Поиск по сайту:


Практическое использование контейнеров

ЭЗД (газ-носитель аргон, очищенный от примесей воды и кислорода) фиксирует в трансформаторных газах SFe в концентрациях Ю 10% (около 0,001 ppb). С еще большей чувствительностью можно определять SFe в атмосфере и тропосфере (он используется в качестве метеорологического индикатора) после отбора пробы в стальные цилиндры [4, 5].[ ...]

В этих таблицах перечислены лишь некоторые из 50-и методик для атмосферного воздуха населенных мест и 70—и методик для воздуха рабочей зоны. Как видно из табл. 1.4 и 1.5, прямым методом можно анализировать низкие содержания загрязнителей не только с помощью газовой хроматографии (ГХ) — обычно с ПИД (а для галогенсодержащих газов и ЛОС — с помощью ЭЗД), но и другими методами, на уровне ПДК и ниже, даже без концентрирования.[ ...]

Гораздо чаще в практике экологического анализа используют (особенно за рубежом) для отбора проб воздуха мешки из полимерной пленки [29-33]. В таблице 1.6 приводятся подробные характеристики пробоотборников этого типа. Из таблицы видно, что полимерные мешки обладают очень низкой проницаемостью даже для постоянных газов (в частности, для водорода), за исключением мешков из тефлона. А 5-слойные мешки (полиэтилен, полиамид, алюминиевая фольга, поливинилхлорид и полиэфир) толщиной 5,5 мм непроницаемы не только для любых газов, но и для УФ-излучения, способного разрушать вещества пробы.[ ...]

Уксусная к-та 0,41 240 — 234 0,21-0,44 макс. махе.[ ...]

В России подобные мешки из полимерной пленки для пробоотбора не про-изводятся, однако для аналогичных целей можно использовать уже упоминавшиеся ранее (см. раздел 1.1) достаточно большие (20-40 л) мешки из полиэтилена. Простота, дешевизна и удобный вариант такого способа пробоотбора заключается в использовании полэтиленового мешка емкостью около 20 л. На месте взятия пробы этот мешок сначала несколько (5—6) раз «промывают» анализируемым воздухом. Д ля этого мешок берут за края обеими руками и несколько раз подряд быстрыми движениями сверху вниз заполняют его воздухом и тут же выпускают воздух, сжимая мешок. Процедуру повторяют несколько раз (для насыщения его внутренней поверхности анализируемыми газами), а затем заполняют мешок воздухом и завязывают горловину мешка бечевкой [5].[ ...]

Рисунки к данной главе:

Хроматограмма тестовой смеси газов, выделяющихся из трансформаторного масла [32], полученная на капиллярной колонке (50 м х 0,53 мм) PLOT с оксидом алюминия (пленка 15 мкм) при Хроматограмма тестовой смеси газов, выделяющихся из трансформаторного масла [32], полученная на капиллярной колонке (50 м х 0,53 мм) PLOT с оксидом   алюминия (пленка 15 мкм) при
Хроматограмма разделения сернистых одорантов (меркаптаны и другие газы) [45], полученная на кварцевой капиллярной колонке (30 м х 0,53 мм, пленка 40 мкм) НР-РЬОТ О с ПИД при программировании температуры. Газ-носитель Нг, испаритель 250°С, концентрация сероводорода и карбонил- Хроматограмма разделения сернистых одорантов (меркаптаны и другие газы) [45], полученная на кварцевой капиллярной колонке (30 м х 0,53 мм, пленка 40 мкм) НР-РЬОТ О с ПИД при программировании температуры. Газ-носитель Нг, испаритель 250°С, концентрация сероводорода и карбонил-
Хроматограмма летучих и газообразных углеводородов [32], полученная после отбора пробы воздуха в мешок Хроматограмма летучих и газообразных углеводородов [32], полученная после отбора пробы воздуха в мешок
Вернуться к оглавлению