Принцип действия
Рассмотрим более подробно принципы действия автоматического оборудования. По этой характеристике все оборудование может быть разделено на три обширные группы:
Химические или объемно-манометрические.
Основаны на физических и дополнительных химических методах анализа. Измерения происходят за счет вступления отдельных составляющих смеси в различные химические реакции.
Приборы, использующие физические и дополнительные физико-химические процессы.
К физико-химическим методам могут быть отнесены электрохимические, термохимические, хроматографические, фотоколориметрические и некоторые другие. Так, термохимические процессы зачастую используются для определения концентрации горючих газов за счет измерения выделяемого тепла во время протекания реакции каталитического окисления. Электрохимические процессы позволяют определить состав смеси, измеряя электрическую проводимость раствора, в котором растворен газ. Хроматографическиq газоанализатор нашел широкое применение для анализа газовых смесей, состоящих их углеводородов.
Приборы, использующие только физические методы анализа состава газовых смесей.
К физическим методам можно отнести такие, как магнитные, термокондуктометрические, денсиметрические, оптические и подобные им. Так, термокондуктометрический метод анализа позволяет анализировать двухкомпонентные смеси, измеряя теплопроводность газов. Углекислый газ удобно определять с помощью денсиметрического метода, так как он в полтора раза более плотный, чем чистый воздух. Большая магнитная восприимчивость кислорода делает возможным использование магнитного метода для определения количества этого вещества в разнообразных смесях.
Действие термокондуктометрических газоанализаторов (рис.205) основано на зависимости между теплопроводностью газовой смеси и концентрацией в ней анализируемого компонента.
Рис.205. Схема термокондуктометрического газоанализатора
Теплопроводность смеси измеряют с помощью терморезистора 1, помещенного в камеру 2. Через терморезистор пропускают ток i , который его нагревает. Температура терморезистора определяется теплопроводностью газовой смеси, пропускаемой через камеру. Чем больше ее теплопроводность, тем лучше отводится тепло от терморезистора и тем меньше его температура и, следовательно, сопротивление. Таким образом, работа термокондуктометрического газоанализатора подчиняется следующей закономерности: изменение концентрации анализируемого компонента приводит к изменению теплопроводности газовой смеси и вслед за этим — температуры и сопротивления терморезистора 1. Сопротивление терморезистора измеряют мостовой схемой 3. Термокондуктометрические газоанализаторы применяют для определения водорода, аргона, гелия, азота, хлороводорода и других газов в технологических смесях различного состава.
В
Do'stlaringiz bilan baham: |