Полевой высокочувствительный экспресс-хроматограф «РУБИН» и разработанные на его базе газоаналитические комплексы
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Разработан целый ряд хроматографических, газоаналитических комплексов «ХГ-1ГМ», «АСТРА», прототипом которых является легендарный ХГ-1Г. С помощью этой аппаратуры успешно осуществляется автоматизация промыслово-геохимической службы. В геофизических предприятиях России, ближнего и дальнего зарубежья эксплуатируется уже более 30 комплексов.
Опыт, накопленный при разработке и внедрении хроматографов «ХГ-1ГМ» и семейства газоаналитических комплексов «АСТРА», позволил перейти к разработке новой хроматографической, газоаналитической аппаратуры. Появление новых материалов и технологий, использование микроэлектроники позволили усовершенствовать прибор ХГ-1Г, создав при этом надежный, простой в обслуживании, адаптированный к специфическим российским условиям эксплуатации, полевой автоматизированный компактный хроматограф «РУБИН». Разработанный прибор обладает высокой чувствительностью к углеводородным газам, высокой экспрессностью анализа, что необходимо для выделения маломощных, низкодебитных нефтегазовых пластов, и широким динамическим диапазоном измерения концентрации исследуемых газов, что важно при исследовании мощных газовых пластов в разрезах поисковых и разведочных скважин.
Основными узлами хроматографа являются пламенно-ионизационный детектор, дозатор, клапаны, хроматографическая колонка с узлами контролируемого нагрева и охлаждения, модуль микроэлектроники. Хроматографическая колонка представляет заполненную сорбентом металлическую трубку, выполняющую роль электронагревательного элемента, обеспечивающего нагрев сорбента по заданной программе. При исследовании контролируются параметры работы хроматографа и осуществляется коррекция тока и температуры нагрева колонки по определенному алгоритму, чем обеспечивается стабильная работа при изменении температуры окружающей среды и значительных колебаниях питающей сети (что характерно для работы в полевых условиях). Количество отбираемой для анализа дозы варьируется либо программно – изменением времени продувки дозирующей трубки, либо аппаратно – путем установки трубки отбора дозы необходимого объема.
Опыт, накопленный при разработке и внедрении хроматографов «ХГ-1ГМ» и семейства газоаналитических комплексов «АСТРА», позволил перейти к разработке новой хроматографической, газоаналитической аппаратуры. Появление новых материалов и технологий, использование микроэлектроники позволили усовершенствовать прибор ХГ-1Г, создав при этом надежный, простой в обслуживании, адаптированный к специфическим российским условиям эксплуатации, полевой автоматизированный компактный хроматограф «РУБИН». Разработанный прибор обладает высокой чувствительностью к углеводородным газам, высокой экспрессностью анализа, что необходимо для выделения маломощных, низкодебитных нефтегазовых пластов, и широким динамическим диапазоном измерения концентрации исследуемых газов, что важно при исследовании мощных газовых пластов в разрезах поисковых и разведочных скважин.
Основными узлами хроматографа являются пламенно-ионизационный детектор, дозатор, клапаны, хроматографическая колонка с узлами контролируемого нагрева и охлаждения, модуль микроэлектроники. Хроматографическая колонка представляет заполненную сорбентом металлическую трубку, выполняющую роль электронагревательного элемента, обеспечивающего нагрев сорбента по заданной программе. При исследовании контролируются параметры работы хроматографа и осуществляется коррекция тока и температуры нагрева колонки по определенному алгоритму, чем обеспечивается стабильная работа при изменении температуры окружающей среды и значительных колебаниях питающей сети (что характерно для работы в полевых условиях). Количество отбираемой для анализа дозы варьируется либо программно – изменением времени продувки дозирующей трубки, либо аппаратно – путем установки трубки отбора дозы необходимого объема.
Похожие материалы
Знакомство с экстракционной хроматографией
alfFRED
: 29 сентября 2013
Принцип экстракционной хроматографии несложен и заключается в том, что в качестве неподвижной фазы используется экстрагент, нанесенный на порошкообразный пористый материал. Этим материалом заполняется хроматографическая колонка, которая представляет собой стеклянную трубку с краном внизу. Жидкость (элюент) в колонку поступает сверху под действием собственной силы тяжести.
Безусловно, такое оформление процедуры эксперимента не способствует большой эффективности разделения хроматографируемых веще
10 руб.
Жидкостно-жидкостная хроматография
Elfa254
: 28 сентября 2013
Содержание
Введение
1. Специфика метода жидкостно-жидкостная хроматография
2. Аппаратура для жидкостной хроматографии
3. Колоночный вариант
4. Распределительная хроматография на бумаге (бумажная хроматография)
5. Гель-хроматография
6. Высокоэффективная жидкостная хроматография
7. Применение
Список литературы
хроматография сорбционный химический распределительный
Введение
Хроматография - это физико-химический метод разделения и анализа смесей газов, паров, жидкостей или раствор
Полимерные сорбенты для распределительной хроматографии
wizardikoff
: 25 февраля 2012
Введение
Сорбенты для эксклюзионной хроматографии
Сорбенты для ионообменной хроматографии
Литература
Ограниченный рабочий диапазон рН и сорбционная активность остаточных силанольных групп сорбентов на основе силикагеля стимулировали разработку полимерных сорбентов для распределительной хроматографии, в которой устранены указанные недостатки.
Первый сорбент этого типа, названный PRP-1 {Polymer Reversed Phase}, разработан фирмой «Гамильтон». Он представляет собой жесткий стирол-дивинилбензольный
Газовая хроматография и ее применение в аналитической химии
Elfa254
: 29 сентября 2013
Введение
Хроматография – это обширная область физико-химических методов анализа, которая занимается разработкой методов разделения сложных по составу многокомпонентных смесей.
Характерными особенностями любых хроматографических методов являются следующие:
• Высокая разрешающая способность процесса разделения, обусловленная высокой эффективностью процесса, дающая возможность разделения даже близких по природе, структуре и свойствам веществ. Этим, во многом, объясняется широкое распростр
15 руб.
Второе рождение хроматографа ХГ-1Г
Elfa254
: 5 сентября 2013
На протяжении нескольких десятков лет трудами разработчиков было создано немало различных типов полевых хроматографов для геофизических исследований скважин.
Появлявшиеся приборы постигала различная судьба. Одни, показав неплохие результаты на стендовых испытаниях, по тем или иным причинам не смогли подтвердить заявленные характеристики в полевых условиях; другие не выдержали сурового испытания временем, реальными условиями буровых.
Но вместе с тем, большая часть хроматографов оставила (и оста
10 руб.
Обращенная газовая хроматография: физико-химические основы метода, применение, современное аппаратурное оформление
wizardikoff
: 4 февраля 2012
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Газовая хроматография
Глава 2. Обращенная газовая хроматография
Глава 3. Применение обращенной газовой хроматографии
Глава 4. Современное оборудование
Литература
Газовая хроматография это, прежде всего универсальный метод качественного и количественного анализа сложных смесей и способ получения отдельных компонентов в чистом виде. Газовая хроматография (ГХ) находит также широкое применение для изучения адсорбционных явлений, термодинамики растворов, фазовых переходов, в ки
ГОСТ Р 54323-2011 Бензины автомобильные. Определение N-метиланилина методом капиллярной газовой хроматографии
GnobYTEL
: 29 июня 2013
ОКС 75.080.
Действие с 01.01.2012.
Ключевые слова автомобильные бензины, N-метиланилин, ММА, капиллярная газовая хроматография.
Страниц 11.
Описание ГОСТ Р 54323-2011 Настоящий стандарт устанавливает метод определения концентрации N-метиланилина (монометиланилина) - ММ А в автомобильных бензинах в диапазоне от 0,1 % об. до 5,0 % об
5 руб.
ГОСТ Р 52570-2006 Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола и толуола методом газовой хроматографии
GnobYTEL
: 29 июня 2013
Настоящий стандарт устанавливает метод определения бензола и толуола в товарных автомобильных и авиационных бензинах с помощью газовой хроматографии. Бензол определяют в диапазоне от 0,1% до 5% по объему, толуол - от 2% до 20% по объему. Прецизионность настоящего метода определена для товарных бензинов, включая бензины, содержащие оксигенаты (простые эфиры, такие как метилтретбутиловый, этилтретбутиловый и третамилметиловый эфиры). Настоящий метод не применим для бензинов, содержащих этанол и/ил
5 руб.
Другие работы
Тепловой двигатель с внешним подводом теплоты
Qiwir
: 9 августа 2013
Введение
Автомобильный двигатель прошел длительный путь развития и с технической точки зрения является совершенным. Однако до настоящего времени наибольшее внимание в процессе его совершенствования уделялось достижению максимальной мощности, малой массы и размеров двигателя, минимальных производственных затрат. Теперь на первый план как важнейший критерий оценки двигателя выступает минимизация потребления им топлива. Снижения потребления топлива достичь непросто, и, кроме того, оно может оказыва
10 руб.
Практическая работа №1. ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ
viclap
: 28 октября 2008
Практическая работа №1.
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ
Зачетная работа по интернет технологии
Nicola90
: 28 апреля 2013
Зачетное задание по языку HTML
Построение собственного сайта
Сайт должен состоять из нескольких (не менее 3) страниц.
Сайт должен быть реализован с использованием фреймов: навигация по сайту всегда доступна в отдельном фрейме, а в другом — открывается выбранная страница.
В оглавлении сайта каждый пункт (гиперссылка) должен быть оформлен картинкой.
200 руб.
Комплексная механизация добычи огнеупорного сырья, с конструкторской разработкой роторного экскаватора с производительностью 315 м3/ч.
polshhukdma
: 30 марта 2013
Глава 1.КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 3
1.1.Селективная добыча огнеупорного сырья роторными экскаваторами 3
1.2.Добыча огнеупорного сырья роторным экскаватором 4
1.3.Расчет годового объема добычи огнеупорного сырья 7
Глава 2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 8
2.1. Конструктивно-технологические особенности экскаватора. 8
2.2. Конструкция экскаватора ЭР-315 9
2.2.1. Рабочее оборудование 9
2.2.2. Расчет ковша 11
2.2.4. Расчет усилия резания 57
2.3. Ходовая часть 57
2.3.1. Ходовой механизм с приводами 57
2.3.2.