
- •Оглавление
- •§2. Техническая структура систем мониторинга
- •Часть 2. Критерии оценки качества окружающей среды
- •§2. Термоэлектрические преобразователи (термопары)
- •§3. Бесконтактные методы
- •Физические основы термографии
- •Часть 3. Измерение уровня жидкости
- •§1. Поплавковые уровнемеры
- •§2. Электрические уровнемеры
- •§3. Бесконтактные уровнемеры
- •Часть 4. Измерение расхода природных и сточных вод
- •§1. Ультразвуковые расходомеры
- •§2. Турбинные расходомеры
- •Часть 5. Измерение направления движения воздуха
- •Глава 3. Мониторинг природных и сточных вод
- •Часть 1. Измерение общего солесодержания
- •_____________________________________________________________________________ Физические основы метода кондуктометрии.
- •§1. Контактные методы кондуктометрии
- •§2. Бесконтактная кондуктометрия
- •Часть 2. Диэлькометрия (измерение диэлектрической проницаемости)
- •Часть 3. Измерение мутности воды
- •§1. Оптические методы и приборы
- •§2. Счётчики Coulter’a
- •Часть 4. Потенциометрические методы анализа воды
- •§1. Измерение pH воды
- •§2. Анализ воды с помощью иона селективности электрода
- •Часть 5. Вольт-амперометрия в мониторинге воды
- •Часть 6. Автоматическое титрование
- •Часть 7. Оптические методы анализа воды
- •§1. Фотоколориметрические анализаторы воды
- •§2. Ик анализаторы
- •§3. Флюорисцентные приборы
- •Часть 8. Аппаратное и программное обеспечение систем мониторинга воды
- •§1. Аппаратное обеспечение системы отбора и подготовки пробы
- •§2. Программное обеспечение
- •Часть 9. Примеры систем мониторинга воды
- •§1. Неклассические системы
- •§2. Классические системы
- •§3. Геоинформационные системы
- •Глава 4. Мониторинг почв
- •Глава 5. Системы детектирования утечек
- •§1. Периодический контроль утечек
- •§2. Стационарный контроль за утечками из магистралей
§2. Термоэлектрические преобразователи (термопары)
Принцип
действия основан на возникновении
термо-ЭДС в месте спая двух разнородных
металлов.
А, В – проводники
(1) – горячий спай
(2) – холодный спай
E=(t) =Etr -Etx
Обратный эффект – эффект Плетье.
Конструктивно
горячий спай защищен защитным чехлом.
Основной источник погрешности при измерении температуры с помощью термопары – это непостоянство температуры холодного спая. В лабораторных условиях холодный спай помещается в сосуд Дюара.
Для компенсации изменения температуры холодных спаев используются мостовые схемы.
– схема
компенсации изменения температуры
холодного спая, активный элементRtрасположен вблизи холодных спаев.
Компенсатор вводит соответствующую
поправку в ЭДС.
Вторичные приборы, работающие с термопарой
1)Любой милливольтметр
2)Потенциометр
3)Нормирующий преобразователь – входная цепь построена по принципу милливольт-метра
§3. Бесконтактные методы
1. Тепловизоры
Это приборы и системы, которые позволяют определить не только величину температуры, но и распределение температуры по объекту с высокой точностью.
Основаны на регистрации теплового излучения объекта и ИК области объекта.
FLIR systems
Применение в ЭМ:
1) Контроль утечек тепла из магистральных и городских теплотрасс
2) Контроль утечек из магистральных трубопроводов с широкой фракцией углеводородов (ШФЛУ)
_____________________________________________________________________________
Физические основы термографии
Принцип действия основан на законах излучения абсолютно черного тела.
Закон Планка:
[Вт/м2m]
Wb – спектральная плотность излучения черного тела при длине волны
с = 3108м/с – скорость света
h= 6,610-34Дж/с – постоянная Планка
k= 1,410-23Дж/К – постоянная Больцмана
Закон смещения Вина:
[m]
Закон Стефана-Больцмана: Wb=T2[Вт/м2]
= 5,710-8– постоянная Стефана – Больцмана
_____________________________________________________________________________
Устройство тепловизоров.
Тепловой детектор – микроболометр.
Ячейка детектора (справа), как термопара, при нагреве ее сопротивление изменяется.
В этом случае контакт с объектом отсутствует; ячейка нагревается за счет излучения предмета.
Принципиальная
схема измерения
Необходимое условие – точный контроль температуры микроболометра.
Микроболометр
в сборе.
С FPAдетектора сигнал идет в АЦП (аналогово-цифровой преобразователь).
Один 14-битный АЦП на линию пикселей (всего их 320), полностью интегрированный в микросхему детектора, минимизирует риск возникновения «шумов».
Существует 2 вида тепловизоров: измерительные и неизмерительные. Измерительные позволяют получать полную тепловую картину объекта с оцифрованными значениями температуры. Неизмерительные – только цифровую картину.
Функциональная схема преобразования сигнала
КС
– коммутатор сигналов
МП – микропроцессор
RS232 порт – стандартный интерфейс передачи сигнала на внешнее устройство
Vпорт– порт для выхода видеосигнала
Применение тепловизоров: тепловизионные иммеджеры (кроме теплоизображения имеется сканер в ИК области в узком диапазоне длин волн).
2. Оптические пирометры
Включают: – оптику (объектив);
– один или несколько чувствительных элементов (ЧЭ). В качестве ЧЭ может быть батарея термопар (несколько соединенных последовательно термопар).
– дисплей;
– лазерный целеуказатель для выбора объекта измерений.
Используется несколько видов пирометров:
1)Пирометры с исчезающей нитью. В них определение температуры объекта производится путем сравнения температуры (цвета) объекта с цветом нити лампы накаливания, встроенной в пирометр; сравнивает человек.
2)Радиационные пирометры (пирометры полного излучения). Измерение в соответствии с законом Стефана-Больцмана, регистрируется всё, что идет от объекта. ЧЭ – батарея термопар. Недостаток – необходимость поддерживания температуры холодных спаев постоянной.
3)Пирометры спектрального отношения. Измеряется спектральная плотность при двух близких, но неодинаковых длинах волн. Позволяют измерять с высокой точностью температуру за счет снижения влияния коэффициента нечерноты при различных длинах волн.
Функциональная схема преобразования сигнала
Верхняя
часть – цифровые пирометры; нижняя –
аналоговые.
ЧЭ – чувствительный элемент
АЦП – Аналогово-цифровой преобразователь
ЦИ – цифровой индикатор
> – усилитель
НП – нормирующий преобразователь
И – стрелочный индикатор