Cтраница 2
![]() |
Схема установки газоанализатора на СО2. [16] |
Для определения содержания продуктов неполного сгорания СО На в дымовых газах применяют газоанализаторы, основанные на измерении повышающегося сопротивления платиновой нити при каталитическом сжигании газа на ее поверхности. [17]
Так как сопротивление платиновой нити зависит от ее температуры, то в конечном счете определение концентрации кислорода в воде может быть осуществлено измерением сопротивления платиновой нити. [18]
Rxb ( i3), которая при малых тепловых потоках имеет линейный характер. Указанная зависимость сопротивления платиновой нити от силы тока снимается для каждой изотермы при давлении 58 8 бар. [19]
![]() |
Прибор для определения концентрации SO2 в газе. / - поглотительная склянка с раствором иода. 2 - аспиратор. 3 - мерный цилиндр. 4, 5 - краны. 5 - термометр. 7 - манометр. [20] |
Действие прибора для автоматического определения концентрации диоксида серы в газе основано на измерении его теплопроводности. С изменением концентрации SO2 изменяется его теплопроводность и соответственно сопротивление платиновой нити газоанализатора. [21]
![]() |
Прибор для определения концентрации сернистого ангидрида. [22] |
Действие прибора для автоматического определения концентрации сернистого ангидрида в газе основано на измерении его теплопроводности. С изменением концентрации SO2 изменяется теплопроводность сернистого газа и соответственно сопротивление платиновой нити газоанализатора. [23]
Действие прибора для автоматического определения концентрации сернистого ангидрида в газе основано на определении его теплопроводности. С изменением концентрации SO2 изменяется теплопроводность сернистого газа и соответственно - сопротивление платиновой нити газоанализатора. [24]
Прибор должен мгновенно реагировать на изменение состава газа, обладать стабильным нулем ( стабильностью основной линии), слабо реагировать на изменение скорости газового потока и не вызывать изменения состава анализируемой смеси. Прибор должен давать пики от сигналов в 1 - 2 мв при сопротивлении платиновой нити измерительной камеры около 10 ом. [25]
Прибор для автоматического определения концентрации сернистого ангидрида в газе основан на определении теплопроводности. С изменением концентрации сернистого ангидрида в газе изменяется его теплопроводность и соответственно изменяется сопротивление платиновой нити газоанализатора. [26]
Первоначально для обогрева предполагалось применить постоянный ток и потенциометрическую схему для определения сопротивления платиновой нити методом сравнения с образцовым сопротивлением. Однако при пропускании через проволоку постоянного тока в условиях повышенных температур в воде стал наблюдаться значительный поляризационный эффект, искажавший данные по сопротивлению платиновой нити. [27]
Достаточно широко распространены приборы с высоко-и низкотемпературными термокаталитическими чувствительными элементами. Высокотемпературный чувствительный элемент представляет собой электрически нагретую до 700 - 800 С платиновую спираль-катализатор, на поверхности которой происходит каталитическое окисление сжиженных газов. Тепловой эффект реакции окисления, зависящий от концентрации газа в анализируемой смеси, определяется по изменению сопротивления платиновой нити. [28]
Разработано значительное число методов определения процентного содержания горючих газов в воздухе: инфракрасная спектроскопия, ионизационные методы, термокаталитическое окисление и др. Достаточно широко распространены приборы с высоко - и низкотемпературными термокаталитическими чувствительными элементами. Высокотемпературный чувствительный элемент представляет собой электрически нагретую до 700 - 800 С платиновую спираль-катализатор, на поверхности которой происходит каталитическое окисление газов. Тепловой эффект реакции окисления, зависящий от концентрации газа в анализируемой смеси, определяется по изменению сопротивления платиновой нити. [29]
Сущность метода заключается в том, что в неподвижном растворителе, нанесенном тонким слоем на носитель, растворяются компоненты смеси. Током инертного газа летучие компоненты этой смеси селективно транспортируются. В силу различия в коэффициентах распределения между газом и неподвижной фазой компоненты смеси передвигаются по колонне с различной скоростью. Наличие индивидуальных соединений в газоносителе замеряется различными методами. Наиболее простым и удобным является термокондуктометрический метод. Регистрация примесей в газе с помощью этого метода осуществляется путем замеров сопротивлений платиновых нитей, включенных в мост Унт-стона. [30]