Cтраница 1
![]() |
Принципиальная схема устройства для стабилизации расхода анализируемой среды. [1] |
Поток анализируемой среды приподнимает поплавок 2 ( рис. 121), который, достигнув заданного уровня, перекрывает свет от осветительной лампочки 1, идущий к фотоэлементам 4, и сигнал рассогласования исчезает. [2]
Вместе с тем скорость потока анализируемой среды через фотометрический анализатор не должна превышать некоторое предельно допустимое значение, выше которого термостат анализатора не сможет обеспечить требуемое нагревание транспортируемого потока. При достаточно большой скорости потока анализируемой среды через измерительную ячейку перед анализатором устанавливают дополнительный теплообменник и температуру анализируемой среды доводят до значения, близкого к тому, которое она должна приобрести в термостате анализатора. [3]
Интервал допустимых значений скорости потока анализируемой среды через плотномер определяется экспериментально, причем при минимальной скорости не должно быть обратного потока взвешенных частиц по трубе 4 сверху вниз. [4]
![]() |
Схема измерительного моста ИК-анализатора с температурной компенсацией. [5] |
Резистор R2 выполнен из медного провода, его помещают в потоке анализируемой среды в непосредственной близости от рабочего объема кюветы. [6]
Погрешность за счет конденсации и образования аэрозолей можно предотвратить путем обеспечения скорости потока анализируемой среды выше минимально допустимой. Кроме того, температура термостатирования анализируемой среды должна быть такой, чтобы не протекала фотохимическая реакция и не конденсировались паровые компоненты. Перед вводом в газоанализатор анализируемый газ следует очистить от аэрозолей, а все паровые компоненты перевести в состояние перегретого пара. Другие методы защиты светопропускающих окон от оседания на них продуктов конденсации [15, 16] менее надежны и не позволяют полностью исключить дополнительную погрешность. Поэтому анализ состава газовой фазы в дымах и туманах следует проводить только, отделив ее предварительно от аэрозолей путем фильтрации, сорбции, нагревания или чередования нагревания и охлаждения с промежуточным отводом продуктов конденсации ( эти вопросы рассмотрены в гл. [7]
Вместе с тем скорость потока анализируемой среды через фотометрический анализатор не должна превышать некоторое предельно допустимое значение, выше которого термостат анализатора не сможет обеспечить требуемое нагревание транспортируемого потока. При достаточно большой скорости потока анализируемой среды через измерительную ячейку перед анализатором устанавливают дополнительный теплообменник и температуру анализируемой среды доводят до значения, близкого к тому, которое она должна приобрести в термостате анализатора. [8]
На рис. 121 показана принципиальная схема устройства для непрерывной подачи газа. Действие его основано на стабилизации потока анализируемой среды с помощью ротаметра [ 77, с. [9]
Примером является фотохимическое взаимодействие хлора и водорода с образованием хлористого водорода в ячейке УФ-анализатора при контроле концентрации хлора в газах, в которых одновременно присутствуют хлор и водород. Внешним проявлением такой реакции является дрейф показаний анализатора при изменении скорости потока анализируемой среды через измерительную ячейку. [10]
Плотномеры с подвесной трубкой и поплавковые применяют в химической и нефтехимической промышленности для контроля чистых и химически неагрессивных сред по отношению к стали Х18Н10Т, из которой выполнены чувствительные элементы этих приборов. Эти приборы обладают тремя существенными недостатками. Они чувствительны к производственным вибрациям из-за несовершенства подвески чувствительных элементов. Для таких плотномеров существенное значение имеет скорость потока анализируемой среды через чувствительный элемент, которая должна быть минимальной и нормированной методикой анализа. [11]
Датчик содержит две одинаковые емкостные ячейки - рабочую и сравнительную. Ячейки выполнены из стекла и содержат на наружной поверхности три электрода. Два крайних электрода соединяются с массой схемы, а внутренний электрод подключается к соответствующему колебательному контуру. Межэлектродное пространство ячеек сужено, поэтому активное сопротивление растворов в ячейке может увеличиваться. В результате этого рабочий участок ячеек сдвигается в случае высоких концентраций электролита на левый или правый склон кривой зависимости активной высокочастотной проводимости раствора от его низкочастотной электропроводности. Через рабочую ячейку проходит поток анализируемой среды, а сравнительная ячейка заполняется жидкостью с концентрацией, равной средней концентрации среды внутри измерительного диапазона. [12]