Cтраница 3
В термомагнитных газоанализаторах используется явление термомагнитной конвекции, которое возникает в неравномерном магнитном поле около нагретого тела, окруженного парамагнитным газом. Движение газа влияет на теплоотдачу нагревательного элемента, включенного в схему измерительного моста, что приводит к изменению его температуры и сопротивления и к разбалансу моста. [31]
Термокондук тометрический газоанализатор. [32] |
В термомагнитных газоанализаторах используется эффект термомагнитной конвекции, возникающей при наличии градиента температуры в парамагнитном газе, находящемся в неоднородном магнитном поле. [33]
В термомагнитных газоанализаторах используется термомагнитная конвекция, которая возникает в неоднородном магнитном поле около нагретого тела ( например, платиновой проволоки), окруженного парамагнитным газом. Чем больше кислорода в потоке продуктов горения, проходящем мимо термоэлемента с магнитным полем, который является одним плечом измерительного моста, тем интенсивнее этот термоэлемент охлаждается по сравнению с элементом без магнитного поля. В результате происходит разбаланс мостовой схемы, в ее диагонали возникает ток, фиксируемый прибором. [34]
Измерительная схема газоанализатора типа ТП. [ IMAGE ] Преобразователь термомагнитного газоанализатора. [35] |
Промышленность выпускает термомагнитные газоанализаторы нескольких типов. [36]
Ниже рассматриваются термомагнитные газоанализаторы, которые широко применяются для измерения концентрации кислорода в продуктах горения и в смесях промышленных газов. [37]
В большинстве термомагнитных газоанализаторов в качестве чувствительного элемента используется термоанемометр, описанный ранее. Термоанемометрический метод позволяет получить высокую чувствительность прибора при относительной простоте конструктивного исполнения. Однако в отношении точности измерения и возможности построения газоанализаторов на различные пределы измерения он не является идеальным, так как конструктивное исполнение такого газоанализатора включает весьма сложную цепь последовательных преобразований величин. [38]
Электрическая схема термомагнитного газоанализатора, предназначенного для измерения средних значений концентраций кислорода ( 15 - 35 %) и представляющего собой компаратор напряжений, приведена на рис. 11.13. Измерительные преобразователи рабочего 1 и сравнительного 2 мостов выполнены с магнитными и немагнитными наконечниками и включены последовательно в газовую магистраль. Чувствительные элементы Rl - R4 рабочего моста омываются анализируемой смесью, а чувствительные эле менты R5 - R8 сравнительного моста - воздухом, имеющим постоянное содержание кислорода. Работа схемы не отличается от рассмотренной выше. [39]
Схема установки электрического газоанализатора. [40] |
Принцип действия термомагнитных газоанализаторов на кислород тот же, что и у магнитных, но они отличаются конструкцией датчика, имеющего, кроме рабочего контура, сравнительный, через который проходит чистый воздух, и более совершенную схему измерительного электрического моста. Это позволяет улучшить рабочие характеристики газоанализатора: его точность, быстроту действия, диапазон измерения, нечувствительность к наличию других газов. [41]
Чувствительный элемент термомагнитных газоанализаторов с внешней термомагнитной конвекцией, изображенный на фиг. Сопротивление спирали составляет 40 ом. Наружный диаметр элемента равен 0 5 - 0 6 мм. Такой чувствительный элемент имеет стабильные электрические характеристики, малую инерционность и обеспечивает устойчивую работу в условиях ударов, тряски и вибрации. [42]
Принципиальная схема термомагнитного газоанализатора на кислород ( рис. 54) содержит измерительный / и сравнительный / / мосты, питаемые переменным током. Плечи R1 и R2 мостов выполнены из платины, а плечи R3 и R4 - из манганина. Через плечи R1 и R2 моста / пропускается газовая смесь, а через плечи моста / / - воздух. Такая схема устойчива к колебаниям температуры в месте установки прибора и к изменению напряжения питания. [44]
Принципиальная схема термомагнитного газоанализатора. [45] |