Термокондуктометрические газоанализаторы
Наиболее широкое применение в разных областях получили термокондуктометрические анализаторы, позволяющие осуществлять непрерывный автоматический контроль концентрации газов. В основе метода измерения лежит зависимость электрического сопротивления проводника с большим температурным коэффициентом от теплопроводности окружающей среды, т.е. концентрации анализируемого газа.
Относительные значения теплопроводности различных газов приведены ниже:
Хлор | Азот | Воздух | Гелий | Водород |
0, 323 | 0, 996 | 1,000 | 5.970 | 7,000 |
В термокондуктометрических газоанализаторах сравнивают изменение теплопроводности анализируемой газовой смеси с эталонной. На рис. 6.1 приведена простейшая схема термогазоанализатора. Здесь один из чувствительных элементов (нагреваемая нить) помещен в рабочую камеру, а другой – в сравнительную.
Рис. 6.1
Обычно чувствительные элементы нагреваются до температуры 100-120 °С. При отклонении теплопроводности анализируемого газа (т.е. его концентрации) от номинального значения изменяется электрическое сопротивление R и в измерительной диагонали появляется напряжение ΔU, которое служит мерой концентрации анализируемого вещества. Значение ΔUможно определить из выражения
ΔU = άI 3R02 [ln (D/d)/2π l] (λк-λн)/λк λн ,
где D - диаметр камеры;
d- диаметр проволки;
R0 - сопротивление при температуре 0 оС;
λн и λк - начальное и конечное значение теплопроводности;
ά - температурный коэффициент;
l - длина камеры.
Это выражение получено следующим образом.
Поток тепловой энергии, проходящий через поверхность S составит:
Q= S dt/dx =I 2R.
Здесь S=2 π l/ln( rс/rп)=к ,
где rс и rп - радиусы стеклянной камеры и проволоки.
dt/dx - градиент температуры.
Теплопроводность смеси λ cм вычисляется по формуле
λ cм = λ 1С1+ λ2С2 ,
где λ1 и λ2 -теплопроводность компонентов с концентрацией С1 и С2.
При этом С1 + С2 =1.
Тогда λ cм = С1 (λ 1- λ 2) + λ 2.
Пусть первоначально для С11: λсм 1 = (λ1- λ2) С11 + λ2,
тогда для С12: λ cм 2 = (λ 1- λ 2) С12+ λ 2.
Перепад температур :
Δt1 = t п 1 - t с =I 2 R1 / к λ cм 1; Δt2=t п 2 - t с = I 2R2 / к λ cм 2;
Δt = Δt1 - Δt2=I 2 R (λ cм 2 - λ cм 1) / к λ cм λ cм =I2 R Δ C1 (λ 1 - λ 2 )/к λcм1 λcм 2,
отсюда Δ U = Δ R I = α R0 Δ t I = α I3R02 Δ C1 (λ 1 - λ 2)/ к λ см 1 λ см 2.
Основными недостатками рассмотренной схемы, приводящими к повышению погрешности измерений, являются влияние температуры окружающей среды, колебания напряжения источника питания, наличие водяных паров.
От этих погрешностей можно избавиться при использовании дифференциальных схем измерения.
Существенную роль играет также подготовка контролируемой среды. Анализируемый газ предварительно пропускают через холодильник, откуда образовавшийся конденсат сбрасывается в дренаж, далее газ проходит через фильтр, редукционный вентиль и ротаметрический регулятор расхода.
Термохимические газоанализаторы
Термохимические газоанализаторы предназначены для анализа горючих и взрывоопасных компонентов газовых смесей. Принципиально приборы этого типа не отличаются от ранее рассмотренных. Однако их отличие состоит в том, что здесь используется тепловой эффект сгорания горючих газов на каталитически активной платиновой спирали. Измерительный блок снабжается на входе и выходе взрывозащищающими устройствами. В настоящее время выпускаются автоматические газоанализаторы для определения водорода в кислородном коллекторе или кислорода в водородном коллекторе электролизных установок. Для проверки правильности показаний используется баллон с контрольной газовой смесью.
Газоанализатор типа ТП 2221М - автоматический прибор, показывающий или самопишущий, предназначен для измерения объемной концентрации двуокиси углерода СО2 в многокомпонентных сухих газовых смесях.
Газоанализатор может быть использован в различных системах контроля, сигнализации и автоматического регулирования, в том числе и пищевой промышленности.
Принцип действии прибора основан на зависимости теплопроводности анализируемой смеси от концентрации в ней СО2, теплопроводность которой ниже других компонентов.
Основу прибора составляет компенсационная сравнительная мостовая схема переменного тока из 3-х мостов: рабочего, сравнительного и компенсационного. Рабочий мост построен подифференциальной схеме. Его чувствительные элементы помещены в закрытые ампулы. Два элемента омываются анализируемым газом, два других - контрольным.
Диапазон измерений 0–40 %. Основная погрешность ±2,5 % . Постоянная времени 4 мин.