Cтраница 1
Градуировка газоанализатора обычно проводится для расхода газа через датчик 300 мл / мин. Для такой скорости постоянная времени датчика газоанализатора без газоподводящей линии достигает 1 мин. При работе на чистом газе значительное уменьшение запаздывания показаний прибора можно достигнуть путем увеличения расхода газа через датчик до 900 мл / мин. При этой скорости чистое запаздывание датчика уменьшается с 12 до 2 сек, а постоянная времени [13] снижается с 60 до 15 сек. [1]
Градуировка газоанализатора производится по искусственно составленным смесям при помощи стационарного лабораторного газоанализатора. [2]
Градуировка газоанализатора обычно проводится для расхода газа через датчик 300 мл.мин. Для такой скорости постоянная времени датчика газоанализатора без газоподводящей линии достигает 1 мин. При работе на чистом газе значительное уменьшение запаздывания показаний прибора можно достигнуть путем увеличения расхода газа через датчик до 900 мл / мин. При этой скорости чистое запаздывание датчика уменьшается с 12 до 2 сек, а постоянная времени [13] снижается с 60 до 15 сек. [3]
![]() |
Схема установки штока в измерительной трубе датчика с использованием отраженного сигнала. [4] |
Градуировка газоанализатора заключается в согласовании выхода измерительного устройства с входными цепями регистрирующего прибора таким образом, чтобы значениям концентрации С пропускаемой через датчик контрольной газовой смеси соответствовали нанесенные на шкалу деления. [5]
Градуировку газоанализатора с помощью искусственного эквивалента проводят после перестройки входных цепей регистрирующего прибора на заданный интервал рабочей температуры газа; она состоит в установлении нуля и размаха шкалы путем регулирования соответствующих переменных резисторов в схеме интегратора измерительного устройства. [6]
Производят повторно градуировку газоанализатора в соответствии с пп. [7]
Существуют различные варианты получения ПГС, используемых для поверки и градуировки газоанализаторов. [8]
Сопротивления R13, R14 и R15 предназначены для установки токов питания мостов при градуировке газоанализатора. Сопротивления R18 и R19 служат для корректировки нуля, R20 - для подгонки диапазона шкалы, R21 - для компенсации погрешности от изменения содержания неопределяемых компонентов, R22, R23 и R24 - для устранения влияния изменений напряжения питания и содержания неопределяемых компонентов на нулевое показание газоанализатора. В цепи питания предусмотрены предохранители Пр 1 и Пр 2, выключатель В и лампа Л с гасящим сопротивлением R17, которая сигнализирует о включении напряжения питания. [9]
Много внимания уделяют работники предприятий усовершенствованию способов и приемов ремонта, изготовления, поверки и градуировки газоанализаторов. [10]
Для магнитомеханических газоанализаторов с магнитоэлектрической компенсацией, имеющих строго линейную характеристику, и для большинства других типов газоанализаторов с узкими пределами измерений часто бывает достаточно пр01верки двух крайних точек шкалы. Градуировка газоанализаторов с нелинейной характеристикой, а также первая градуировка созданных приборов с любого вида характеристикой требуют проверки нескольких точек. [11]
Указанные элементы схемы смонтированы на стальном шасси, укрепленном внутри литого алюминиевого корпуса. На крышке корпуса установлена зеленая сигнальная лампа, наличие света в которой свидетельствует об исправности газоанализатора. На передней стороне шасси, в нижней его части, установлены три контактные колодки 1 для присоединения внешних монтажных проводов, входящих в корпус через сальниковые штуцеры. Там же установлены держатели для предохранителей. В верхней части расположены дроссель фильтра, бареттеры 5 и регулируемое сопротивление б, предназначенное для градуировки газоанализатора. [12]
Наиболее удобны в обращении газовые смеси, приготовленные в стальных баллонах под давлением. Стабильность смесей, приготовленных в баллонах, зависит от материала стенок баллона и химического состава газа. Метод измерения объемов является одним из наиболее надежных для приготовления макроконцентраций газовых смесей. Этот метод позволяет готовить и многокомпонентные газовые смеси. Однако установки, работающие по методу измерения объемов, обычно применимы при малых расходах стандартной газовой смеси, например, для градуировки газоанализаторов. Необходимость возможно более правильного установления состава приготовленной газовой смеси явилась причиной создания газосмесительных установок, в которых сочетаются разные принципы определения количества каждого индивидуального газа, например по давлению и объему или по давлению и массе. [13]