Cтраница 2
Принципиальная схема газоанализатора ультрафиолетового поглощения с электрической компенсацией приведена на рис. 35.6. Компенсация производится автоматически изменением напряжений, подаваемых на нижнюю ( с рабочим вакуумным фотоэлементом 9) и верхнюю ( со сравнительным вакуумным фотоэлементом 5) ветви мостовой схемы. Реверсивный двигатель 7 перемещает движок КПР Rv до тех пор, пока напряжение на входе электронного усилителя 8 не станет равно нулю. Полупрозрачная пластина 2, вводимая вручную в сравнительный оптический канал, служит для периодической проверки и установки нуля шкалы при пропускании через кювету 10 контрольной газовой смеси. [16]
На рис. 165 показана принципиальная схема газоанализатора с дифференциальной ионизационной камерой, принцип действия которой не требует специальных пояснений. [17]
На рис. 16 изображена принципиальная схема газоанализатора с твердым поглотителем. [18]
![]() |
Принципиальная схема газоанализатора с электростатической компенсацией. [19] |
На рис. 35 изображена принципиальная схема газоанализатора с электростатической компенсацией. В данном случае компенсация создается за счет электростатических сил, возникающих между металлизированным ротором / и пластинами конденсатора 2, заряженного доопределенного потенциала. [20]
![]() |
Схема элек. [21] |
На рис. 222 показана принципиальная схема электрокондук-тометрического газоанализатора для определения содержания аммиака в коксовом газе. [22]
На рис. 7.12 приведена принципиальная схема кондуктомет-рического газоанализатора для определения сероводорода в отходящих газах переработки нефти. [23]
На рис. 37.1 приведена принципиальная схема термомагнпт-ного газоанализатора. [24]
На рис. 2.15 представлена принципиальная схема газоанализатора ГАИ-1, основанного на оптико-абсорбционном методе. Газоанализатор работает следующим образом. [25]
На рис. 29 изображена принципиальная схема кулонометриче-ского газоанализатора, использованного для измерения концентрации иприта в воздухе. Газовая смесь с постоянным расходом проходит через электролитическую ячейку 2, в которой исследуемый компонент абсорбируется жидкостью. Абсорбированный газ взаимодействует с титрующим агентом, постоянно генерируемым электродами 1 в количестве, достаточном для полной нейтрализации раствора. Сила генерирующего тока в любой момент времени пропорциональна концентрации анализируемого компонента. [26]
![]() |
Принципиальная схема газоанализатора типа ОА.| Принципиальная схема газоанализатора типа ГИП. [27] |
На рис. VII-1 приведена принципиальная схема газоанализатора типа ОА. [28]
На рис. 236 показана принципиальная схема газоанализатора инфракрасного поглощения, в котором вместо сравнительной кюветы имеется компенсирующая кювета. Через измерительную кювету 4 пропускается анализируемая газовая смесь. [29]
На рис. 107 показана принципиальная схема газоанализатора инфракрасного поглощения. Он представляет собой диск с отверстиями, которые равномерно распределены по окружности. При вращении диска отверстия поочередно проходят над оптическими каналами, благодаря чему потоки излучения в них периодически прерываются. [30]