Cтраница 1
Аэрозольно-ионизационные газоанализаторы относятся к радиоизотопным приборам газового анализа, в которых измеряется физический параметр газовой среды - электрическая проводимость газов, подвергнутых воздействию ионизирующего излучения. Чувствительным элементом этих приборов является проточная токовая ионизационная камера, имеющая внутренний источник ионизации газа в виде а - или ( 3-активного изотопа. Мерой концентрации контролируемого компонента среды служит величина ионизационного тока, возникающего между электродами камеры под действием приложенного к ним напряжения. [1]
Аэрозольно-ионизационные газоанализаторы относятся к радиоизотопным приборам газового анализа, в которых измеряется физический параметр газовой среды - электрическая проводимость газов, подвергнутых воздействию ионизирующего излучения. Чувствительным элементом этих приборов является проточная токовая ионизационная камера, имеющая внутренний источник ионизации газа в виде ос - или - активного изотопа. Мерой концентрации контролируемого компонента среды служит сила ионизационного тока, возникающего между электродами камеры под действием приложенного к ним напряжения. [2]
Аэрозольно-ионизационные газоанализаторы относятся к радиоизотопным приборам газового анализа, в которых измеряется физический параметр газовой среды - электрическая проводимость газов, подвергнутых воздействию ионизирующего излучения. Чувствительным элементом этих приборов является проточная токовая ионизационная камера, имеющая внутренний источник ионизации газа в виде а - или ( З - активного изотопа. Мерой концентрации контролируемого компонента среды служит сила ионизационного тока, возникающего между электродами камеры под действием приложенного к ним напряжения. [3]
Особенность аэрозольно-ионизационных газоанализаторов состоит в том, что в них контролируемый компонент предварительно избирательно переводится в аэрозольное состояние. При этом число образующихся аэрозольных частиц, пропорциональное концентрации контролируемого Компонента, определяет изменение измеряемой силы ионизационного тока. Избирательный перевод контролируемого компонента в аэрозольное состояние обеспечивает его избирательное определение на фоне других компонентов смеси. [4]
Особенность аэрозольно-ионизационных газоанализаторов состоит в том, что контролируемый компонент предварительно избирательно переводится в них в аэрозольное состояние. При этом количество образующихся аэрозольных частиц, пропорциональное концентрации контролируемого компонента, определяет изменения измеряемого ионизационного тока. Избирательный перевод контролируемого компонента в аэрозольное состояние обеспечивает его избирательное определение на фоне других компонентов смеси. [5]
Особенность аэрозольно-ионизационных газоанализаторов состоит в том, что в них контролируемый компонент предварительно избирательно переводится в аэрозольное состояние. При этом число образующихся аэрозольных частиц, пропорциональное концентрации контролируемого компонента, определяет изменение измеряемой силы ионизационного тока. Избирательный перевод контролируемого компонента в аэрозольное состояние обеспечивает его избирательное определение на фоне других компонентов смеси. [6]
С точки зрения использования в аэрозольно-ионизационных газоанализаторах, наиболее пригодны следующие способы избирательного перевода газовых примесей в аэрозоли. [7]
![]() |
Принципиальная схема аэро-зольно-ионизационного газоанализатора. [8] |
На рис. 40.4 приведена принципиальная схема аэрозольно-ионизационного газоанализатора. В проточную ионизационную камеру 2, где находятся источник излучения / и коллектор ионов 3, побудителем расхода газа засасывается анализируемый воздух. Одновременно внутрь камеры вводятся пары соответствующего химического реагента. Внутри камеры происходит химическая реакция, в результате которой определяемый компонент переходит в аэрозоль. Ионизационный ток создает на высокоомном нагрузочном резисторе R падение напряжения, которое усиливается усилителем 4 постоянного тока; сила ионизационного тока, изменяющаяся в соответствии с концентрацией аэрозольных частиц, является мерой концентрации определяемого компонента. Прибор можно использовать для контроля в воздухе ряда вредных веществ, в том числе окислов азота, хлористого водорода, аммиака, аминов. В зависимости от назначения верхний предел шкалы газоанализатора устанавливают от 0 5 до 50 мг / м3 определяемого компонента; основная погрешность 10 - 15 % диапазона шкалы. [9]
В настоящее время разработано несколько типов аэрозольно-ионизационных газоанализаторов, предназначенных для избирательного и количественного измерения микроконцентраций различных веществ в воздухе. [10]
![]() |
Принципиальная схема аэро-зольно-ионизационного газоанализатора. [11] |
На рис. 40.4 приведена принципиальная схема аэрозольно-ионизационного газоанализатора. В проточную ионизационную камеру 2, где находятся источник излучения / и коллектор ионов 3, побудителем расхода газа засасывается анализируемый воздух. Одновременно внутрь камеры вводятся пары соответствующего химического реагента. Внутри камеры происходит химическая реакция, в результате которой определяемый компонент переходит в аэрозоль. Ионизационный ток создает на высокоомном нагрузочном резисторе R падение напряжения, которое усиливается усилителем 4 постоянного тока; сила ионизационного тока, изменяющаяся в соответствии с концентрацией аэрозольных частиц, является мерой концентрации определяемого компонента. [12]
Высокая чувствительность ионизационной камеры к появлению в ней аэрозолей определяет преимущественное использова-вание аэрозольно-ионизационных газоанализаторов для контроля микропримесей. [13]
Высокая чувствительность ионизационной камеры к появлению в ней аэрозолей определяет преимущественное использование аэрозольно-ионизационных газоанализаторов для контроля микропримесей. [14]
Высокая чувствительность ионизационной камеры к появлению в ней аэрозолей определяет преимущественное использова-вание аэрозольно-ионизационных газоанализаторов для контроля микропримесей. [15]