Возможны два метода контроля загрязнений:
a) отбор проб и проведение анализа "на месте" ("на линии");
b) отбор проб "на месте" ("на линии") и проведение анализа в лаборатории.
Таблица 2
5.1 Отбор проб в контейнеры
Отбор проб следует проводить при атмосферных условиях в специально предназначенные для этого контейнеры. Все измерения следует выполнять при атмосферных условиях.
Пробы в контейнеры (из этиленфторида пропилена) отбираются следующим образом.
Контейнер должен быть предназначен для отбора пробы газа. Поток газа в трубопроводе, из которого отбирается проба, должен быть турбулентным. Благодаря этому загрязнения распределяются равномерно, обеспечивая представительность пробы.
Контейнер следует подсоединить к точке отбора проб (рисунок 1) через редуцирующий клапан, политетрафторэтиленовую трубку (ПТФЭ) и соединение из ПТФЭ или нержавеющей стали, в зависимости от ожидаемых газовых загрязнений. Трубопровод должен быть защищен от возможного образования конденсата. Контейнер должен иметь вентиляционный клапан для продувки. До начала отбора пробы следует в течение 5 мин. выполнять продувку воздухом, находящимся в тестируемой системе. Переполнение контейнера не допускается. Размер контейнера должен соответствовать объему пробы. Повторное использование контейнера допускается только в том случае, если это предусмотрено изготовителем.
![]() 1 - пробоотборник в основном трубопроводе; 2 - муфта
для регулирования пробоотборника при установке;
3 - направление потока воздуха; D - диаметр основного
трубопровода; 10D - минимальный прямой участок трубопровода
до пробоотборника; 3D - минимальный прямой участок
трубопровода после пробоотборника; d - внутренний
диаметр пробоотборника
После отбора пробы в лабораторию следует передать контейнер с пробой и неиспользованный (пустой) контейнер для сравнительной оценки.
5.2 Отбор проб "на линии"
Пробу следует отбирать с помощью пробоотборника из нержавеющей стали (рисунки 1, 2) при рабочем давлении в системе. Пробоотборник со стороны, противоположной подсоединению к системе сжатого воздуха, должен иметь клапан, пригодный для использования при всех значениях давления сжатого воздуха в данной системе. Пробоотборник должен быть чистым.
![]() В миллиметрах
1 - направление потока воздуха; 2 - гладкое
высококачественное соединение; 3 - герметичное резьбовое
соединение; 4 - часть пробоотборника, присоединяемая
к держателю мембраны
Рисунок 2 - Пробоотборник из нержавеющей стали
Метод отбора проб приведен в Приложении С.
5.3 Отбор проб детекторной трубкой для газа
Метод отбора проб приведен в Приложении D.
Рекомендуемые методы оценки концентрации загрязнений в лаборатории приведены в Приложении С. Действие рекомендуемых аналитических приборов (Приложение С) основано на принципах, указанных в таблице 2.
Необходимо принимать во внимание целостность систем контроля и требования к калибровке контрольно-измерительных приборов. Приборы должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями и с учетом определяемой концентрации загрязнений газами.
Для определения концентрации загрязнений "на месте" ("на линии") могут использоваться детекторные трубки. Цвет шкалы на трубке, благодаря химической реакции, изменяется пропорционально концентрации загрязнений в пробе сжатого воздуха (Приложение D).
Стандартные условия для проведения контроля параметров сжатого воздуха приведены в таблице 3.
Таблица 3
Стандартные условия
Результатами измерений являются значения концентрации загрязнений, выражаемые в единицах объема или в процентах (таблица 1).
Примечание - Вычисление вероятной ошибки в соответствии с настоящим разделом необязательно.
Благодаря природе физических измерений невозможно дать количественную оценку физической величине или определить истинное значение ошибки каждого отдельного измерения. Однако, если условия измерений известны, можно оценить или вычислить характеристическое отклонение измеряемой величины от истинного значения таким образом, что можно с определенной степенью достоверности утверждать, что истинная ошибка не превышает указанного отклонения. Значение этого отклонения (обычно это 95%-ный доверительный предел) представляет собой критерий точности для отдельного измерения.
Предполагается, что все систематические ошибки, которые могут иметь место при измерении отдельных величин и характеристик газа, могут быть скомпенсированы специальными действиями. Дополнительное предположение состоит в том, что доверительные пределы, обусловленные ошибками при снятии или интеграции показаний, можно не определять, если число измерений достаточно большое. Незначительные систематические ошибки, которые могут возникать, можно отнести к неточности измерений.
Данные о неопределенности измерений отдельных величин и доверительных пределов, характеризующих свойства газа, являются приблизительными и могут быть уменьшены за счет использования более совершенных приборов (ИСО 2602 и ИСО 2854).
10.1 Запись данных
Результаты контроля концентрации загрязнений в газообразной форме, содержащихся в сжатом воздухе, должны выражаться в единицах объема (таблица 1). Результаты контроля должны быть представлены достаточно подробно, чтобы их можно было проверить в соответствии с настоящим стандартом.
10.2 Требования к протоколу контроля
В протокол контроля концентрации загрязнений в газообразной форме, определенной по настоящему стандарту, следует внести:
a) данные о системе сжатого воздуха и условиях эксплуатации, достаточные для оценки приемлемости полученных данных о концентрации загрязнений;
b) данные о точке отбора проб;
c) данные о средствах отбора проб (особенно об используемых материалах), оценке результатов и протоколы калибровки (поверки);
d) слова "Заявленная концентрация загрязнений CO/CO2/SO2/HC/NO/NO2 по ИСО 8573-6" с указанием:
- фактических и средних величин, оцененных в соответствии с разделом 8,
- данных об атмосферных условиях,
- даты отбора проб и контроля;
e) данные об ошибке измерений.
Пример протокола контроля загрязнений приведен в Приложении A.
(справочное)
Пример протокола приведен в таблице A.1.
Таблица A.1
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Цель испытаний - контроль загрязнений газами в системе сжатого?
?воздуха на ____________________________________________________,?
? (наименование объекта) ?
?состоящей из четырех компрессоров, охладителей и осушителя?
?холодильного типа, причем один компрессор находится в резерве,?
?два компрессора работают при полной нагрузке, один компрессор?
?работает при 50%-ной нагрузке; давление в сети - 0,7 МПа (7 бар)?
? ?
? Виды загрязнений газами: СО, СО , SО , НС и NО ?
? 2 2 2 ?
? Отбор проб проводился с интервалом в 1 ч в течение 48 ч ?
? Каждая проба газа отбиралась в три пластиковых контейнера ?
?________________________________________________________________?
? (изготовитель) ?
? ?
? Атмосферные условия в процессе отбора проб: ?
? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Дата отбора проб ?Температура, ? Давление ?Относительная?
? ? °С ?воздуха, МПа? влажность, %?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Начало ? ? 19,5 ? 0,1015 ? 49 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Окончание ? ? 22,0 ? 0,1016 ? 42 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
? Примечание - Анализ проведен _________________________________ ?
? (наименование лаборатории) ?
?с использованием оборудования _________________________________ ?
? (наименование оборудования) ?
?Калибровка аналитических приборов проведена ___________________ ?
? (исполнитель, дата) ?
? ?
? В начале и после каждого измерения проверены показания приборов?
?на эталонный и нулевой газы ?
? Концентрация загрязнений газами определена по ИСО 8573-6 и ?
?имеет следующие значения: ?
? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Вид загрязнения ?Концент- ? Используемый ? Диапазон ?
? ?рация ? диапазон ? измерений ?
? ? ? шкалы ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Оксид углерода (СО), ?12 +/- 4 ?Полный ?От 0 до 25 ?
?мл/куб. м или ppm ? ? ? ?
? v ? ? ? ?
???????????????????????????????????? ???????????????
?Диоксид углерода (СО ), ?349 +/- 8? ?От 0 до 1000 ?
? 2 ? ? ? ?
?мл/куб. м или ppm ? ? ? ?
? v ? ? ? ?
???????????????????????????????????? ???????????????
?Диоксид серы (SО ), ?< 3 ? ?От 0 до 10 ?
? 2 ? ? ? ?
?мл/куб. м или ppm ? ? ? ?
? v ? ? ? ?
???????????????????????????????????? ? ?
?Углеводороды (НС), ?2 +/- 1 ? ? ?
?мл/куб. м С или ppm С ? ? ? ?
? 1 v 1? ? ? ?
???????????????????????????????????? ? ?
?Оксиды азота (NO ), ?< 3 ? ? ?
? x ? ? ? ?
?мл/куб. м или ppm ? ? ? ?
? v ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Протокол подготовлен: ?
?______________________ ________________________ ?
? (подпись) (место, дата) ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
(справочное)
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРИ ОТБОРЕ ПРОБ "НА МЕСТЕ"
И АНАЛИЗ В ЛАБОРАТОРИИ
B.1. Контейнер для отбора проб газа
Контейнер для отбора проб газа должен быть герметичным, изготовленным из инертного материала и иметь соединения для наполнения газом и подачи пробы на газовый хроматограф.
Пример. Отбор пробы может выполняться через мембрану с использованием герметичного шприца.
По техническим характеристикам контейнер должен выдерживать температуру, которую имеет отбираемая проба сжатого газа.
Не допускается в качестве материала для контейнера или его элементов использовать нержавеющую сталь, если в пробе сжатого газа присутствуют соединения серы. В этих случаях следует использовать контейнеры с защитным слоем и креплениями из политетрафторэтилена (ПТФЭ).
B.2. Отбор проб "на месте"
Отбор проб следует проводить в соответствии с разделом 5 настоящего стандарта.
B.3. Анализ в лаборатории
Анализ проб сжатого воздуха в лаборатории следует проводить согласно рекомендациям соответствующих организаций.
(справочное)
И АНАЛИЗА В ЛАБОРАТОРИИ
С.1. Оценка загрязнений газами
В настоящем Приложении рассматривается оборудование для оценки загрязнений сжатого воздуха газами. Может использоваться и другое оборудование, дающее эквивалентные результаты. На рисунке C.1 приведена схема оборудования для анализа сжатого воздуха. В таблице С.1 приведены условные обозначения, используемые на рисунке C.1.
![]() 1 - воздух; 2 - топливо; 3 - проба газа;
4 - вентиляционное отверстие; 5 - эталонный газ
Рисунок С.1 - Система анализа сжатого воздуха на содержание
CO, CO2, SO2, NOx (при помощи хемилюминисцентного детектора
с подогревом и нагретой пробоотборной линии)
и детектора ионов (при помощи детектора ионов
с подогревом и нагретой пробоотборной линии)
Таблица C.1
C.2. Контроль проб
После проверки установки анализаторов и соответствующего оформления документации с помощью записывающего устройства или иной эквивалентной системы регистрации данных контейнер с пробой подсоединяется к аналитической системе через трехходовой клапан на время пропускания воздуха помещения или иного воздуха через систему. Затем клапан переключается в положение, при котором проба пропускается через систему так, чтобы детекторы показывали концентрацию загрязнения в ней. Считывания должны быть стабильными в течение, по крайней мере, 3 мин., чтобы обеспечить представительность получаемых данных. В течение этого времени следует вести запись результатов. Данные о концентрации могут определяться непосредственно (вручную) по полученным результатам или с помощью электронной техники, которая автоматически определяет стабильность показаний детекторов в течение 3 мин. и распечатывает данные о концентрации загрязнений.
(справочное)
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ. ОТБОР ПРОБ В ДЕТЕКТОРНЫЕ
ТРУБКИ ДЛЯ ГАЗОВ
D.1. Оборудование для отбора проб
Пробы отбираются из трубопровода со сжатым воздухом детекторной трубкой для газа. Концентрация загрязнений определяется по изменению цвета во входной зоне трубки, который сравнивается со шкалой на трубке. Отбор проб выполняется до тех пор, пока приемлемый уровень достоверности не будет достигнут.
На рисунке D.1 приведен пример схемы работы с детекторной трубкой.
![]() 1 - система сжатого воздуха (точка отбора проб);
2 - регулятор давления; 3- игольчатый клапан;
4 - расходомер воздуха; 5 - детекторная
трубка; 6 - датчик давления
Рисунок D.1. Пример схемы работы с детекторной трубкой
D.2. Измерительное оборудование
Для контроля загрязнения газами в сжатом воздухе используется метод детекторных трубок.
Детекторные трубки используются практически для всех загрязнений газами и в некоторых случаях для газов более одного вида [1].
Принцип работы этих трубок основан на химической реакции, вызываемой определенным элементом (соединением) и приводящей к изменению цвета. Количество реагента, находящегося в трубке, соответствует определенным пределам концентрации загрязнений, поступающим в трубку. Поскольку химическая реакция следует стехиометрической зависимости, то для достоверных показаний в трубку следует подавать строго определенный объем газа.
Концентрация загрязнений определяется по изменению цвета во входной зоне трубки, которое пропорционально концентрации загрязнений, скорости отбора пробы и времени отбора пробы.
(справочное)
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ
(РЕГИОНАЛЬНЫМ) СТАНДАРТАМ
Таблица Е.1
[1] EN 1231. Workplace atmospheres. Short term detector tube measurement systems. Requirements and test methods
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/45/gost_46954.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||