Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vvedenie_v_sensoriku.doc
Скачиваний:
98
Добавлен:
31.05.2015
Размер:
6.67 Mб
Скачать

Контрольные вопросы

1. Преимущества и недостатки измерения температуры с помощью термопар.

2. Из каких материалов изготавливаются металлические термометры сопротивления?

3. Перечислите основные параметры термисторов.

4. На каких физических явлениях основан принцип работы термисторов?

5. Что характеризует постоянная времени термистора?

6. На каких физических явлениях основан принцип работы позисторов, термодиодов, термотранзисторов?

4. Твердотельные датчики газов

Датчики газов широко используются во многих областях: от мониторинга загрязнения атмосферы до обнаружения взрывчатых веществ. Такие датчики необходимы для обеспечения безопасной работы в шахтах, на химических, металлургических производствах, для контроля утечек токсичных и взрывоопасных газов.

Для всех токсичных и взрывоопасных газов существуют значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) для безопасной жизнедеятельности. ПДК измеряют в объемных и весовых процентах, в миллионных частях (1 ppm = 10-4 %), в миллиграммах на метр кубический. Обычно ПДК в 100 раз меньше смертельной дозы. Для большинства взрывоопасных газов нижний предел взрываемости составляет 2 % (пропан, бутан, ацетон) или 5 % (метан, метанол).

Принцип действия различных датчиков основан на изменении физических параметров газа в зависимости от его состава (теплопроводности, окислительной способности, тепла, выделяемого в каталитических реакциях); поверхностной проводимости полупроводниковой пленки вследствие адсорбции газа и на других эффектах.

4.1. Принцип действия твердотельных датчиков газов

4.1.1. Термокондуктометрические датчики

Принцип действия датчика основан на измерении изменения сопротивления чувствительного элемента датчика вследствие разности теплопроводности воздуха и контролируемого газа. Этот метод пригоден для измерения концентраций любых газов, заметно отличающихся по теплопроводности λ по сравнению с воздухом λ0 – таблица. Термокондуктометрические газоанализаторы (катарометры) особенно пригодны для анализа газов H2, He, CO2, SO2, а также для измерения вакуума, т.е. абсолютной концентрации газов безотносительно их состава. В качестве чувствительных элементов используются платиновые или полупроводниковые терморезисторы, работающие в режиме саморазогрева.

Теплопроводность газов при 100 ºС

Газ

Теплопроводность

λ, мкВт∙см-1∙К-1

Относительная теплопроводность λ/λ0

Воздух

C6H6 бензол

С4Н10 бутан

NO2

He гелий

Ne неон

Kr криптон

С6Н14 гексан

С7Н16 гептан

СО2

СН4 метан

Н2

SO2

314

165

245

236

1740

571

116

202

176

223

442

2110

138

1,000

0,525

0,780

0,752

5,540

1,818

0,369

0,643

0,561

0,710

1,408

6,720

0,439

Изменение концентрации измеряемого компонента смеси, пропускаемой через камеру, где помещен тер­морезистор, приводит к изменению теплоотдачи и температуры терморезистора, что вызывает изменение его сопротивления. Теплопроводность газовых смесей подчиняется закону аддитивности, поэтому термокондуктометрические газоанализаторы пригодны для анализа только бинарных смесей, имеющих различие в коэффициентах теплопроводности. Для анализа трехкомпонентных газовых смесей используется различие температурных коэффициентов теплопроводности отдельных компонентов, для этого применяют два измерительных моста, находящихся в средах с различными температурами.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]