Cтраница 2
Сущность явления термомагнитной конвекции заключается в следующем. Если нагретый электрическим током проводник поместить в неоднородное магнитное поле, то за счет уменьшения объемной магнитной восприимчивости кислорода, обусловленной нагреванием газовой смеси вблизи проводника, образуется движение газовой смеси в направлении от больших напряженностей магнитного поля к меньшим. [16]
Изложение принципа термомагнитной конвекции приведено при описании магнитного газоанализатора МГК-348 ( см. стр. [17]
Навстречу потоку термомагнитной конвекции в системе, аналогичной рис. 1, направляется компенсирующий поток, создаваемый тепловой конвекцией или механич. Следящая система регулирует величину потоков изменением наклона прибора, положения заслонки, силы магнитного поля и др. до тех пор, пока они не сравняются. [19]
В результате термомагнитной конвекции, направление к-рой показано стрелками, происходит передача тепла от нагретого чувствит. На основе такой камеры построены отечеств, газоанализаторы на кислород МН-5106, МН-5109 и МН-5110, работающие на перем. Для измерения малых изменений концентрации кислорода вблизи 100 % используются приборы, в к-рых поток термомагнитной конвекции частично подавляется потоком естеств. В частности, это имеет место в приборе ( рис. 1) при повороте его на 90 так, чтобы термоанемометр был расположен вертикально магнитами кверху. [21]
Навстречу потоку термомагнитной конвекции в системе, аналогичной рис. 1, направляется компенсирующий поток, создаваемый тепловой конвекцией или механич. Следящая система регулирует величину потоков изменением наклона прибора, положения заслонки, силы магнитного поля и др. до тех пор, пока они не сравняются. [22]
В результате термомагнитной конвекции происходит охлаждение нагретого электрическим током чувствительного элемента, вследствие чего изменяется его температура и, следовательно, его электрическое сопротивление. При этом изменение величины электрического сопротивления чувствительного элемента служит мерой концентрации кислорода в газовой смеси. [23]
Изложение принципа термомагнитной конвекции приведено при описании магнитного газоанализатора МГК-348 ( см. стр. [24]
В результате термомагнитной конвекции происходит охлаждение нагретого электрическим током чувствительного элемента, вследствие чего изменяется его температура и, следовательно, его электрическое сопротивление. При этом изменение величины электрического сопротивления чувствительного элемента служит мерой концентрации кислорода в газовой смеси. [25]
Наоборот, явление термомагнитной конвекции, возникающей в неоднородном магнитном поле при наличии температурного градиента в парамагнитном газе, широко используется для определения содержания кислорода. Сущность этого явления заключается в том, что с повышением температуры магнитная восприимчивость кислорода уменьшается, кислород становится менее парамагнитным. [26]
Наоборот, явление термомагнитной конвекции, возникающей в неоднородном магнитном поле при наличии температурного градиента в парамагнитном газе, широко используется для определения содержания кислорода. Сущность этого явления заключается в том, что с повышением температуры магнитная восприимчивость кислорода уменьшается, кислород становится менее парамагнитным. [27]
![]() |
Приборы для определения кислорода в воздухе. [28] |
Такое движение называют термомагнитной конвекцией, она пропорциональна концентрации парамагнитного компонента в смеси. Принцип термомагнитной конвекции использован в ряде конструкций отечественных газоанализаторов кислорода. [29]
В термомагнитных газоанализаторах используется термомагнитная конвекция, которая возникает в неоднородном магнитном поле около нагретого тела ( например, платиновой проволоки), окруженного парамагнитным газом. Чем больше кислорода в потоке продуктов горения, проходящем мимо термоэлемента с магнитным полем, который является одним плечом измерительного моста, тем интенсивнее этот термоэлемент охлаждается по сравнению с элементом без магнитного поля. В результате происходит разбаланс мостовой схемы, в ее диагонали возникает ток, фиксируемый прибором. [30]