Большинство существующих способов контроля технологических процессов в химической промышленности основано на анализе проб, периодически отбираемых из реактора. Существуют также способы, в которых контроль осуществляется по давлению, температуре нли расходу реагентов.
В описываемом способе применяют приемники света, чувствительные к ультрафиолетовой, види.мой или инфракрасной частям спектра. Скорость основного процесса и протекание побочных реакций измеряют по интенсивности и спектру хемнлюминесценции.
Способ имеет щирокую область применения, поскольку большое число реакций сопровождается хемилюминесценцией. В качестве примера можно указать на свободно радикальные реакции термического и каталитического распада, реакции поликонденсации.
Между скоростью реакции и интенсивностью хемилюминесценцни существует закономерная связь, что позволяет измерять скорость реакции (после соответствующей калибровки) в единицах фототока. Возникающая в реакторе в результате реакции хемилюминесценция воздействует на приемник света. По величине фототока определяют скорость реакции.
Преимущества предлагаемого способа:
а)способ позволяет быстро ))змерять скорость химического процесса непосредственно в реакторе;
б)электрический сигнал, возникающий в результате воздействия свечения на приемник света, может быть далее использован в целях авто.матическоЙ1 регулировки и управления технологическим процессом;
в)способ позволяет контролировать протекание побочных процессов по спектральному составу свечения;
г) способ обладает .большой универсальностью, с помощью одной типовой установки можно контролировать больщое кол 1чество разнообразных процессов.
№ 127779
П р е д м е т изобретен и я
Применеиие приемников света, чувствительных -к ультрафиолетовой, видимой или инфракрасной частям спектра для контроля и регулирования химико-технологических процессов, основанных на определении скорости их протекания, по .интенсивности и спектру хемилюминесценции.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОЙ СМЕСИ ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ ПРИ ПОМОЩИ ФОТОКАМЕР, ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА И ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЭТОГО УСТРОЙСТВО | 2008 |
|
RU2466364C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОСЛЕСВЕЧЕНИЯ ЛЮМИНОФОРОВ ОПТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ | 2009 |
|
RU2399831C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ УДАРНОЙ ВОЛНЫ И УСТРОЙСТВО ИОНИЗАЦИОННОГО ТИПА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2008 |
|
RU2377519C1 |
СПОСОБ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ МОЛОКА | 2008 |
|
RU2402764C2 |
Способ определения момента завершения реакции окисления высших триалкилпроизводных алюминия | 1986 |
|
SU1432391A1 |
Способ раздельной регистрации доз гамма-радиации и быстрых нейтронов в смешанных полях излучений | 1982 |
|
SU1090138A1 |
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ ФОТОКАТОД | 2020 |
|
RU2738459C1 |
СПОСОБ СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | 1995 |
|
RU2124202C1 |
Способ контроля качества пищевых продуктов | 1985 |
|
SU1364962A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВАКУУМНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КСЕНОНА | 2006 |
|
RU2296980C1 |
Авторы
Даты
1960-01-01—Публикация
1959-01-12—Подача