Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по Основам АТП.docx
Скачиваний:
30
Добавлен:
01.12.2024
Размер:
25 Мб
Скачать
☆

А нализаторы водорода

Этот тип приборов используется для непрерывного контроля воздушной смеси для выделения количественного и качественного состава воздуха, в таких приборах основным выделяемым компонентом является водород. Анализ в таких приборах производится в средах, имеющих не более 5 компонентов.

Принцип действия: Смесь с измеряемым газом подается в ячейку (1), где нагревается на мембране (2). Мембрана, в свою очередь, нагревается резисторами, которые одновременно и являются элементами для измерения концентрации исследуемого газа. Измерительные резисторы (3), находящиеся сверху мембраны, нагреваются сильнее за счет повышенной теплопроводности находящегося в смеси газа, а следовательно, имеют большее сопротивление, чем опорные резисторы (5) под мембраной. Все эти резисторы образуют мостовую измерительную схему, с помощью которой по разности сопротивлений определяется концентрация газа. Один из опорных резисторов установлен в кремнии, что необходимо для учета окружающей температуры.

Определение состава и концентрации нефтепродуктов

Для качественного анализа используют нефтеанализаторов или анализаторы нефти, которые применяются для выделения соединений нефтепродуктов из массы вещества. В промышленности используется для определения разлива нефтепродуктов в открытых акваториях.

Количественные анализаторы применяются для определения точного состава углеводородного сырья или продукции, а также содержания в нем примесей и попутных углеводородных продуктов. Для определения количественного состава нефтепродуктов используют электрокондуктометрический потенциометрический, оптический и фотоэлектрический методы измерения.

Электрокондуктометрические концентратомеры (электрокондуктометры)

П о типу датчиков электрокондуктометры можно разделить на две группы: с погружными электродами (контактные) и бесконтактные. На рисунке (а) показана схема двухэлектродной измерительной ячейки с погружными электродами металлическими пластинами, к которым приложено напряжение переменного тока. Повышение температуры приведет к уменьшению и одновременному увеличению RK. Равенство изменений этих сопротивлений (в некоторых пределах изменения температуры) обеспечивается подбором шунта RS. Таким образом, изменение температуры раствора в этих пределах не вызовет изменения показаний миллиамперметра, который будет реагировать только на изменение концентрации раствора.

Протекание по электродам тока приводит к их поляризации, снижающей чувствительность прибора. Чтобы уменьшить влияние поляризации на чувствительность прибора, применяют четырехэлектродную ячейку (рисунок б). Два крайние электрода создают через раствор ток, сила которого регулируется реостатом В. Их поляризация принципиального значения не имеет. Внутренние электроды измерительные, поляризация их незначительна. Основным недостатком рассмотренного метода измерения является подверженность коррозии погружных электродов, обусловленной протеканием электрохимических процессов и контактом с агрессивными средами, особенно при повышенных температурах, а также загрязнение электродов осадками.

Более надежным является бесконтактный метод измерения. По трубке из диэлектрического материала непрерывно протекает электролит, концентрацию которого требуется измерить. Трубка с электролитом образует замкнутый контур (виток), играющий роль вторичной обмотки трансформатора возбуждения Т1 и одновременно первичной обмотки измерительного трансформатора Т2. В зависимости от электропроводности раствора в контуре, как в замкнутом проводнике, индуктируется ЭДС, создавая в нем ток. В свою очередь, этот ток наводит ЭДС во вторичной обмотке трансформатора Т2. Эта ЭДС и является мерой концентрации раствора. Поправка на температуру вводится по изменению сопротивления терморезистора RK.