием перепада давлений поступают свежие порции воздуха, обогащенные вредным веществом. Проведенные эксперименты с бумажной индикаторной лентой, чувствительной к парам аммиака, и с лавсановой индикаторной лентой, чувствительной к парам соляной кислоты, показали, что оптимальный эффект достигается в диапазоне скоростей перемещения в пределах от 0,5 до 20 м/с. При скорости перемещения индикаторной ленты относительно контролируемого воздуха меньше 0,5 м/с скорость обдува становится соизмеримой с флуктуациями скорости воздуха за счет естественных факторов, что снижает точность контроля. При скорости перемещения индикаторной ленты относительно контролируемого воздуха больше 20 м/с скорость изменения ее цвета перестает зависеть от скорости перемещения индикаторной ленты, такой режим работы нецелесообразен в связи со снижением коэффициента полезного действия. Наличие вращения индикаторной ленты не препятствует измерению коэффициента отражения индикаторной ленты, так как оно осуществляется дистанционно, например, с помощью неподвижной оптопары с открытым входом. Предложенный способ реализуется в устройстве контроля, представленном на чертеже. Бумажная индикаторная лента 1 толщиной 0,2




























Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам количественного определения гидразинового горючего в сточной воде, например в водоемах предприятий химической промышленности и др
Способ определения ортонитроанилина // 2043620
Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способам определения концентрации гидразинового горючего в воздухе, и может быть использовано при производстве и хранении горючего
Изобретение относится к области анализа материалов путем определения их химических свойств, в частности к качественному и полуколичественному определению содержания активного хлора в воде
Изобретение относится к аналитическому контролю содержания углеводородов в почве, а именно углеводородов нефти
Фотоколориметрический газоанализатор // 2038585
Изобретение относится к аналитическим приборам, используемым для измерения концентрации вредных веществ в воздухе, основано на измерении изменения оптических свойств индикаторного элемента под воздействием контролируемого воздуха и может быть использовано в различных областях техники
Изобретение относится к способам исследования концентраций вредных веществ в воздухе путем измерения изменения цвета или оптической плотности, например, индикаторной ленты, и может быть использовано в области техники безопасности и в экологии
Изобретение относится к аналитической химии органических соединений и может быть использовано для контроля за содержанием 2,4,5-трихлорфенола в хлорированных фенолсодержащих водах
Способ определения палладия // 2101693
Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при анализе растворов, содержащих хлорокомплексы палладия
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно индикации и анализу аммиака, его обнаружению и количественному определению в исследуемых пробах
Способ количественного определения физиологически активных нитрилов алифатических предельных кислот // 2107284
Изобретение относится к спектрофотометрическим методам определения физиологически активных нитрилов алифатических предельных кислот
Индикаторная трубка // 2110789
Изобретение относится к оптическим газоанализаторам и предназначено для определения различных газов в воздухе производственных помещений зернохранилищ, зерноперерабатывающих предприятий, а также в химической, фармацевтической промышленности и других отраслях
Способ фотоколориметрического определения несимметричного диметилгидразина в водных растворах // 2114417
Изобретение относится к аналитическому контролю объектов окружающей среды на содержание компонентов ракетных топлив, обладающих токсичными свойствами
Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам экспресс-определения наличия несимметричного диметилгидразина (НДМГ) путем индикации на поверхностях, в частности, для контроля целостности емкостей, трубопроводов и агрегатов химических производств, объектов хранения и уничтожения химического оружия и компонентов ракетных топлив, а также для санитарно-химического контроля