Кратко ознакомимся с теорией. Основной задачей газового анализа является определение вида газов, присутствующих в многокомпонентной газовой смеси, и значений их содержаний, т. е. нахождение спектра содержаний.
На рисунке 8.1 по оси абсцисс отложены номера i соответствующих компонентов газовой смеси, по оси ординат - содержания Хi этих компонентов. Содержания компонентов газовой смеси могут выражаться различными физическими величинами.
Рисунок 8.1 - Спектр содержаний многокомпонентной газовой смеси
Наиболее распространенными из них являются: массовая концентрация, массовая доля, объемная доля.
При необходимости можно переходить от одних единиц к другим, воспользовавшись известными формулами. Массовая концентрация ρ может быть пересчитана в объемную долю ϕ и обратно по формулам:
ρ = 0,16 ϕM р/Т, г/м3 , (8.1)
ϕ = - ρT /0,16 pM , %, (8.2)
где p - давление газа, мм рт. ст.; Т - абсолютная температура, К.
Формулы (8.1) и (8.2) справедливы только для идеального газа, однако они остаются достаточно точными для реальных газов при обычных температурах и давлениях.[9].
Программа, выполняющая перевод величин приведена в приложении Г.
Самое читаемое:
Измерение спектральных характеристик волоконных световодов с органическими красителями
Измерение
температуры является одной из важнейших и неотъемлемых составляющих многих
технологических процессов. Однако в областях техники с воздействием сильных
электромагнитных полей, например, в силовой энергетике [1-3] (силовые
электрические машины, мощные трансформаторы, усилители и т.д.), в системах с
СВЧ-излучением (мощная р ...