N-8.2 热导式气体分析仪器.ppt

传感器与检测技术(第2版)[徐科军主编]

收藏

资源目录
跳过导航链接。
传感器与检测技术(第2版)[徐科军主编].rar
N-9.6 软测量技术.ppt---(点击预览)
N-9.5 多传感器数据融合.ppt---(点击预览)
N-9.4 无线传感器网络.ppt---(点击预览)
N-9.3 虚拟仪器.ppt---(点击预览)
N-9.2 MEMS技术及其微型传感器.ppt---(点击预览)
N-9.1 误差修正技术.ppt---(点击预览)
N-8.5 气相色谱仪.ppt---(点击预览)
N-8.4 红外线气体分析仪.ppt---(点击预览)
N-8.3 磁性氧量分析仪.ppt---(点击预览)
N-8.2 热导式气体分析仪器.ppt---(点击预览)
N-8.1 概述.ppt---(点击预览)
N-7.7 质量流量计.ppt---(点击预览)
N-7.6 超声流量计.ppt---(点击预览)
N-7.5 涡街流量计.ppt---(点击预览)
N-7.4 涡轮流量计.ppt---(点击预览)
N-7.3 电磁流量计.ppt---(点击预览)
N-7.2 差压式流量计.ppt---(点击预览)
N-7.1 流量的基本概念.ppt---(点击预览)
N-6.4 非接触式测温.ppt---(点击预览)
N-6.3 热电偶传感器.ppt---(点击预览)
N-6.2 热电阻式传感器.ppt---(点击预览)
N-6.1 概述.ppt---(点击预览)
N-5.3 压电式传感器.ppt---(点击预览)
N-5.2 霍尔传感器.ppt---(点击预览)
N-5.1 磁电式传感器.ppt---(点击预览)
N-4.5 光栅传感器.ppt---(点击预览)
N-4.4 光纤传感器.ppt---(点击预览)
N-4.3 电荷耦合器件.ppt---(点击预览)
N-4.2 光电码盘.ppt---(点击预览)
N-4.1 光电效应和光电器件.ppt---(点击预览)
N-3.5 压磁式传感器.ppt---(点击预览)
N-3.4 电涡流式传感器.ppt---(点击预览)
N-3.3 电容式传感器.ppt---(点击预览)
N-3.2 差动变压器.ppt---(点击预览)
N-3.1 自感式传感器.ppt---(点击预览)
N-2.2 压阻式传感器.ppt---(点击预览)
N-2.1 应变式传感器.ppt---(点击预览)
N-1.0 绪论.ppt---(点击预览)
N-0.0 传感器与检测技术.PPT---(点击预览)
参考
N-9.6 软测量技术.ppt---(点击预览)
N-9.5-多传感器数据融合.ppt---(点击预览)
N-9.4 无线传感器网络.ppt---(点击预览)
N-9.2 MEMS技术及其微型传感器.ppt---(点击预览)
N-9.1 误差修正技术.ppt---(点击预览)
N-8.5 气相色谱仪.ppt---(点击预览)
N-8.4-红外线气体分析仪.ppt---(点击预览)
N-8.3 磁性氧量分析仪.ppt---(点击预览)
N-8.2 热导式气体分析仪器.ppt---(点击预览)
N-8.1 概述.ppt---(点击预览)
N-7.7 质量流量计.ppt---(点击预览)
N-7.6-超声流量计.ppt---(点击预览)
N-7.5 涡街流量计.ppt---(点击预览)
N-7.4-涡轮流量计.ppt---(点击预览)
N-7.3-电磁流量计.ppt---(点击预览)
N-7.3 电磁流量计.ppt---(点击预览)
N-7.2-差压式流量计.ppt---(点击预览)
N-7.1-流量的基本概念.ppt---(点击预览)
N-6.4-非接触式测温.ppt---(点击预览)
N-6.3 热电偶传感器.ppt---(点击预览)
N-6.2-热电阻式传感器.ppt---(点击预览)
N-6.1-概述.ppt---(点击预览)
N-5.3-压电式传感器.ppt---(点击预览)
N-5.2-霍尔传感器.ppt---(点击预览)
N-5.1-磁电式传感器.ppt---(点击预览)
N-4.5-光栅传感器.ppt---(点击预览)
N-4.4-光纤传感器.ppt---(点击预览)
N-4.3-电荷耦合器件.ppt---(点击预览)
N-4.2-光电码盘.ppt---(点击预览)
N-4.1-光电效应和光电器件.ppt---(点击预览)
N-3.4-电涡流式传感器.ppt---(点击预览)
N-3.3-电容式传感器.ppt---(点击预览)
N-3.2-差动变压器.ppt---(点击预览)
N-3.1-自感式传感器.ppt---(点击预览)
N-2.2-压阻式传感器.ppt---(点击预览)
N-2.1-应变式传感器.ppt---(点击预览)
N-1.0-绪论.ppt---(点击预览)
N-0.0-传感器与检测技术.ppt---(点击预览)
传感器与检测技术(第2版)[徐科军主编].zip
压缩包内文档预览:(预览前20页/共27页)
预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图
编号:6115255    类型:共享资源    大小:57.97MB    格式:RAR    上传时间:2017-11-20 上传人:机****料 IP属地:河南
6
积分
关 键 词:
传感器 检测 技术 徐科 主编
资源描述:

内容简介:
,8.2 热导式气体分析仪器,8.2.1 基本原理8.2.2 热导池(检测器)8.2.3 测量电路8.2.4 热导式气体分析仪的应用,8.2.1 基本原理,对于多组分气体,由于组分含量不同,混合气体导热能力将会发生变化。根据混合气体导热能力的差异,就可以实现气体组分的含量分析。 根据传热学理论,在温场中的介质传导的热流量,通过介质微元等温面传导的热流量,不仅与等温面处温度梯度有关,而且与介质的导热系数成正比。导热系数标志着物质的导热能力。,导热系数,对于不同的介质,导热系数的大小是不同的。固体和液体的导热系数较大,气体的导热系数较小。气体的导热系数通常与温度有关。当温度升高时,分子运动加剧,导热系数随之增大。导热系数与温度的关系可近似写成,介质导热系数的温度系数。,常见气体相对导热系数及温度系数,混合气体的导热系数,由所含组分气体的导热系数共同决定的。对于彼此之间无相互作用的多组分气体,其导热系数可近似地认为是各组分导热系数按组成含量的加权平均值,即,根据混合气体导热系数与各组分导热系数之间的关系,就可以实现多组分气体的含量分析。,严格地讲,热导式气体成分分析仪只能解决双组分气体的含量分析,此时式(8.2.3)的具体形式为:,由于C1+C2=100%,只要测出混合气体的导热系数,就可以根据两组分的导热系数求得待测组分的含量。,对上式微分,可得,仪器的灵敏度与两个组分导热系数之差成正比,即两组分导热系数相差越大,仪器的灵敏度就越高。,对于烟气和大多数多组分混合气体,各组分之间满足:,(1)除待分析的组分外,其余组分的导热系数相等或接近,即接近的程度越高,仪器的测量精度越高。若个别气体的值与其它背景气体的值相差较远时,则被视为干扰成分,在分析之前要去掉。(2)待分析组分与其余组分的导热系数相差很大,以保证仪器有较高的灵敏度。,8.2 热导式气体分析仪器,8.2.1 基本原理8.2.2 热导池(检测器)8.2.3 测量电路8.2.4 热导式气体分析仪的应用,8.2.2 热导池(检测器),1. 热导池的工作原理2. 影响热导池特性的因素3. 热导池的结构,1. 热导池的工作原理,热导池结构示意图,1-腔体;2-电阻丝;3-支承架;4-绝缘;5-引线;6-气体出口; 7-气体入口,当电阻元件通过电流I时,电阻吸收的功率将全部转换成热量,此热流量一方面使电阻元件本身温度升高,另一方面也向周围散失。电阻元件向外散失的热量主要是靠热导池内气体的导热。当通过电阻元件的电流,气体成分以及热导池壁面温度一定时,电阻元件温度上升到某一数值后,便会出现电源供给的热量与气体的导热量相平衡的情况,以后电阻元件的温度以及热导池内的温场分布都将保持不变。热平衡时热导池内的温场为一系列同轴圆柱等温面。对于半径为r的等温面,单位时间气体的导热量为,热平衡时各等温面的导热量相当,dQ值与r无关,则式变为,对于热导池壁,当r=rc时,t=tc,代入上式可得积分常数C为,式中, rc热导池内壁半径。,式中,0混合气体在0时的导热系数; 混合气体导热系数的温度系数;,假定电阻丝r=rw表面处的温度t=tw,式中, m混合气体的平均导热系数; K与热导池尺寸有关的常数,称为热导池常数。,电阻丝的阻值是温度的函数,热导式气体分析仪热导池的特性方程,当电阻丝通过的电流I和热导池的壁面温度tc固定时,电阻丝的阻值只与分析气体的导热系数有关。 测量电阻丝阻值,便可对多组分气体待测组分的含量分析。,新型热导式分析仪,硅传感器热导池原理图,2. 影响热导池特性的因素,(1)电阻丝的参数(2)工作电流(3)腔壁温度的影响(4)其它散热的影响,(1)电阻丝的参数,由式(8.2.14)可见,电阻丝的初始电阻R0,电阻丝材料的电阻温度系数的数值及其稳定性,对检测器的灵敏度和精度都有很大的影响。一般R0的数值取大一些有利于灵敏度的提高。增大R0的方法有两个:增大电阻丝的长径比,选用电阻率大的材料。,(2)工作电流,由式(8.2.14)可见,工作电流I的大小与电阻丝阻值R的关系很大,电流的大小及稳定性将严重影响仪器的性能。一般在热导式分析仪器中都有保持电流恒定的稳流装置,电流值应与电阻丝的阻值R0统一考虑,以保证热导池供给的热量符合工作要求。,(3)腔壁温度的影响,腔壁温度的变化会直接影响测量精度。解决的办法有两种,采用差值法(或称比较测量法),它是在同一块金属中加工两个参数完全一致的热导池,其中一个通入待分析气体,作为工作热导池;通过(或封入)组分固定的参比气体,作为参比热导池。由于两个热导池经受大体相同的环境温度影响,当线路上采用差值测量时,二者所受温度的影响可以相互抵消。这种方法比较简单,在要求不高的场合可以使用。另一种方法是采用恒温法,把工作热导池和参比热导池都放在一个恒温装置中,使两者经受的环境温度完全一致,并且恒定。很明显,这种方法精度比较高,但需要一套恒温装置,结构复杂,造价较高。,(4)其它散热的影响,热导池内存在其它散热损失包括:(1)辐射散热。(2)引线导热损失。(3)气体对流散热。(4)气体带走的热量。,3. 热导池的结构,热导池的四种结构型式,(2)电阻丝的结构及支撑方法,8.2 热导式气体分析仪器,8.2.1 基本原理8.2.2 热导池(检测器)8.2.3 测量电路8.2.4 热导式气体分析仪的应用,8.2.3 测量电路,被测气体浓度的变化,经过热导池检测器变成了电阻丝阻值的变化,阻值的变化可采用电桥来进行测量。实际常用的测量电路有两种:(1) 直流单桥测量线路(2) 交流双桥测量线路,(1) 直流单桥测量线路,稳压器供电的直流单桥测量线路,(2) 交流双桥测量线路,8.2 热导式气体分析仪器,8.2.1 基本原理8.2.2 热导池(检测器)8.2.3 测量电路8.2.4 热导式气体
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
提示  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:传感器与检测技术(第2版)[徐科军主编]
链接地址:https://www.renrendoc.com/p-6115255.html

官方联系方式

2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2881952447     

copyright@ 2020-2024  renrendoc.com 人人文库版权所有   联系电话:400-852-1180

备案号:蜀ICP备2022000484号-2       经营许可证: 川B2-20220663       公网安备川公网安备: 51019002004831号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网,我们立即给予删除!