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成分與含量的電測法

2010-11-29

11.1 水分和濕度電測法

11.1.1水分和濕度的定義及表示方法 
一、 氣體的濕度
1、絕對濕度
在一定濕度及壓力條件下,每單位體積混合氣體中所含的水蒸氣量, 其單位為 。
2、相對濕度
單位體積混合氣體中所含的水蒸氣量與同溫度下飽和水蒸氣量的比值的百分數,一般用
符號%RH表示。
3、露(霜)點溫度
當空氣的溫度下降到某一溫度時, 空氣中的水蒸汽就凝結成露珠(或凝結成霜),這一
特定溫度稱為空氣的露點溫度(或霜點溫度)。已測知空氣的露點為Ta,待測空氣所處溫度為Tw,通過查表求得溫度為Ta和Tw時水的飽和水蒸汽壓,二者之比即為待測空氣的相對濕度。
二、固體的濕度
固體的濕度也稱為含水量(或稱水分),通常以物質中所含水分質量(或重量)與總質量(或總重量)之比的百分數來表示。

11.1.2固體水分電測法
一、紅外式
用易被水吸收和不被水吸收的兩種波長的紅外輻射輪流交替地透過被測固體,取其透過被測固體的輻射強度之比值來測定被測固體的水分。
二、電阻式 

圖11-1-1
利用固體物質的電阻值隨含水量的不同而不同的特性,可以測量其濕度。
三、電容式

圖11-1-2
根據物料介電常數與水分的關系,通過測量以物料為電介質的電容器的電容值即可確定物料的水分。

11.1.3氣體濕度電測法
一、 測溫式——干濕球濕度計 

圖11-1-3


原理:根據所測得干球溫度T1和濕球溫度T2之差,確定空氣的相對濕度。
1、傳統方法――用水銀溫度計測量干濕球溫度,查相應的表,確定氣體的濕度。
2、用兩個熱電偶或兩個熱電阻測量干濕球溫度差  圖10-2-10圖10-2-11
3、“電子干濕式”濕度傳感器 

圖11-1-4
二、電阻式
通過測量濕敏電阻受濕度影響后的阻值即可測得相應的濕度。

三、電容式
高分子濕敏電容的電容值與氣體中相對濕度之間成線性關系。
四、石英振動式
在石英晶片的表面涂敷高分子膜,當膜吸濕時,石英晶片振蕩頻率發生變化,不同的頻率就代表不同程度的濕度。
五、多孔Al2O3濕度傳感器
Al2O3

圖11-2-1
當液體密度增加時,浮力增大,浮子上升。測量浮子位置可測出液體密度。
(三)差壓法  
在被測液體液面下方的容器壁上,設置兩個垂直距離為定值H的取壓孔,用差壓傳感器測出這兩個取壓孔的差壓 ,即可測出液體的密度        

11.2.2 濃度電測法
若總體積為V的溶液中溶質B的質量為m(B),則溶質B的質量濃度表示為:
 
一、 電導式
測量低濃度區域和高濃度區域(不能測量中間一段濃度)溶液的電導率,可以得知對應的溶液濃度C。
1、電導池 

測量溶液電導的線路圖11-2-2
2、電磁感應式 

圖11-2-3
用被測溶液構成一個短路線圈,將兩個變壓器T1和T2耦合起來。T1為激勵變壓器,其初級通以交流電壓時,通過對i2的測量可以得到溶液的電導,從而得出相應的濃度。
二、光電式
1、用光電折光儀測量溶液的折射率可間接測量溶液的濃度。
2、利用光電自動旋光計測量溶液的旋光度,可求得溶液的濃度。
三、石英晶體微量天平
待測氣體樣品與壓電振子的表面涂層相接觸時,氣體濃度越高,被吸收到涂層內的氣體分子越多,因此壓電振子的振動頻率的變化當與待測的氣體濃度成正比。

11.3氣體分析與檢測

11.3.1氣體分析
一、熱導式氣體分析儀
1、原理:設導熱系數為λ1和λ2的兩種氣體混合,λ1和λ2已知,若測得該混合氣體的導熱系數λc,則可求得兩種氣體的百分數含量α1和α2:
                                          
2、熱導池  圖11-3-1(a)
――將混合氣體導熱系數的變化轉換為熱電阻阻值變化的部件。
3、熱導式氣體分析儀 

圖11-3-1(b)
分析室Rk1和Rk2為參考室,室內充入潔凈的空氣,
分析室Rx1和Rx2充入被分析的混合氣體,
四個分析室組成橋路。電橋輸出是混合氣體組分的函數。
二、磁式氧量分析儀
1、 原理:是基于對氧的順磁性的測量。
   混合氣體的體積磁化率  
式中:k1為氧氣的體積磁化率;
k2為混合氣體中除氧外,各成分氣體的體積磁化率平均值;
C為氧氣含量
結論:根據混合氣體體積磁化率的大小,就可以確定氧氣含量C。
2、 熱磁式對流檢測器 

 圖11-3-2
   被分析的氣體含氧量越高,磁風就越強,兩熱絲元件的溫差越大,相應阻值變化就越大。電橋輸出電壓可以用來表示被分析氣體中所含氧氣的濃度。
三、光學吸收式氣體分析儀
(一)工作原理
當物質吸收特征波長的光輻射時,透射光能量與入射光能量之間關系為:
                    
式中 W為透射光能量,W0為入射光能量;a為吸收率;b為光程長度;c為試樣中吸光物質的濃度。若a、b為已知數值,則通過測量透射光與入射光能量的比值,就可以確定吸光物質的濃度。
(二) CO2紅外線氣體分析儀 

圖11-3-3
測量時,被測氣體通過樣品室,參比室充滿沒有CO2的大氣。經過標定,就可以從輸出信號的大小確定CO2的含量。
(三)光電比色計 

圖11-3-4
左半部分為參比介質光路。比色皿盛放的是不含被測成分的某種液體(或氣體),對光束波長沒有吸收作用,
右半部分為被測介質的測量光路,比色皿中盛放的是被測樣品,對光束波長有一定的吸收作用.。
兩路光學系統檢測元件的輸出就不一樣,通過比較放大后顯示出被測介質的含量。

 


11.3.2 實用氣體檢測器
一、有害氣體檢測與排氣控制電路 

圖11-3-5
當HQ—1氣敏元件檢測到有害氣體濃度超過安全值時,電路發出報警,同時開啟排氣扇。
二、防止酒后開車控制器 

圖11-3-6
若司機酗酒,氣敏器件的阻值急劇下降,繼電器線圈通電,其常開觸頭閉合,發光二
極管導通,發紅光,以示警告,同時繼電器常閉觸點斷開,使司機無法起動發動機。
三、實用瓦斯報警器 

圖11-3-7
當周圍空氣中有瓦斯氣體時,氣敏元件的電阻迅速減小,555集成電路4腳變為高電平,振蕩器電路起振,揚聲器發出報警聲,提醒人們采取相應的措施,以防事故的發生。

 

 

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