<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-15155</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА СПЕКТРОМЕТРИИ ПОДВИЖНОСТИ ИОНОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИХЛОРЭТАНА</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Попов</surname>
              <given-names>А.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Popov</surname>
              <given-names>A.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>popov_ais_dzr@inbox.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff93161aca"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Кечкина</surname>
              <given-names>Н.И.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kechkina</surname>
              <given-names>N.I.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>nataliyabaranova@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff93161aca"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff93161aca">
        <institution xml:lang="ru">Дзержинский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»</institution>
        <institution xml:lang="en">Dzerzhinsky Polytechnic Institute, Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2014-05-31">
        <day>31</day>
        <month>05</month>
        <year>2014</year>
      </pub-date>
      <issue>5</issue>
      <fpage>259</fpage>
      <lpage>259</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=15155</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>На промышленных предприятиях химической промышленности актуальной является задача мониторинга воздуха рабочих зон, когда обеспечивается селективность детектирования определенного вещества в многокомпонентной газовой смеси при минимальном времени анализа. Для решения этой задачи в производстве дихлорэтана необходимо было осуществить контроль содержания ряда вредных веществ в воздухе рабочей зоны, причем с помощью одного газоанализатора, имеющего возможность автоматической перенастройки на определенный компонент, при концентрации компонентов на уровне ПДК и времени анализа до 60 секунд. В работе обоснован выбор газоанализатора на основе метода спектрометрии подвижности ионов с датчиком селективного восприятия, приведена его общая структура, подробно описана конструкция чувствительного элемента и принцип его действия. Изучена ситуация с вредными веществами в производстве дихлорэтана путем рассмотрения особенностей регламента. Выявлена необходимость непрерывного контроля содержания хлора, хлористого аллила, трихлорэтана и фосгена в воздухе рабочей зоны при учете остальных присутствующих в производстве веществ в качестве мешающих примесей. Установлено, что разрешающая способность газоанализатора достаточна для проведения анализа при рассмотренных условиях. На основании проведенных промышленных испытаний макета газоанализатора спектрометрии подвижности ионов рекомендовано внедрение газоанализатора для эксплуатации в производстве дихлорэтана с целью контроля концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>On the industrial enterprises of the chemical industry is a very urgent task of monitoring the air of working areas where there is selectivity of detection of a particular substance in a multicomponent gas mixture with a minimum analysis time. To solve this problem in the production of ethylene dichloride was necessary to take control of the content of the number harmful substances in the air of the working area, and with the help of one of the gas analyzer, which has the ability to automatically reconfiguration to a specific component at a concentration of components at the maximum allowable concentration and the analysis time to 60 seconds. We justify the choice of the detector on the basis of ion mobility spectrometry sensor selective perception, it shows the general structure is detailed design of the sensor and its operating principle. Studied the situation with hazardous substances in the production of ethylene dichloride by considering the features of the regulation. Identified the need for continuous monitoring of chlorine, allyl chloride, trichloroethane and phosgene in the working area, taking into account the others present in the production of interfering substances as impurities. It is found that the resolution of the detector is sufficient for analysis at the conditions considered. On the basis of industrial test layout of the analyzer for ion mobility spectrometry recommended the introduction of a gas analyzer for use in the production of ethylene dichloride in order to control the concentration of harmful substances in the air of the working area.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>газоанализатор</kwd>
        <kwd>спектрометрия подвижности ионов</kwd>
        <kwd>ПДК</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>gas analyzer</kwd>
        <kwd>ion mobility spectrometry</kwd>
        <kwd>the maximum permissible concentration</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Гацак Л.Г., Кундас И.Ф., Толкач П.Н., Якубович Е.В. Устройство для анализа газовых смесей : авторское свидетельство СССР № 1397815.1988, Бюл. № 19.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.  Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны : гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.1313-03.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Добротин С.А., Попов А.А. Оптимизация конфигурации электростатических полей в газоаналитическом датчике спектрометрии подвижности ионов // Дефектоскопия. – 2000. – № 2. – С. 78-83.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Добротин С.А., Попов А.А., Сажин С.Г., Шурашов А.Д. Способ анализа газов и устройство для его осуществления : патент РФ № 2109278. 1998. Бюл. № 11.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Добротин С.А., Попов А.А., Шурашов А.Д. Устройство для анализа газов : свидетельство на полезную модель РФ № 4616.1997, Бюл. № 7.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Капцов Н.А. Электрические явления в газах и вакууме. – М. : Гостехиздат, 1947. – 808 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Петроченко М.В., Плотников В.П., Щербаков Г.М., Федорков В.Г. Ионизационный датчик : патент РФ № 2176080. 2001.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Ротин В.А. Радиоионизационное детектирование в газовой хроматографии. – М. : Атомиздат, 1974. – 154 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
