Cтраница 2
В основу работы термокондуктометрических газоанализаторов положен метод, использующий зависимость электрического сопротивления проводника с большим температурным коэффициентом сопротивления ( терморезистора), помещенного в камеру с анализируемой газовой смесью и нагреваемого током, от теплопроводности окружающей терморезистор смеси. Закономерности, связывающие теплопроводность газовой смеси с ее составом, проявляются при условии сведения к минимуму ( или поддержания постоянной) доли теплоты, передаваемой от терморезистора конвекцией и излучением. [16]
В основу работы термокондуктометрических газоанализаторов псложен метод, использующий зависимость электрического сопротивления проводника с большим температурным коэффициентом сопротивления, помещенного в камеру с анализируемой газовой смесью и нагреваемого током, от теплопроводности окружающей проводник смеси. [17]
В основу работы термокондуктометрических газоанализаторов положен метод, использующий зависимость электрического сопротивления проводника с большим температурным коэффициентом сопротивления, помещенного в камеру с анализируемой газовой смесью и нагреваемого током, от теплопроводности окружающей проводник смеси. [18]
![]() |
Мостовая схема течеискателя.| Газовая схема течеискателя. [19] |
Катарометрические приборы, в основу принципа работы которых положен метод, использующий зависимость электрического сопротивления проводника, помещенного в проточную ячейку, через которую протекает газовоздушная смесь, от теплопроводности окружающей терморезистор смеси. В табл. 4 приведены теплопроводности некоторых газов Х и относительные теплопроводности газа и воздуха ЯГ / Х, при температуре О С. [20]
![]() |
Мостовая схема течеискателя.| Газовая схема течеискателя. [21] |
Катарометрические приборы, в основу принципа работы которых положен метод, использующий зависимость электрического сопротивления проводника, помещенного в проточную ячейку, через которую протекает газовоздушная смесь, от теплопроводности окружающей терморезистор смеси. В табл. 4 приведены теплопроводности некоторых газов Я Г) и относительные теплопроводности газа и воздуха Яг / Хв, при температуре О С. [22]
Для измерения температуры чаще всего используются датчики, принцип действия которых основан на зависимости электрического сопротивления проводников и полупроводников от температуры. Таким датчиком является металлический термометр сопротивления, выполненный в виде каркаса из изоляционного материала, на котором намотана бифилярно тонкая проволока из платины, меди, вольфрама, никеля. Термометр помещается в герметичный цилиндрический корпус для защиты от механических повреждений и коррозии. [23]
Термометры, сопротивления состоят из термопреобразователя сопротивления, действие которого основано на использовании зависимости электрического сопротивления проводников или полупроводников от температуры и вторичного прибора. [24]
Одним из наиболее распространенных и старых ( предложен в 1880 г.) является термокондуктометрический метод. Действие термокондуктометрических газоанализаторов основано на зависимости электрического сопротивления проводника с большим температурным коэффициентом сопротивления от теплопроводности смеси, окружающей проводник. Тепло передается через газовую среду посредством теплопроводности, конвекции и излучения. Теплопроводность газа связана с его составом. Долю передачи тепла путем конвекции и излучения стремятся уменьшить либо стабилизировать. [25]
При измерении скорости в неустановившихся течениях, а также малых скоростей до 5 м / с применяются термоанемометры. Принцип действия термоанемометра основан на известном физическом эффекте зависимости электрического сопротивления проводника от его температуры. [26]