
- •Лекция № 9 измерение технологических параметров
- •Измерение температуры
- •Термометры расширения
- •Манометрические термометры
- •Термоэлектрический термометр
- •Термопреобразователи сопротивления
- •Измерение давления
- •Основные упругие деформационные элементы
- •1. Пружинные манометры
- •2. Мембранные манометры
- •Измерение уровня
- •Поплавковый уровнемер
- •Буйковый уровнемер
- •Гидростатический уровнемер
- •Емкостной уровнемер
- •Акустический и ультразвуковой уровнемер
- •Радиоизотопный уровнемер
- •Измерение расхода и количества
- •Расходомеры переменного перепада давлений
- •Расходомеры постоянного перепада давлений
- •Расходомер переменного уровня
- •Электромагнитный расходомер
- •Тепловой расходомер
- •Ультразвуковой расходомер
- •Измерение качественных характеристик вещества
- •1. Потенциометрический метод анализа (рН-метры).
- •2. Плотномеры
- •2.1. Весовой плотномер
- •2.2. Буйковый плотномер
- •3.Измерение вязкости
Манометрические термометры
Принцип действия основан на зависимости давления рабочего вещества (газ, жидкость) в замкнутом объеме от температуры.
Диапазон измерения определяется наполнителем термосистемы, например, при использовании расплавленных металлов (сплав Вуда) диапазон составляет +100 … + 1000С.
Наиболее часто используемые наполнители термосистемы:
газы – гелий, азот;
жидкости – ртуть (при давлении 10-15МПа), толуол, ксенол, пропиловый спирт;
легкокипящие (парожидкостные) жидкости – пропан, этиловый эфир, ацетон.
Схема манометрического термометра
1
– чувствительный элемент – термобалон
из латуни или стали (диаметром 5-30 мм и
высотой – 60-500 мм);
2 – капилляр – медная или стальная трубка d = 0,1 – 0,5 мм, защищенная гофрированной трубкой, длинной от 10 см до 60 м;
3 – измерительный прибор – манометрическая пружина;
4 – поводок;
5 – биметаллический капилляр;
6 – зубчатая передача;
7 – отсчетное устройство.
Применяется для местного контроля (показывающие и самопишущие приборы) и для дистанционной передачи показаний (бесшкальные) с электрическим или пневматическим токовым выходным сигналом.
Достоинства: - применяется для взрывоопасных объектов;
- простота конструкции;
- высокая чувствительность (класс точности 1, 1,5, 2).
Недостатки: - частые проверки на предмет разгерметизации;
- сложность ремонта;
- большие размеры термобалона для газовых термосистем.
Термоэлектрический термометр
Принцип действия основан на использовании, открытого в 1821 году Зеебеком, термоэлектрического эффекта, который состоит в следующем:
в замкнутой цепи, состоящей из двух или нескольких разнородных проводников возникает электрический ток, если хотя бы два мета соединения (спая) этих проводников имеют разную температуру.
А
и В – термоэлектроды;
1 и 2 – спам.
Если t1 t2, то в замкнутой цепи протекает ток. Существует и обратный эффект – эффект Пельтье. Он состоит в следующем: если цепь из нескольких разнородных проводников подать ток, то в зависимости от направления тока один из спаев будет греться.
Если t1 < t2, то направление тока от электрода А к электроду В и в этом случае А – термоположительный электрод, а В – термоотрицательный.
Причины возникновения термоэлектрического эффекта характеризуют по разному. Например, различные металлы обладают различной работой выхода электронов и поэтому при соприкосновении двух разнородных металлов возникает контактная разность потенциалов. При различии температур концов проводников в них возникает диффузия электронов, приводящая к возникновению разности потенциалов на концах.
Возникающая в системе термоЭДС зависит от температур t1 и t2:
ЕАВ = f (t1 , t2)
Если t2 = const, то ЕАВ = еАВ (t1) – С
В этом случае спай 1 – рабочий спай, а спай 2 – свободный спай.
З
ависимость
термоЭДС от температуры устанавливается
экспериментально, путем градуировки и
последующего построения графика.
ТермоЭДС зависит от температуры концов
спаев, химического состава термоэлектродов
и от их длины. В соответствии со стандартами
t2
= 0 С.
Способы включения измерительного прибора в
измерительную цепь:
В цепь измерения включается еще один третей проводник С, при этом спай 1 – рабочий, а спаи 2 и 3 - свободные.
|
В |
Несмотря на внешнее различие схем термоЭДС в обоих случаях одинаковая, если температуры концов третьего проводника С будут равны.
Для исключения влияния температуры измеряемого объекта на свободные концы термопары последние удаляют из зоны с переменной температурой, используя не сами электроды, а удлиняющие термоэлектродные провода. Места подключения термоэлектродных проводов рассматриваются, как свободные концы.
Для предохранения от механических повреждений и вредного воздействия объекта термоэлектроды помещают в защитную арматуру (защитная гильза, изоляционные бусы и головка).
Применяемые термоэлектродные преобразователи:
ТХК (хромель-копель) ХК68 (-50 … +60 С);
ТХА (хромель-алюмель) ХА68 (-50 … +1000С);
ТПП (платинородий-платина) ПП68 (0 - 1300С);
ТПР (платинородий-платинородий) ПР30/668 (300 - 1600С);
ТВР (вольфрамрений-вольфрамрений) ВР5/2068 (0-2200С).
Данный преобразователь работает с магнитоэлектрическими милливольтметрами, потенциометрами или нормирующими преобразователями с получением на выходе унифицированного сигнала.
Достоинства:
- измерение высоких температур;
- точность измерения.
Недостатки:
- сложность изготовления и монтажа;
- сложность градуировки.