О применении газоанализаторов для контроля топлива в воздушной среде предприятий ракетно-космической отрасли


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Показана необходимость организации индивидуального инструментального контроля содержания ракетного топлива и его продуктов в воздушной среде предприятий ракетно-космической отрасли. На сегодняшний день не выявлено газоанализаторов, представленных на российском рынке, обеспечивающих индивидуальный инструментальный контроль концентраций гептила и его производных в воздухе рабочей зоны. Остаётся актуальной задача экспрессного, автоматического, селективного и одновременного контроля одним прибором содержания паров гептила и производных его трансформации в воздушной среде производственных помещений и замещения импортных газоанализаторов. Показано, что решение поставленной задачи возможно на базе оптического абсорбционного метода. Сформулированы требования, которым должен отвечать газоанализатор. Определены ориентировочные длины волн, на которых возможно производить одновременное измерение концентраций гептила и его производных в воздушной пробе. Намечены пути реализации индивидуальных газоанализаторов, имеющих небольшие массогабаритные характеристики. Предложены структурные схемы инфракрасных газоанализаторов: многоканальная, одноканальная (с частотной модуляцией излучения). Сформулированы задачи дальнейших исследований.

Об авторах

А. Б. Булгаков

Амурский государственный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: bgd_2020@mail.ru

кандидат технических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности

Россия

С. П. Ващук

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва

Email: amurgermovvod@mail.ru

кандидат технических наук, доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности

Россия

Р. А. Паньшин

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва

Email: panshinroman2016@yandex.ru

аспирант

Россия

Список литературы

  1. О токсичности гептила / под ред. Л.С. Ягужинского. М.: ИПХФ РАН, 2014. 128 с.
  2. Колесников С.В. Окисление несимметричного диметилгидразина (гептила) и идентификация продуктов его превращения при проливах. Новосибирск: Изд-во СибАК, 2014. 110 c.
  3. Хмелева М.В. Экологические аспекты химической активности несимметричного диметилгидразина в инертной среде, в присутствии кислорода, воды, атмосферного воздуха и при воздействии электрического разряда. Дис. … канд. хим. наук. Нижний Новгород, 2015. 145 с.
  4. Система дистанционного контроля воздушной среды СДКВС-1М. http://www.analitpribor-smolensk.ru/products/spec_tehnika/sdkvs_1m/.
  5. ДАРТ датчик-газоанализатор компонентов ракетного топлива (КРТ) стационарный. https://www.gazoanalizators.ru/DART.html.
  6. Булгаков А.Б., Аверьянов В.Н. Пути совершенствования оптических абсорбционных газоанализаторов для решения задач в области техносферной безопасности // Материалы международной научно-практической конференции «Природообустройство и строительство: наука, образование, практика» (08 ноября 2017 г., Благовещенск). Благовещенск: Изд-во ДальГАУ, 2017. С. 32-38.
  7. Годжаева А.Р. Синтез полиэлектролита из эпихлоргидрина и диметиламина и его применение при очистке сточных вод. Дис. … канд. хим. наук. Уфа, 2014. 130 c.
  8. Набиев Ш.Ш., Ставровский Д.Б., Палкина Л.А., Збарский В.Л., Юдин Н.В., Голубева Е.Н., Вакс В.Л., Домрачева Е.Г., Собакинская Е.А., Черняева М.Б. Спектрохимические особенности некоторых бризантных взрывчатых веществ в парообразном состоянии // Оптика атмосферы и океана. 2013. Т. 26, № 4. С. 273-285.
  9. Булгаков А.Б., Корниевская С.А. Исследование возможности разработки газоанализатора для контроля гептила и производных его трансформации в воздухе рабочей зоны на базе оптического абсорбционного метода газового анализа // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Естественные и экономические науки. 2020. № 89. С. 128-134. doi: 10.22250/jasu.28
  10. Ульяновский Н.В. Определение 1,1-диметилгидразина и продуктов его трансформации методами тандемной хроматомасс-спектрометрии. Дис. … канд. хим. наук. Архангельск, 2015. 148 с.
  11. Булгаков А.Б. Оптический газоанализатор: патент РФ № 1494712; опубл. 15.12.1994.
  12. Tunable detectors (FPI detectors). https://www.infratec.eu/sensor-division/fpi-detectors/

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение, 2021

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах