Как измеряется температура пирометрами излучения?



Принцип их работы основан на использовании теплового излучения нагретых тел.

 Верхний предел измерения температуры пирометра излучения практически не ограничен. Измерение основано на бесконтактном способе, поэтому отсутствует искажение температурного поля, вызываемое введением преобразовательного элемента прибора в измеряемую среду. Возможно измерение температуры пламени и высоких температур газовых потоков при больших скоростях.

Лучистая энергия выделяется нагретым телом в виде волн различной длины. При сравнительно низких температурах (до 500 °С) нагретое тело испускает инфракрасные лучи. По мере повышения температуры цвет тела от темно-красного меняется до белого. Возрастание интенсивности монохроматического излучения с повышением температуры описывается соответствующими уравнениями.

Газоанализатор.Газоанализатор – прибор, для определения качественного и количественного состава газа в смеси.

Анализ смесей газов с целью установления их качественного и количественного состава, называют газовым анализом. Приборы, при помощи которых производят газовый анализ, называют газоанализаторами. Они бывают ручного действия и автоматические. Среди приборов ручного действия наиболее распространены химические абсорбционные, в которых компоненты газовой смеси последовательно поглощаются различными реагентами.

Автоматические газоанализаторы измеряют какую-либо физическую или физико-химическую характеристику газовой смеси или её отдельных компонентов. По принципу действия они могут быть разделены на три основных группы:

1. Приборы, действие которых основано на физических методах анализа, включающих вспомогательные химические реакции. При помощи таких газоанализаторов определяют изменение объёма или давления газовой смеси в результате химических реакций её отдельных компонентов.

2. Приборы, действие которых основано на физических методах анализа, включающих вспомогательные физико-химические процессы (термохимические, электрохимические, фотоколориметрические и др.). Термохимические основаны на измерении теплового эффекта реакции каталитического окисления (горения) газа. Электрохимические позволяют определять концентрацию газа в смеси по значению электрической проводимости электролита, поглотившего этот газ. Фотоколориметрические основаны на изменении цвета определённых веществ, при их реакции с анализируемым компонентом газовой смеси.

3. Приборы, действие которых основано на чисто физических методах анализа (термокондуктометрические, термомагнитные, оптические и др.). Термокондуктометрические основаны на измерении теплопроводности газов. Термомагнитные газоанализаторы применяют главным образом для определения концентрации кислорода, обладающего большой магнитной восприимчивостью. Оптические газоанализаторы основаны на измерении оптической плотности, спектров поглощения или спектров испускания газовой смеси.

Классифиция приборов газового анализа.Все приборы газового анализа также могут быть классифицированы, по:

- функциональным возможностям (индикаторы, течеискатели, сигнализаторы, газоанализаторы);

- конструктивному исполнению (стационарные, переносные, портативные);

- количеству измеряемых компонентов (однокомпонентные и многокомпонентные);

- количеству каналов измерения (одноканальные и многоканальные);

- назначению (для обеспечения безопасности работ, для контроля технологических процессов, промышленных выбросов, выхлопных газов автомобилей, для экологического контроля).

Индикатор (латин. указатель, указываю, определяю) – прибор (устройство, элемент), отображающий ход процессов или состояние объекта наблюдения в форме удобной для восприятия человеком.

Визуальные индикаторы – сигнальные лампы, стрелочные и цифровые приборы.

Акустические индикаторы – звонок, зуммер, ревун, сирена.

Шахтный интерферометр ШИ-11.Интерферометр шахтный ШИ-11 представляет собой переносный прибор, предназначенный для определения содержания метана и углекислого газа в воздухе (рис. 95).

Действие прибора основано на смещении интерференционной картины, происходящего вследствие изменения состава исследуемого воздуха (при наличии другого газа), который находится на пути одного из двух лучей, способных интерферировать.

Рис. 95.Газоанализатор ШИ-11: 1 – штуцер крепления шланга забора воздуха; 2 – кран выбора газа; 3 – окуляр; 4 – штуцер крепления груши; 5 – регулировочный винт; 6 – кнопка К (контроль); 7 – кнопка И (измерение); 8 – отделение с поглотительным патроном

Величина смещения пропорциональна разности между показателями преломления света исследуемой газовой смеси и атмосферного воздуха.

Исходное (нулевое) положение интерференционной картины фиксируется путем совмещения левой черной (темной) полосы с нулевой отметкой шкалы. Шкала прибора градуирована в процентах (по объему). Цена деления шкалы 0,2% СН4. Отметки шкалы через целые деления обозначены цифрами от 0 до 6%.

Работа с прибором:

а. Проверка плотности газовоздушного тракта - нажать на грушу и зажать свободный конец шланга для отбора проб. Отпустить грушу, если она не распрямится, то тракт плотный.

б. Продувка прибора чистым воздухом - нажать на грушу 4 - 5 раз.

в. Настройка прибора на нулевое положение – одновременно нажать на кнопки «измерение» и «контроль». Глядя в окуляр совместить левую черную полосу с нулевой отметкой шкалы вращением регулировочного винта.

г. Выбор газа – кран выбора газа установить на «СН4».

д. Отбор проб – подвести шланг в место отбора пробы (верхняя часть топки или помещения), 4- 5 раз нажать на грушу.

Глядя в окуляр при нажатой кнопке «измерение», по смещению левой черной полосы относительно нулевой отметки шкалы, определить содержание метана в воздухе.

Без перезарядки поглотительного патрона прибором можно производить не более 300 определений.

Метрологическая поверка прибора – определяет изготовитель.


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 1427; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!