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热导式分析仪检测原理学习;什么是热导分析仪;气体热导热系数(又称导热率);*;混合气体的导热系数
实验结果表明,互不发生化学反应的气体混合物的导热系数可由下式计算:
式中λ--混合气体的导热系数
λi--对应于百分含量为Ci的组分的热导率
Ci--混合气体中第i组分的百分含量。
;当被测混合气体中某组分的导热系数与其他各组分的导热系数有显著差别,并且其他组份的平均导热系数在测量中保持恒定时,则上是可简化为:
式中λ--混合气体的导热系数;
λ1,C1--待测组分的导热系数及百分含量;
λ2---其他组份的平均导热系数。
因此,热导气体分析仪就是利用各种气体导热系数的差异和导热系数与含量的关系来进行测量分析的。
由此可以推出被测组分的浓度与混合气体的热导率之间的关系为:
;待测混合气体必须满足哪些条件,才能用热导式气体分析仪进行分析?
设各组分的体积分数分别是C1、C2、C3、...、Cn,热导率分别为λ1、λ2、λ3、...、λn,待测组分的含量和热导率为C1,λ1.则必须满足以下条件,才能用热导式分析仪进行测量。
(1)背景气体各组分的热导率必须近视相等或十分接近。即λ1≈λ2≈λ3≈...≈λn
(2)待测组分的热导率与背景气体各组分的热导率相差很大
满足上面两个条件时:根据: 可推导出被测组分浓度跟混合气体各组分热导率的关系。
即: =λ1C1+λ2C2+...+λnCn≈λ1C1+λ2(1-C1)
C1=(λ-λ1)/(λ1-λ2);*; 热导池结构 热导池原理图
;热导池是用导热性好的金属制成的圆柱形腔体,腔体中垂直悬挂一根热敏电阻元件,一般为铂丝。电阻元件与腔体保持良好的绝缘。电阻元件通过两端的引线通以恒定电流I,使之维持一定的温度tn。tn高于室壁温度tc,被测气体由热导池下面入口进入,从上面出口流出,热导池的热敏电阻既是加热元件也是测量元件,电阻丝上产生的热量通过混合气体向室壁传递。假设是利用热导池测量混合气体中H2的浓度,当浓度增加时,混合气体的平均热导率增加,电阻丝产生的热量通过气体传导给???壁的热量也会增加,电阻丝的温度tn就会下降,从而使电阻丝的阻值下降。即可通过测量电阻丝的阻值的大小就可以间接得知混合气体中H2的浓度。;RAB上的滑点C 左右滑动,直到平衡为止,RAB上面的标尺可以直接指示被测组分的浓度值。当被测组分的浓度为下限值时,测量电桥的输出电压Ucd=0,参考电桥的输出电压全部Ugh加在滑线电阻RAB上,滑线电阻的滑点C停在标尺的左端点A 处,指针正对标尺的下限值。当被测组分的浓度为上限值时,测量电桥的输出电压Ucd与参考电桥的输出电压全部Ugh相等,即Ucd=Ugh,滑线电阻的滑点C停在标尺的右端点B处,指针正对标尺的上限值。当被测组分的浓度为测量范围的某一值时,滑线电阻的滑点C会停在标尺的中间的某一位置上。双电桥检测电路还可以利用微处理器采集放大器的输出信号,并进行相应的数据处理,最后显示测量结果。;*; 发送器的结构形式;参比臂的作用如下:
测量臂通过对流和辐射作用散失的热量与参比臂相差无几,两者相互抵消,则热丝阻值变化主要取决于热传导,即气体热导能力的变化。当环境温度变化引起热导池臂温度变化时,参比臂与测量臂同向变化,相互抵消,有利于削弱环境温度变化对测量结果的影响。改变参比气浓度,电桥检测的下限浓度也随之改变,便于改变仪器的测量范围。;热导式气体分析仪热丝电流大小对测量的影响;适用范围及工业应用;色谱中应用---热导检测器(TCD);调整和维护注意事项;热导式气体分析仪对零点气和量程气的要求:;谢谢大家
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