- •1. Измерение температуры. Приборы, структурные схемы. Классфикация
- •2. Измерение давления. Струтурные схемы. Классификация.
- •3. Измерение уровня. Струтурные схемы. Классификация.
- •4. Измерение расхода. Приборы,структурные схемы.Классификация
- •5. Контроль качества вещества.Газоанализаторы.Измерение плотности и вязкости нефти. Структурные схемы.
- •6. Глубинные дистанционные приборы.
- •7. Общие сведения о средствах измерений, классификация, система гсп.
- •8.Кориолисовые расходомеры. Принцип работы
- •9.Вихревые расходомеры. Принцип работы
- •10.Ультразвуковые расходомеры. Принцип работы.
- •11. Акустические уровнемеры. Принцип работы.
- •12.Расходомеры обтекания. Принцип работы.
- •13. Электрические манометры. Принцип работы
- •14.Пирометры. Принцип работы
- •15.Термоэлектрические термометры. Принцип работы.
- •16.Характеристики измерительных преобразователей, структура ип, унификация сигналов.
- •17.Измерение неэлектрических величин. Генераторные преобразователи. Параметрические преобразователи.
- •18. Исполнительные механизмы (им). Классификация, характеристики, структура исполнительных устройств. Электрические иу. Основные характеристики.
- •Структура иу
- •19. Назначение, классификация и основные технические характеристики программируемых контроллеров. Dcs-системы, состав и особенности построения.
- •20.Определение и классификация интерфейсов. Основные классификационные признаки, форматы синхронной и асинхронной передачи. Интерфейсы rs 232, rs 485, назначение, прием и формирование сигналов.
5. Контроль качества вещества.Газоанализаторы.Измерение плотности и вязкости нефти. Структурные схемы.
Качество вещества характеризуется физическими и физико-химическими св-вами.
Контроль качества вещества – контролирование и поддержание численных значений физико-хим. и физических величин.
Анализатор – изм. уст-во, кот-е указывает кол-ный или кач-ный состав анализируемого вещества на основе изм-ния пар-ов, хар-щих его физ. или физико-химические свойства.
Газоанализатор – измерит.уст-во, кот-ое указывает кол-ный и кач-ный состав газа.
Газоанализаторы по методу анализа можно разделить на химические(основаны на поглощении компонентов газа реактивами), физико-химические(используются в электрокондуктометрических газоанализаторах, гальванических, термохимических и фотоколориметрических газоанализаторах) и физические(используются в автоматических газоанализаторах: инфракрасного излучения, термокондуктометрических, магнитных)
Газоанализаторы бывают инфракрасные (основаны на явлении поглощения 2-х атом. газами излучения в инфракрасной части спектра); магнитные – парамагнитные и диамагнитные; храмотографические наз-ся приборы для анализа газовых смесей основанные на хромат-х методах разделения. Сущность этого разделения закл-ся в различии сорбируемости компонентов при движении смеси по слою сорбента; колориметрический-в них исп-ся зависимость поглощения видимого излучения от концентрации измеряемого вещ-ва; масс-спектометрические-представляют собой газоан-ры принцип действия кот-х основан на разделении анализируемого газа по массам составляющих его компонентов, титрометрические – определение концентрации в-ва путем воздействия на него спец.-но подобранного в-ва (титруещего в-ва) они подразд.на:потенциометрические, оптические, амперметрические, кондуктометрические, термохим.
Плотность – отношение массы вещ-ва к его объему ρ=m/v (кг/м3). Приборы для измерения плотности наз-ся плотномерами. По принципу действия плотномеры можно разделить на следующие группы: поплавковые(а:с плавающим поплавком- ареометр постоянного веса;б) с полностью погруженным поплавком- ареометр постоянного объема), весовые(принцип действия основана на том, что при неизменном объеме масса жидкости прямо пропорциональна ее плотности), пьезометрические (принцип действия основан на том что давление жидкости на глубине Н от поверхности равно весу столба жидкости.), радиоактивные (принцип действия основана на изменении поглощения гамма-излучения радиоактивного источника при прохождении -лучей через жидкость).
Вязкость или внутренние трение – св-во жидкости сопротивляться взаимному перемещению ее частиц, вызываемому действием приложенным к действию силы. Динамическая вязкость (изм.в Пуазах-П) опред силами F межмолекулярного взаимодействия.
S – площадь, dw/dh – градиент скор-ти поперечному сечению потока.
Величина, обратная
динамической вязкости, носит название
текучести. Единица текучести
называется ре (обратный пуаз).
Кинематическая вязкость (в стоксах
– Ст, в м2/с) представляет собой
отношение динамической вязкости жидкости
к ее плотности при той же температуре.
Приборы для определения вязкости называются вискозиметрами. В зависимости от принципа действия вискозиметры бывают капиллярные и с падающим шариком Действие этих приборов основано на измерении вязкостного сопротивления при вращении тела в жидкости.
Структурные схемы газоанализаторов:
-
газ
-колориметрических
- колоримчих
Ч.э
ИУ
ИУ
усилитель
Ч.э
магнит
Эл
ток
Луч света
фотоэл
перем
ток
ток
