Как обустроить мансарду?



Как создать искусственный водоем?



Как наладить теплоизоляцию?



Как сделать стяжку пола?



Как выбрать теплый пол?



Зачем нужны фасадные системы?



Что может получиться из балкона?


Главная страница » Энциклопедия строителя

содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33]

страница - 22

width=244

Рис. 11.9. Схема внешних электрических соединений между приемником и измерителем газоанализатора МН5106-2: / - измеритель КСШ-(Ю5; 2 - приемник

Для сокращения времени транспортного запаздывания пробы анализируемого газа расстояние по газопроводной линии 16, 17 (см. рис. 11.8) между газозаборным фильтром /, блоком пробоподготовки 19 и приемником 8 должно быть минимально возможным по условиям монтажа. Рекомендуемое расстояние не должно превышать 5 м.

Соединительные линии 16—18. в комплект поставки завода-изготовителя не входят.

Для сокращения времени запаздывания показаний при изменении содержания кислорода в анализируемом газе завод-изготовитель рекомендует монтировать газоза-бориый фильтр в шунтовой трубе 14, располагая его по центру трубы в прямом потоке отходящих газов. Защитный экран фильтра должен быть направлен навстречу потоку газа.

Газозаборный фильтр 1 устанавливается с наклоном в сторону газопроводной линии для стока конденсата, образующегося при охлаждении пробы анализируемого газа. В месте отбора пробы не должно быть подсоса атмосферного воздуха.

Газопроводную линию между газозаборным фильтром / и побудителем 15 расхода выполняют из стойкого (в отношении соединений серы) материала с наклоном в сторону блока пробоподготовки (для обеспечения свободного стока конденсата). Ниппели охладителя и дросселя соединяют соответственно с входом и выходом согласно рис. 11.7 и 11.8. Линии должны быть герметичны. Газопроводные линии /7 и 18 между блоком пробоподготовки 19 и приемииком 8 выполняют в соответствии с рис. 11.7 и 11.8 гибким шлангом, обеспечивающим герметичность линий.

Питание струйного побудителя расхода газа подводится от линии технической воды.

К сливному патрубку И блока пробоподготовки 19 подводится трубопровод для слива воды в канализацию.

Схема электрических внешних соединений газоанализатора МН5106-2 показана на рис. 11.9.

Измерительная линия между выходом приемника 2 (рис. 11.9) и входом иэмерительного прибора 1 должна быть вьшолнена экранированным кабелем или проводниками, заключенными в металлический шланг или проложенными в защитной металлической трубе. Суммарное сопротивление приемника с измерительной линией не должно превышать 200 Ом.

Монтаж измерительного прибора КСП2-005 выполняется согласно инструкции ТО-994, входящей в комплект поставки газоанализатора.

Газоанализатор термомагнитный автоматический МН5122-1

Газоанализатор предназначен для измерения и регистрации объемного содержания кислорода в воздухе закрытых помещений, отбираемого поочередно от четырех различных точек (помещений), и сигнализации о достижении двух заданных потребителем предельных значений содержания кислорода. Газоанализатор имеет электрический выходной сигнал информационной связи О—.5 мА.

Газоанализатор применяется для. автоматизированного контроля, сигнализации и регулирования технологических процессов в микробиологической промышленности.

Составные части газоанализатора, за исключением измерителя и сосудов для конденсата, смонтированы на щите, образующем блок. Общий вид блока, его габаритные и установочные размеры приведены на рис. 11.10.

Составные части блока соединены между собой коррозионно-стойкими трубками в соответствии с пневматической схемой и схемой соединений (рис. 11.11) и кабельными линиями в соответствии с электрической схемой подключений, приведенной на рис. 11.12.

Для крепления блока в раме щита имеется четыре отверстия диаметром 9 мм под болты М8.

Анализируемая газовая смесь поступает на вход газоанализатора вследствие работы побудителя расхода 5 и до поступления в приемник 3 проходит через сосуды для конденсата 8, фильтр б, в котором очищается от механических примесей (шлли, сажи и т. п.), и ротаметр 4 с запорно-регулирую-


width=145

SSO

510

ФФФФ

width=32width=56width=44

0S

width=52

Рис. 11.10. Габаритные и установочные размеры блока газоанализатора МН5122-1: / — приемник; 2 — блок распределения газа; 5 —фильтр; ./ —ротаметр; 5— стабилизатор напряжения; б - побудитель расхода; 7 - штуцер выхода газа; 8 - штуцера входа газа

width=197

Рис. 11.11. Схема пневматических соединений

газоанализатора МН5122-1: /-блок; 2-дроссель; 5-приемник; ./-ротаметр ; 5 — побудитель расхода; б — фильтр; 7 — блок распределения газа; 8 — сосуды для конденсата

щим вентилем. Номинальный расход газовой смеси через приемник поддерживается запорнр-регулируюгцим вентилем и контролируется по ротаметру. В приемнике анализируемая газовая смесь проходит рабочую камеру и через выходной штуцер сбрасывается в атмосферу. Дроссель необходим для нормальной работы побудителя расхода.

ТЕПЛОВЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

К тепловым газоанализаторам относятся термокондуктометрнческие газоанализаторы, применяемые для определения Н2, Не, А, Cj, Н3, О2 в газовой смеси, где определяемый компонент значительно отличается по теплопроводности от других компонен-TOBi и термохимические для определения состава горючих газов и паров, где используется тепловой эффект реакции окисления (горения) определяемых компонентов на катализаторе.

Газоанализаторы автоматические термокондуктометрнческие ТП5501-1 и ТП1120

Газоанализатор ТП5501-1 является про-мьш1ленным автоматическим стационарным газоанализатором термокондуктометриче-ского принципа действия, лредназначенным для непрерывного измерения объемного содержания водорода, двуокиси углерода или метана во взрывобезопасных двухкомпо-неытных газовых смесях определенного состава и выдачи измерительной информации


width=502

Рис. 11.12. Электрическая схема подключений газоанализатора МН5122-1: / - измерительный прибор КСМ2-079 ; 2 - приемник; 3 - блок распределения газа; 4 - побудитель расхода МПР1-68; 5 - блок газоаиалйзаторг; б - стабилизатор напряжения С-0,09М

в виде показаний по отсчетному устройству и стандартных электрических выходных сигналов информационной связи с другими изделиями;

Газоанализатор ТПП 20 предназначен для измерения содержания водорода в газовой смеси. Он применяется в качестве рабочего средства измерения, но может использоваться как аналитическая часть измерительных установок и систем газового анализа.

Принцип действия термокондуктометри-ческого газоанализатора основан на использовании зависимости теплопроводности анализируемой газовой смеси от содержания в ней измеряемого компонента, поскольку теплопроводность последнего значительно отличается от теплопроводности остальных компонентов.

Принципиальная электрическая схема териокондуктометрического газоанализатора представлена на рис. 11.13.

Чувствительные элементыпоме-

щенш>в специальные камеры, через которые продувают газовую смесь.

При изменении концентрации определяемого компонента в анализируемой гаэюсш

смеси изменяется ее теплопроводность, а следовательно, теплоотдача чувствительных элементов. При этом изменяется температура и соответственно сопротивления резисторов Ri и R . Так как R и R включены в противоположные плечи рабочего моста /, то при этом нарушается его рав-

width=179

Рис. 11.13. Принципиальная электрическая

осема газоанализатора типа ТП5$01-1: /-рабочий мост; //- сравиитёльный мост; Ry и Л, - чувствительные элементы;J?2> 4~ 8 ~ Р ^" сторы мостов; Лр - реохорд; У — усилитель на-пршсеиия; /"Д — реверсивный двигатель




содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33]

© ЗАО "ЛэндМэн"