
- •Тема 1.6 Вимірювання складу газів, води та пари Загальні відомості про газоаналізатори
- •1.6.1 Хроматографічні газоаналізатори
- •Робота приладу:
- •1.6.2 Хімічні газоаналізатори
- •Робота приладу:
- •1.6.3 Термомагнітні газоаналізатори
- •Пристрій чутливого елементу магнітного газоаналізатора по кисню
- •Робота приладу:
- •1.6.4 Термомагнітний газоаналізатор типу мн
- •Вимірювальна схема автоматичного газоаналізатора типу мн
- •1.6.5 Оптичні та електрохімічні газоаналізатори
- •1.6.6 Талієвий киснемір
- •Робота приладу:
Вимірювальна схема автоматичного газоаналізатора типу мн
R1, R2, R3, R4 – резистори;
АГ – аналізуємий газ;
РМ – робочий міст;
МП – міст порівняння;
П – повітря;
Ucd – напруга моста;
R5 –
R6 –
R7 –
Rк – реохорд;
Rр –
Uав – електрична напруга;
U – сигнал небалансу;
ЕП – електронний підсилювач;
Д – реверсивний двигун;
СД –
С1 –
С2 –
С3 –
При вимірювання конйентрації кисню в діагоналі робочого моста виникаєелектрична напруга, яка визначається в приладі компенсацією напруги моста порівняння, знімаємого з реохорда. Повзунок реохорда переміщується автоматично реверсивним двигуном вторинного приладу при наявності сигналу небалансу. Для перевірки початкового значення шкали вторинного приладу в приймачі газової суміші маються шунти, які усувають магнітне поле, в результаті чого міст стає врівноваженим і електрична напруга дорівнює нулю.
Переваги:
незалежність показів приладу від коливань напруги живлення та температури навколишнього середовища.
Крім показуючого приладу в промисловий газоаналізатор входить газовий приймач. Відбір проби аналізуємого газу виконується водоструйним ежектором. Через керамічний фільтр аналізуємий газ по трубці потрапляє у фільтр, де очищується від сірчаного газу та охолоджується проточною водою. Потім він надходить у фільтр тонкої очистки, після чого надхотить в робочу камеру вимірювального моста газоаналізатора. Для контролю витрати аналізуємого газу та тиску перед приймальним пристроєм встановлюють ротаметр, а за ним рідинний манометр. Регулювання витрати та тиску газу виконується дросельними вентелями.
Тривалість встановлення теплового режиму в приладі становить не більше 1 години, а показань приладу при вимірювання концентрації кисню – від 1 до 1,5 хвилини.
1.6.5 Оптичні та електрохімічні газоаналізатори
В оптичних газоаналізаторах використовується властивість газів поглинати електромагнітні коливання у визначеній частотній області. Аналізуємий газ поглинає випромінювання, нагрівається, при цьому збільшується його тиск на рухому мембрану. Мембрана під дією пульсуючого тиску переміщується, в результаті чого на виході приладу виникає електрична напруга, пропорційна величині, що вимірюється.
Принцип дії електрохімічних газоаналізаторів заснований на електрохімічних явищах, які відбуваються у електродних системах, які занурені у фоновий розчин електроліту з пропусканням через нього аналізуємого газу. Електрохімічні газоаналізатори поділяються на: кулоновські та вольт-амперні.
Принцип дії кулоновських газоаналізаторів заснований на пов'язуванні речовини, яка виділяється при електролізі, з аналізуємим газом так, що мірою концентрації газу являється електричний струм. Кулонометричні газоаналізатори служать для вимірювання складу мікроконцентрацій SO2, H2S, CI2, O3.
Принцип дії вольт-амперних газоаналізаторів заснований на явищі деполярізації електрода аналізуємим газом, при цьому електричний струм у розчині пропорційний концентрації газу. Кисень, являючись активним деполярізатором, встановлюється на катоді до перекису водню, викликаючи проходження через розчин полярізаційного струму, який вимірюється міліамперметром.