- •Глава 5. Средства контроля воздушных и газообразных сред 42
- •Глава 6. Приборы контроля качества почв 52
- •Тема 1. Общие сведения.
- •1.1. Классификация приборов.
- •1.2. Сведения о метрологии
- •1.3. Средства измерения
- •По способам наблюдения
- •По задачам
- •2.2. Организационная структура систем мониторинга
- •Тема 2. Экологический мониторинг окружающей среды
- •2.1. Экологический мониторинг
- •По типу загрязнений
- •2.3. Техническая структура систем мониторинга
- •2.4. Критерии оценки качества окружающей среды
- •2.5. Мониторинг источников загрязнения
- •2.6. Методы наблюдения
- •Тема 3. . Измерение основных геофизических параметров
- •3.1. Измерение температуры окружающей среды
- •§1.Термометр сопротивления (датчики температуры)
- •§2. Термоэлектрические преобразователи (термопары)
- •§3. Бесконтактные методы
- •3.2. Физические основы термографии
- •3.3. Измерение уровня жидкости
- •§1. Поплавковые уровнемеры
- •§2. Электрические уровнемеры
- •2. Кондуктометрические уровнемеры
- •§3. Бесконтактные уровнемеры
- •3.4. Измерение расхода природных и сточных вод
- •§1. Ультразвуковые расходомеры
- •§2. Турбинные расходомеры
- •3.5. Измерение направления движения воздуха
- •3.6. Измерение шумового загрязнения
- •3.7. Системы детектирования утечек
- •§1. Периодический контроль утечек
- •§2. Стационарный контроль за утечками из магистралей
- •Тема 4. Средства контоля качества природных и сточных вод
- •4.1. Антропогенные загрязнения гидросферы
- •4.2. Измерение общего солесодержания
- •§1. Контактные методы кондуктометрии
- •§2. Бесконтактная кондуктометрия
- •4.3. Диэлькометрия (измерение диэлектрической проницаемости)
- •4.4. Измерение мутности воды
- •§1. Оптические методы и приборы
- •§2. Счётчики Coulter’a
- •4.5. Потенциометрические методы анализа воды
- •§1. Измерение pH воды
- •§2. Анализ воды с помощью иона селективности электрода
- •4.6. Вольт-амперометрия в мониторинге воды
- •Анализаторы на основе вольтамперометрии
- •4.7. Автоматическое титрование
- •4.8. Оптические методы анализа воды
- •§1. Фотоколориметрические анализаторы воды
- •§2. Ик анализаторы
- •§3. Флуоресцентные приборы
- •Важные для химического анализа свойства люминесценции:
- •4.9. Рефрактометрия
- •4.10. Капиллярный электрофорез
- •4.11. Аппаратное и программное обеспечение систем мониторинга воды
- •§1. Аппаратное обеспечение системы отбора и подготовки пробы
- •§2. Программное обеспечение
- •4.12. Примеры систем мониторинга воды
- •§1. Неклассические системы
- •§2. Классические системы
- •§3. Геоинформационные системы
- •Глава 5. Средства контроля воздушных и газообразных сред
- •5.1. Классификация средств контроля.
- •5.2. Газоанализаторы вредных веществ
- •5.3. Дозиметрия
- •5.4. Аппаратура для отбора проб воздуха
- •5.5. Атомная абсорбция
- •Глава 6. Приборы контроля качества почв
- •6.1. Мониторинг почв
- •6.2. Метод пробоподготовки
- •6.3. Средства контроля почв
- •6.4. Фотометры, флюориметры и спектрофотометры
- •6.5. Люминесцентная спектроскопия (лмс)
- •6.6. Хроматографы
- •6.7. Атомно-абсорбционные и эмиссионные спектрометры
- •6.8. Приборы на основе электрохимических методов анализа
Тема 3. . Измерение основных геофизических параметров
Для мониторинга используют стандартные системы контроля, которые есть на каждом предприятии.
СМ обязательно измеряют следующие геофизические параметры: температуру, давление (барометрическое), уровень воды природной или сточной, расход воды в открытых протоках, скорость движения воздушных потоков, направление движения воздушных потоков.
3.1. Измерение температуры окружающей среды
§1.Термометр сопротивления (датчики температуры)
Принцип действия основан на зависимости активного сопротивления резистора (металлического или полупроводникового) от температуры.
1
.
Медные термометры сопротивления
Сопротивление растет линейно (см. рис.)
Rt = R0 (1+ t),
где = 4,2610-3[1/ оС] – температурный коэффициент расширения
Rt = R0 при 0 оС;
R0 определяет градуировку датчика (50 М R0 = 50 Ом, М - медь)
SRt = R0 [Ом/ оС]
Диапазон температур, в котором используются медные термометры сопротивления – 200оС ÷ +200оС (при более высоких температурах происходит окисление меди)
2. Платиновые термометры сопротивления
Имеют нелинейную характеристику, описываются полиномом 2 или 3 степени.
Д
иапазон
использования от 0 до 1000 оС.
Обозначение 100 Pt (R0 = 100 Ом)
Схема устройства:
1 – термометр (Cu или Pt проволока, имеющая несколько витков)
2 – защитный металлический чехол, устойчивый к воздействию среды, снижает время реакции датчика
3 – клеммная колодка
С
хема
преобразования сигнала в датчике
температуры:
НП (нормирующий преобразова-тель) – устройство, которое преобразует нестандартный сиг-нал датчика в унифицированный сигнал.
Д – датчик, ВП – вторичный прибор.
3. ВП, работающие с термометрами сопротивления:
1
)
Четырехплечие мосты.
I – индикатор; Uпит – напряжение питания
Термометр сопротивления может быть включен в одно из плеч моста Z.B. R3 = Rt; R1, R2, R4 – const
а) уравновешенные мосты: ток в диагонали в момент отсчета показаний равен нулю R1 R3 = R2 R4 – условие равновесия;
б) неуравновешенные мосты: ток не равен нулю, показание тока связано с показаниями термометра сопротивления I = (Rt); I ≠ 0
2) Логометры – это измеритель отношений.
Э
то
магнитоэлектрический прибор, у которого
есть 2 рамки (1 и 2), которые
механически жестко связаны между собой.
Они установлены между полюсными
наконечниками 3. На рамках крепится
стрелка 5; 4 – шкала прибора. М1,
М2 – вращающие моменты.
Равновесие М1 = М2;
Угол
поворота стрелки
I1 = E/R1; I2 = E/(R1 + Rt)
Недостаток: приборы имеют нелинейную (неравномерную) шкалу.
3) Компенсаторы.
О
сновной
источник погрешности при использовании
термометров сопротивления как датчика
температуры заключается в значительном
влиянии на результат сопротивления
соединительных проводов (линий). Для
исключения этой погрешности используют
компенсационные схемы.
R0 – образцовый резистор с известным сопротивлением; П – потенциометр – это прибор, который позволяет компенсировать падение напряжения в цепи путем подачи противонапряжения с обратным знаком.
Измерение проводится в 2 этапа.
I:
URt
= IRt;
;
II: U0
= IR0
В момент измерения падения напряжения с помощью потенциометра ток через соединительные провода термометра сопротивления не идет.
У нормирующих преобразователей, работающих с термометрами сопротивления входная цепь – это либо мост, либо компенсатор.
