
- •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. Бесконтактная кондуктометрия
1. Бесконтактная низкочастотная кондуктометрия
(Метод жидкостного витка или трансформаторный метод)
Все промышленные приборы работают в диапазоне 10-6 1 [Сим/см]
Т1– питающий трансформатор
Т2– измерительный трансформатор
* - изготавливается из пластика, заполняется анализируемой средой.
Напряжение питания подается через Т1на жидкостной виток, который является вторичной обмоткой первого трансформатора и первичной второго.
При изменении электропроводности происходит изменение тока в жидкостном витке и магнитного потока в Т2. Это приводит к появлению во вторичной обмотке трансформатора Т2ЭДС.
Рабочая частота 6 кГц.
: отсутствие контакта с анализируемой средой.
Недостаток: а) подверженность влиянию магнитных полей промышленной частоты (50Гц)
б) невозможность измерения при высоких температурах.
2. Бесконтактная высокочастотная кондуктометрия
Основана на взаимодействии электромагнитного поля высокой частоты (от 1 до 100 МГц) с веществом, изолированным от систем электродов.
1)Кондуктометр с емкостными ячейками
(С-ячейки)
Представляет собой конденсатор с многослойным диэлектриком.
1 – металлические кольцевые электроды
2 – трубка из диэлектрика
3 – рабочая полость
Электрическая модель ячейки:
С1’– емкость, обусловленная диэлектрическими
свойствами стенки ячейки;
R1’ – активные потери в материале стенки ячейки
С2– емкость, обусловленная диэлектрическими свойствами анализируемой среды
– электропроводность анализируемой среды
Скр– краевая емкость, обусловлена тем, что силовые поля идут вне рабочей части.
При измерении электропроводности высокочастотным методом она измеряется не прямо, а путем определения комплексного сопротивления емкостной ячейки и его сопротивления.
Yя=Gp+jBp– комплексная проводимость;Gр– активная составляющая полной проводимости ячейки; Вр– реактивная составляющая.
В зависимости от того, какая составляющая измеряется, различают три способа:
1) Q– метрический способ (Gр=());Q– показатель добротности.
В случае Q– метрического способа необходима компенсация реактивной составляющей (Вр=0)этот способ – компенсационный, обладает высокой точностью и очень высокой чувствительностью в области малой электропроводности.
Недостаток:
наличие экстремума на зависимостиGр=().
Измерительные ячейки включаются в схему, и чаще всего для этой цели используются контурные измерительные схемы, или схемы с колебательным контуром.
Измерительная
схема.
I0=constприzi>>Rp
ГВЧ – генератор высокой частоты
zi– сопротивление связи
L– индуктивность
g– активные потери в измерительной схеме
ЕИЯ – емкостная измерительная ячейка
ЭН
– элемент настройки колебательного
контура
Rp– активное сопротивление колебательного контура в момент резонанса
В случае Q– метрического способа при каждом новом значении схема настраивается в резонанс с помощью элемента настройки.
2)Емкостной способ (определение
реактивной составляющей).
Сэ= Вр
Отсчет показаний ведется по шкале ЭН
: а) отсутствие экстремума на статической характеристике
б) достаточно высокая точность измерения
Недостатки: а) необходимость выполнения ручных операций для настройки в случае лабораторных приборов
б) достаточно сложная схема настройки промышленных приборов.
3)Z – метрический способ
Способ
измерения полного сопротивления или
полной проводимости емкостной ячейки.
|Z| = f ()
;Y=Yя+Yис(Yис– полная проводимость самой схемы)
Вид кривой зависит от настройки
: а) нет системы компенсации реактивной составляющей (метод прямого измерения)
б) простота, стоимость ниже
Недостаток: меньшая точность измерения, чем у Q– метрического и емкостного.
Факторы, влияющие на точность измерения
1)
Аномальная дисперсия диэлектрической
проницаемости. Этот фактор учитывается
при выборе частоты измерений [Гц]
0– частота на постоянном токе
- для очень высокой частоты
В области Iдиполи воды успевают ориентироваться при изменении частоты
Область III– область аномальной дисперсии; диполи не успевают ориентироваться при изменении частоты.
Z.B. Выбор частоты: для чистой водыf = 1,8 ГГц
2) Условия квазистационарности.
Заключаются
в том, чтобы эффективные размеры емкостной
измерительной ячейки были меньше?,
иначе теряет смысл емкостная ячейка
как конденсатор, ее следует рассматривать
как систему с распределенными параметрами.
Зависимость напряжения от радиуса пластины конденсатора
Lэф< 2R
2) Индуктивные ячейки
Предназначены
для измерения высокопроводящих жидкостей
(высокозагрязненных щелочами СВ).
Диапазон 1100 Сим/см
1 – катушка
2 – трубка из диэлектрика
3 – рабочая полость заполняемая анализируемой средой
ИИЯ – индуктивная измерительная ячейка
ZИИЯ=Rэ+jLэф