Cтраница 1
Схема магнитного газоанализатора на кислород. [1] |
Большинство газоанализаторов для определения содержания кислорода основано на магнитных свойствах кислорода. Дело в том, что кислород в отличие от большинства других газов обладает резко выраженными парамагнитными свойствами. Это значит, что кислород под действием магнитного поля намагничивается и притягивается полем, между тем как другие газы магнитным полем отталкиваются. Чем выше температура кислорода, тем слабее он притягивается магнитным полем. Это свойство кислорода и положено в основу действия газоанализатора. [2]
Принципы работы большинства газоанализаторов основаны на использовании связей между какими-либо физическими ( физико-химическими) свойствами смеси и концентрацией в ней определяемого компонента. Однако эти связи и реализация их в конструкциях приборов обычно определяются эмпирическими или полуэмпирическими соотношениями, что практически исключает возможность контроля шкал приборов на теоретической основе расчетным путем. [3]
С о н о к у и н о е н з м е р с и я е заключается в вычислении определяемой величины путем решения системы уравнений, в которые входят параметры, найденные прямыми измерениями. Большинство газоанализаторов для анализа многокомпонентных смесей являются приборами совокупных измерений. [4]
Объемно-манометрические газоанализаторы используются для поочередного определения концентраций нескольких различных компонентов газовой смеси. Большинство лабораторных газоанализаторов ручного действия позволяет производить многокомпонентный анализ. Значительная часть автоматических объемных газоанализаторов также предназначается для поочередного определения содержания двух или трех различных компонентов газовой смеси. [5]
Объемно-манометрические газоанализаторы используются для поочередного определения концентраций нескольких различных компонентов газовой смеси. Большинство лабораторных газоанализаторов ручного действия позволяет производить многокомпонентный анализ. Значительная часть автоматических объемных газоанализщфов также предназначается для поочередного определения содержания двух или трех различных компонентов газовой смеси. [6]
Рассмотренная одноканальная оптическая схема газоанализатора, состоящая из источника инфракрасного излучения, обтюратора, рабочей камеры и лучеприемника, не может обеспечить необходимую точность измерения. Для повышения точности измерения в большинстве отечественных и зарубежных газоанализаторов при - - меняют двухканальную ( дифференциальную) оптическую схему. [7]
Приведенная одноканальная система, состоящая из источника инфракрасной радиации, обтюратора, рабочей камеры, через которую проходит анализируемая газовая смесь, и лучеприемника, не может, однако, служить рабочей схемой газоанализатора, так как она не может дать нужной точности измерения. В связи с этим в большинстве отечественных и зарубежных газоанализаторов применяется [14, 19] дифференциальная ( двухканальная) оптическая схема ( фиг. Часть радиации, соответствующая спектру двуокиси углерода, условно показана черными стрелками, а часть радиации, соответствующая спектру поглощения окиси углерода, - белыми стрелками. В этой схеме два источника инфракрасной радиации излучают потоки радиации в два идентичных оптических канала. Оба потока радиации одновременно прерываются обтюратором с частотой 5 - 6 гц. В правом канале поток прерывистой инфракрасной радиации проходит последовательно рабочую и фильтровую камеры, после чего поступает в правый приемный цилиндр оптико-акустического лучеприемника, заполненного двуокисью углерода. В левом канале поток радиации проходит соответственно сравнительную и фильтровую камеры и поступает в левый приемный цилиндр того же лучеприемника. [8]
Приведенная одноканальная система, состоящая из источника инфракрасной радиации, обтюратора, рабочей камеры, через которую проходит анализируемая газовая смесь, и лучеприемника, не может, однако, служить рабочей схемой газоанализатора, так как она не может дать нужной точности измерения. В связи с этим в большинстве отечественных и зарубежных газоанализаторов применяется [14, 19] дифференциальная ( двухканальная) оптическая схема ( фиг. В этой схеме два источника инфракрасной радиации излучают потоки радиации в два идентичных оптических канала. Оба потока радиации одновременно прерываются обтюратором с частотой 5 - 6 гц. В правом канале поток прерывистой инфракрасной радиации проходит последовательно рабочую и фильтровую камеры, после чего поступает в правый приемный цилиндр оптико-акустического лучеприемника, заполненного двуокисью углерода. В левом канале поток радиации проходит соответственно сравнительную и фильтровую камеры и поступает в левый приемный цилиндр того же лучеприемника. [9]
Схема ротаметра изображена на фиг. Для различных величин расхода, а также для широкого интервала плотностей контролируемых газовых смесей ( от 0 08 до 1 78 кг / м3) подбираются соответствующие размеры конической трубки ротаметра и шарикового поплавка. Учитывая, что большинство газоанализаторов допускают довольно широкие пределы колебания расхода, на трубку индикатора расхода наносят две риски, соответствующие нижнему и верхнему пределам допустимого изменения расхода. [10]