Journals →  Цветные металлы →  2025 →  #4 →  Back

70 ЛЕТ АО «СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА ИМ. ТОПЧАЕВА В. П.»
ArticleName Эталонные генераторы для поверки газоанализаторов на хлор, пары и аэрозоли кислот и щелочей
DOI 10.17580/tsm.2025.04.06
ArticleAuthor Оксенгойт-Грузман Е. А., Дёмин А. В.
ArticleAuthorData

АО «СоюзЦМА», Москва, Россия

Оксенгойт-Грузман Е. А., ведущий научный сотрудник Лаборатории № 22, канд. техн. наук, эл. почта: scma@scma.ru
Дёмин А. В., генеральный директор, канд. техн. наук

Abstract

Приведены данные о реагентах — кислотах и щелочах, используемых в разных производствах, а также о газах и аэрозолях, выделяющихся в разнообразных химических и металлургических процессах. Из-за вредного и опасного воздействия кислот и щелочей на здоровье людей и окружающую среду крайне важно контролировать концентрации аэрозолей этих веществ в воздухе рабочей зоны. Показана важность их определения с помощью приборов анализа, а также обозначена необходимость их градуировки и тестирования. При ведены разработки АО «Союзцветметавтоматика им. Топчаева В. П.» (АО «СоюзЦМА») в области создания эта лонных генераторов для поверки газоаналитического оборудования. Представлены технические характеристики разработанных и серийно выпускаемых АО «СоюзЦМА» генераторов ГРАНТ-ГХС, ГРАНТ-HCL, ГРАНТ-HF и ГРАНТ-А, используемых для поверки приборов, в том числе и газоанализаторов других производителей. Подробно описан принцип работы генератора ГРАНТ-А, основанный на ультразвуковом распылении растворов с формированием стабильных аэрозолей (размер частиц 3–4 мкм). Приведены результаты испытаний, подтверждающие возможность расширения применения генератора ГРАНТ-А для других кислот (азотной, уксусной) с погрешностью измерений не более 4 %. Особое значение имеет включение генератора ГРАНТ-А в Госреестр в качестве эталона 1-го разряда, что подтверждает его соответствие требованиям Государственной системы обеспечения единства измерений. Разработанные решения способствуют повышению точности контроля промышленных выбросов и улучшению экологической безопасности производственных процессов.

keywords Генератор, аэрозоль, серная кислота, азотная кислота, уксусная кислота, гидроксид натрия, концентрация, принцип действия, выбросы
References

1. Wiegand T. J. Alkalis // Encyclopedia of Toxicology (Fourth Edition). 2024. Vol. 1. P. 293–296.
2. Eisnor D., Wiegand T. J. Sulfuric acid // Encyclopedia of Toxicology (Fourth Edition). 2024. Vol. 8. P. 811–816.
3. Tadros M., Ray S. D. Acetic acid // Encyclopedia of Toxicology (Fourth Edition). 2024. Vol. 1. P. 61–66.
4. Xiuju Zhang, Huan Liu, Haoxuan Xing, Geyi Wang et al. Investigation of potassium vapor time-resolved adsorption and potassium-sodium competitive adsorption by modified kaolinite // Fuel. 2019. Vol. 258. 116124. DOI: 10.1016/j.fuel.2019.116124
5. Zhengda Yang, Chenghang Zheng, Xuefeng Zhang, Qianyun Chang et al. Highly efficient removal of sulfuric acid aerosol by a combined wet electrostatic precipitator // RSC Advances. 2018. Vol. 8, Iss. 1. P. 59–66. DOI: 10.1039/C7RA11520B
6. ГОСТ 12.1.005–88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей среды. — Введ. 29.09.1988.
7. Методические указания по измерению концентрации вред ных веществ в воздухе рабочей зоны. — Москва, 1994. Вып. 24. — 256 с.
8. Перечень методик измерений концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий, допущенных к применению в 2024 году. — СПб. : АО «НИИ «Атмосфера», 2024. — 33 с.
9. Коренблит А. И. Химические реактивы, их приготовление, свойства, испытание и употребление. — М. : ЕЁ Медиа, 2012. — 376 с.
10. Жаналиева Р. Химические и физико-химические методы анализа : учебное пособие. — Астана : Фолиант, 2018. — 248 с.
11. Дурягина Е. Г., Гончаров А. В. Химия: классы неорганических соединений : учебно-методическое пособие для всех специальностей. — СПб. : РГГМУ, 2008. — 43 с.
12. Оксенгойт Е. А., Борисов Б. Н., Фокина Е. Ю. Многофункциональные газоанализаторы серии «ГРАНТ» для контроля воздуха рабочей зоны // Цветные металлы. 2005. № 10. Специальный выпуск. С. 28–30.
13. МП-242-0533–2007. Газоанализаторы ГРАНТ. — Введ. 15.08.2007.
14. Оксенгойт Е. А., Борисов Б. Н., Фокина Е. Ю., Шипатов В. Т. Новые приборы для контроля выбросов вредных веществ в рабочей зоне предприятий и эталоны для их настройки и поверки // Цветные металлы. 2015. № 9. С. 42–47.
15. Han H., He Y. L., Tao W. Q. A numerical study of the deposition characteristics of sulfuric acid vapor on heat exchanger surfaces // Chemical Engineering Science. 2013. Vol. 101. P. 620–630. DOI: 10.1016/j.ces.2013.07.024
16. Jianyi Lu, Zhiyong Zhou, Hanzhi Zhang, Zhe Yang. Influenced factors study and evaluation for SO2/SO3 conversion rate in SCR process // Fuel. 2019. Vol. 245. P. 528–533. DOI: 10.1016/j.fuel.2019.02.077
17. Оксенгойт Е. А., Куницкий Н. А., Петров П. А., Шестаков А. К. Современные приборы АО «СоюзЦМА» для контроля аэрозолей и фиксации разливов агрессивных сред // Цветные металлы. 2023. № 4. С. 61–65.
18. Пат. 2659251 РФ. Устройство для получения эталонной поверочной газовой смеси / Оксенгойт-Грузман Е. А., Демин А. В., Фокина Е. Ю., Шипатов В. Т., Москалева Н. З. ; заявл. 17.06.2016 ; опубл. 29.06.2018, Бюл. № 19.
19. Dong Xing, Yifan Meng, Xu Yuan, Shuihui Jin et al. Capture of hydroxyl radicals by hydronium cations in water microdroplets // Angewandtle Chemie International Edition. 2022. Vol. 61, Iss. 33. DOI: 10.1002/anie.202207587

20. Калинчак В. В., Контуш С. М., Черненко А. С., Щекатолина С. А. Прикладная физика аэрозолей.— Одесса : Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, 2015. — 130 с.
21. Shan Gu, Farzaneh Khalaj, Veronique Perraud, Celia L. Faiola. Emerging investigator series: secondary organic aerosol formation from photooxidation of acyclic terpenes in an oxidation flow reactor // Environmental Science: Processes and Im pacts. 2024. Vol. 26, Iss. 7. P. 1156–1170. DOI: 10.1039/D4EM00063C
22. Acid Rain Program. — URL: https://www.epa.gov/acidrain/acidrain-program (дата обращения: 26.02.2025).

Language of full-text russian
Full content Buy
Back