Слаботочка Книги

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

блока па эту точку производится вручную рычажком до включения сиг нальной дам-почки нужной точки.

Элек! рическая система блока распределения газа состоит из цепей включения электро-ЛВИ1 ателя н сигнализации точек отбора.

ГТрин11И1иальиая электрическая схема блока распределения iаза приведена на рис. 8.16.

Электрическое питание oi с1абилизатора через вилку XI соединителя, предохранители f i и Fj, выключатели SAf, и SA- поступает на синхронный электродвигатель с редуктором, врсмязадающим реверсивным механизмом и микроперектючателем SA,. Для сдвига фаз тока питания в цепь двитателя включен KOHieHcaiop С.

Напряжение питания ио/(ается через вы-к.гючатель SA, в цепь сигна,1ьных лампочек HLi - HL4., включающихся микропереключателями SAi - 54, кинематически связанными с распределительным механизмом клапанов. Лампочки включены через гасящее сопротивление й]. На рис. 8.16 клапан 4 показан включенным. Для посгоянного отбора анализируемой газовой смеси о/ одной нз точек отбора дви[ атель отключается выюгюча1елем SAt, а сигнальная лампочка, связанная с данной точкой отбора, остае1ся включенной на все время отбора от нее анализируемой газовой смеси.

Для проверки газоанализатора ncnojrb-зуются специальные поверочные газовые смеси (ПГС) в ба.1лонах по ГОСТ 949 -73.

Технические характеристики ПГС приведены в табл. 8.1.

Определение 1н<1ченна осиовпой погрешности газоанализатора должно проводиться при следующих условиях:

температура окружаюпде! о воздуха (20± ± 2) "С;

атмосферное давление (101 ± 1) кПа [(7б0± 10) мм рт. ст.];

температура ПГС должна бьиь равна температуре окружающего воздуха;

напряжение иитанпя (220 + 2) В;

расход газовой смеси 13 смс;

частота напряжения птания (50+1) Гц;

механические воздействия и вненшие электромагнитные моля, кроме поля 3eMjrH. должны отсу гствовать.

Перед Проведением поверки блоки 1азо-aHaj[H3aiopa должны быть выдержаны при температуре (20 + 2) "С не менее 6 ч.

Определение основной noi рещцости должно проводи!ься после прогрева ia30-анализаi ора в течение 60 мин ггри одно-временном пропускании через рабочую камеру приемника одной из газовых смесей

Таблица 8 1. Технические характеристики ПГС для диапазона измерения содержания компонента 15 - 30%

Содержание компонента,

6 ?s

л □

Xa ~

Наимено-

цание комтшента

U , S

г- Щ

if 1

Я , о! Я

Я л t~

X ж

и и и

0 о п:

1 X о о 3 §

о 1>

ю р. о

< u 1.

!Г П

Кислород Азот

+0,5

±0,1

Кислород Азот

21 79

±0.5

±0,1

Кислород Лзот

28 72

+0,5

±0.1

в соответствии с табл. 8.1. После про1рева проверяется и при необходимости коррекш-руется начальное показание.

3aieM пропускают через рабочую камеру газовые смеси в следующей последовательности: 1-2 - 3 - 2-1. Считывание показаний ;Юлжно производиться по истечении полною времени установления показаний щэсле смены ПГС.

Значение абсолютной погрещности определяется наибольшей разностью показаний газоанализатора и номинальным содержанием киcJropoдa, указанным в пастюрте.

Основная г!Ог решность ra3oaHajrH saTopa, приведенная к диапазону измерения, не должна быть более ±4,0%.


6,5 6

Рис. 8.17. Схема поверки измерительного прибора кем 1 азоанализатора МН5122-1:

М/ и Ml - магазины сопротивлений класса 0,2S; резис11>р 30 кОм; и Rj, - ![олстросчные резисторы (;!?,.";+0.01) Ом (см, рис. 8.14)



При необходимости измерительный прибор проверяется отдельно от приемника по схеме, представленной на рис 8.17. Для проверки на каждом магазине сопротивлений (Mi и Л/2) набираются значения conpoTHHjre-ний 47,5 Ом. При подаче напряжения питания схемы указатель ишерительно! о прибора должен установиться на середине диапазона шкалы. Если указатель измерителя зашкаливает, то следует поменять между собой провода питания дeJrитeля напряжения.

В исправном измерителе при изменении значения сопротивления магазинов сопротивления на I Ом при устовии, чго сумма значений conpoi ивлений должна быть 95 Ом, показания должны изменяться на (I ±0,2) % диапазона измерений.

8.3. ТЕРМОКОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

Термокондуктоме"! рический метод анализа газов основан на использовании зависимости теплопроводноеiи анализируемой тазовой смеси от содержания в ней анализируемого компонента, теплоттроводность которою ;1олжна значительно превышать тетт-лоттроводность любого другого компонента смеси:

тде - теплопроводность смеси; C - концентрация определяемого компонента;

к - теплопроводность смеси неизмеряемых компоненгов; Х\ - теплоттроводность опреде-ляемот о компонента.

TeiriionpoBOflHOCTb газа практически не танисит от его /тавлення, по зависит от температуры. Эта зависимость характеризуется уравнением

>. = Хо(Г/Т,Л (8.5)

где Г- температура таза. К; Гд - 273 К.

- геплопроводносгь газа при Т,. к - тем-ггературный коэффициент теплопроводности В качестве чувствительного элемента в термокондуктометрических ra3oaHajTH3aTopa4 используется платиновая проволока, помещаемая в исследуемую г а зовую смесь и нагреваемая электрическим током

Изменение концентрации измеряемого компонента в смеси меняет тетггонроводность смеси, чт о приводит к и змитетнно т enjro-отдачи от прово-токи и, следовательно, к изменению ее температуры и сопротивления.

Таким образом, по сопротивлению rrjra-титювой проволоки можно Судит ь о кон-пен грации водорода в анализируемой газовой смеси.

В системе СИ за единицу и змерения reiTjronpOBOflHocT и принимается ватт на метр-ке-тьвин или ватт на метр-т радус Цельсия, причем 1 ВгДм К)= I ВтДм-С).

Температурным коэффициентом т errJro-проводности вещества называется величина, показывающая, какое количество теплоты передается за единицу времени через единичную площадь куба вещества то;гггтиной в единицу длины ттри разности температур поверхностей стенок I .

В табл. 8.2 приведены коэффициенты теплопроводности к некоторых газов, а такле отношение коэффициентов геплопроводности газов ку к коэффициенту теплопроводности воздуха kg.

Для мноюкомпонентных газовых смесей зависимость суммарной геплопроводности от концентрации компонентов определяется неоднозначно, поэтому использовать метод измерения тен.топроводности для аналгиза трех- и многокомпонентных газовых смесей можно лишь тгри устовии постоянства соотношения концентраций компонентов в смеси.

Таблица 8 2. Температурный коэффициент теплопроводности газов

Коэффициент геплопроводности

Вт (м KJ

к\ 1 кр

1 -di

Коэффициент теплопровод ноет и

к 10" Bi (м К)

Хдор

7,87

0,323

Азот

24,33

0,996

Двуокись серы

8,37

0,350

Воздух

24,41

1 ООО

Сероводород

13.15

0,538

Кислород

24,66

1,013

Двуокись углерода

14.6

0,605

Метан

30,19

1,250

Аргон

16.66

0,684

Неон

46,48

1.900

Эт илен

17,59

0,720

Дейтерий

142,35

5,850

Ацетилен

18,96

0,777

Гелий

145.7

5,970

Аммиак

21.77

0,890

Водород

147,18

7,150

Окись углер1>да

23 57

0 960



В тсрмокондуктометрических приборах применяется способ относительного измерения ггутем сравнивания теплопроводности ана.1изируемой газовой смеси с теплопро-водпостью эталонной смеси посг оянног о мстава.

Д)гя измерения огносительной теплопроводности применяется мостовая схема, изображенная на рис 8.18. Плечами моста являются проволочные резисторы, выпопненныс Hi 1гроводггика с большим температурным ьозффипиен гом сопротивления. Резисторы нагреваются током от источника наггряжения (7. питающего мостовую схему. Ток в питаю-ней диагонали моста устанавливают по MHJJrnaMrrepMei ру с помощью регулируемого резистора йр.

Резисторы Ri и помещены в специальные измерительные камеры, через которые пропускают анализируемую смесь; два других резистора [R и R) находятся в камерах, заполненных сравнительным газом, в качестве которого используется воздух. Резистором Rq схему балансируют таким образом, что при коннентрации анализируемого компонента в анализируемой смеси, соответствующей началу шкалы прибора, в измерительной диаюнали напряжение 0сутс1Вует.

При изменении концентрации определяемого компонента в анализируемой смеси изменяется ее теплонровзэдность. вследствие чего изменяется тештоотдача, а следона-mibJio, и температура резисторов R. и Л-Изменение температуры ведет к изменению их сопротивлений. Так как решсторы R, и Rj включены в противоположные диагонали моста, то изменение их сопротив-легшй нарушает баланс моста. Разбаланс

моста измеряется нгоричным прибором ИП, шкала которого градуирована непосред-стветгпо в процентах анализируемого компонента.

Показания прибора, основанного на схеме неуравноветттеннО! о моста, зависят от температуры окружающей среды и от изменения питающего цапряжещя. Для устранения влияния колебаний температуры окружающей среды блок датчика термостатирован. Ток питания необходимо периодически конг-рооировать и При отклонении от установленного значегшя - регулировать.

На рис. 8 19 изображена компенсационно-мостовая схема ттеремен-ного тока (компаратор напряжения). Схема состоит из двух мостов: измерительного / и сравнителыюго . Мосты питаются от разных обмоток одною зрансформатора tv. Чувствительные элементы рабочею моста и находятся в открытых стеклятшых

ам[гулах и омываю тся анализируемой газовой смесью. Элементы плеча 7, R рабочего моста и Л, 73 сравнительного моста находятся в запаянных стеклянных ампулах, за-noJTHCHHbTX т азовой смесью с со.тержанием анализируемого компонента, соответствующим началу шкалы прибора. Элементы 7s и 77 сравните;тьною моста запаяны в ампулах, заполненных газовой смесью с содержанием анализируемого компонента, соответствующим концу шкалы. Напряжение, снимаемое с измерительной диагонали рабочего моста, зависит от содержания определяемого ком-ттоненга в анализируемой смеси. Напряжение в диат онали сравни тельно1 о мое та пост оянно и определяется диапазоном измерения концентрации компонента.


Рис. 8.18. Принципиальная элект рическая схема измерительно! о моста irocrоянно! о тока [ермокондукточс! рическо! о i азоана,Т и затора


Рис. 8.19. Компенсационная измерительная схема переменного тока (компаратор напряжения)




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Яндекс.Метрика