Газовые термометры постоянного давления (рис. 93, в) при начальной температуре То имеют объем газа Vq. Если резервуар 1 термометра довести до измеряемой температуры T(Т > То) при постоянном давлении р0, то объем газа увеличится до V. Расширение газа приведет к вытеснению части ртути из бюретки 2 через открытый кран в стаканчик 3. После прекращения повышения температуры в резервуаре 1 объемом Vo будет находиться n0 моль газа, а в бюретке объемом Vб будет nT моль газа:
nо = poVo/RT; nT =р0 V6/RT0, (5.3)
так как полное количество вещества газа B(/nB) осталось постоянным,
nB = no + nT
Если газ в бюретке 2 имеет исходную температуру То - температуру бюретки, то следовательно
р0 Vo/RT + po V6/RT0 = р0 Vo/RTo. (5.4)
Отсюда измеряемая температура T равна
T=T0Vo/(Vo-V6). (5.5)
Отметки 0-0 означают начальное положение мениска ртути перед измерением температуры.
Объем газа в бюретке определяют либо взвешиванием стаканчика 3, в который была вытеснена часть ртути при постоянном давлении р0, либо по делениям откалиброванной бюретки
Точность определения температуры газовым термометром зависит прежде всего от правильной оценки поправки на вредный oбъем (объем капиллярной трубки 4, изменение объема резервуара 1 из-за расширения или сжатия материала его стенок, диффузия газа через стенки резервуара, его адсорбция на этих стенах и стенках капиллярной трубки). Другой поправкой является поправка на отклонение газа от идеального состояния.
В обычных условиях 1 °С отвечает изменению давления в 4 торр (533,3 Па). Следовательно, увеличение температуры на 0,01 °С можно заметить, если газовый термометр позволяет обнаружить увеличение давления на 0,04 торр (5,33 Па).
5.3. Паровые и жидкостные манометрические термометры
Паровой манометрический термометр состоит из металлического баллончика 2 (рис. 94, а), заполненного легко кипящей жидкостью всего на 60%. Диаметр баллончика для измерения температур до 300 °С равен 17-18 мм, а длина капиллярной трубки 4 составляет 100-1000 мм. Внутренний ее диаметр не превышает 0,1-0,4 мм при внешнем диаметре 2-7 мм. Капиллярная трубка требует очень аккуратного обращения. Для защиты ее от коррозии на нее наносят резиновое либо полиэтиленовое покрытие.
Давление пара 3 жидкости экспоненциально возрастает с повышением температуры среды 1 и не зависит от количества жидкости в баллончике. Изменение давления воспринимает упругий элемент 5 термометра, который приводит в движение стрелку 6, показывающую по шкале 7 температуру измеряемой среды. Фирмы выпускают паровые манометрические термометры с пропаном (от -40 до +40 °С), диэтиловым эфиром (от +40 до 160 °С), диоксидом серы (от 0 до 160 °С), этанолом (от 85 до 245 °С), ксилолом (от 150 до 360 °С).
У жидкостных манометрических термометров баллончик 2 и капилляр 4 (рис. 94, б), а также упругий элемент 5 полностью заполнены жидкостью. При повышении температуры среды 1 объем, занимаемый жидкостью, увеличивается соответственно разности теплового расширения жидкости и баллончика. Увеличение объема раскручивает упругий элемент 5, представляющий собой трубку Бурдона (см. разд. 10.4), которая связана с механизмом движения стрелки б по шкале 7, откалиброванной в градусах Цельсия.
Рис. 94. Паровой (а) и жидкостный (б) манометрические термометры
В качестве жидкости в таких термометрах применяют ртуть и вешества, приведенные в табл. 6. Размеры баллончика и капиллярной трубки такие же, как и у паровых манометрических термометров.
Манометрические термометры имеют практически линейную Шкалу температур.
Бурдон Евгений (1808-1884) - французский механик, ввел в практику пружинный манометр и металлический барометр.
5.4. Термометры сопротивления
Термометры сопротивления являются наиболее точными датчиками для измерения температур в довольно большом температурном интервале. Точность измерения температуры в области от 0 до 400 0С может достигать 0,00001 °С. Термометр сопротивления и прибор для измерения сопротивления могут находиться на нужном расстоянии друг от друга.
Известно, что сопротивление проводника R (Ом) определяется из уравнения
R = l/S, (5.6)
Где l - длина проводника, см; S - поперечное сечение проводника, см2; -удельное сопротивление. Ом см.
Удельное сопротивление в области температур 0-100 0С линейно зависит от температуры:
= о(1 + αt). (5.7)
те о - удельное сопротивление при 0 °С; t - температура, 0С; α - температурный коэффициент сопротивления.
В указанном интервале температур для платины и меди значение а равно соответственно 0.38*10-2 и 0,43*10-2 (°С).
С увеличением температуры электрическое сопротивление металлов непрерывно и монотонно увеличивается и для области температур от -180 до +630 °C эта зависимость достаточно точно определяется уравнением типа
RT, = Rо(1 + at + bt2), (5.8)
где RT - измеряемое сопротивление; t - измеряемая температура; Rо, а и b -постоянные для данного термометра сопротивления, значения которых находят при градуировке термометра по четырем реперным точкам (см. ниже табл. 13), выбранным для данного интервала температур.
Решение полученных уравнений и определение температуры по значению RT проводят по специальным программам с применением компьютера.
Для точных измерений температуры в интервале от -180 до 630 °С применяют только платиновые термометры сопротивления, изготовленные из платиновой проволоки диаметром от 0.04 до 0,5 мм. Из платиновой проволоки диаметром 0,5-0,6 мм выпускают термометры сопротивления для измерения температур от +630 до +1060 °С погрешностью измерения ±0,1 °С.
Измерения температур в интервале от -50 до +180 °С проводят также с использованием медных термометров сопротивления. Выпускаются термометры сопротивления, изготовленные и из других металлов и их сплавов.
На рис. 95, а, 6 приведены схемы платиновых термометров сопротивления. Платиновую проволоку наматывают на термостойкий диэлектрический каркас 1 (кварц, слюда и т.п.) или свивают в тонкую спираль 5, расположенную в кварцевой трубке 3. Каркас с расположенной на нем платиновой проволокой помешают в защитную трубку из кварцевого стекла 3 или из стекла марки "пирекс" (см. разд. 1.1) диаметром 4-8 мм.
Рис. 95. Схемы платинового термометра сопротивления (а, б) и измерительного прибора (в):
в: 11 - головка с контактами; 2. 4 - магазин сопротивления; 3,6- постоянные сопротивления: 5 - источник постоянного тока; 7 - стрелочный или зеркальный гальванометр
К каждому концу платиновой проволоки подводят два провода 2, чем устраняют сопротивление токоподводяших проводов, зависящее от внешней температуры. Нити подводящих проводов помещают в гибкую теплоизоляционную трубку. Подводящие провода соединяют платиновый термочувствительный элемент с головкой термометра 4, герметично связанной с защитной оболочкой. Защитную оболочку погружают на 2/3 или 3/4 длины в ту среду, температуру которой предстоит измерить, а клеммы головки присоединяют к прибору (рис. 95, в), измеряющее сопротивление проволоки и переводящему значения сопротивления в соответствующую температуру.
Для измерения сопротивления применяют чаще всего два метода: метод моста (см. рис. 95, в), и метод компенсации (потенциометрический метод). Наиболее универсальным и точным методом измерения сопротивления является метод моста. Конструкции измерительных приборов на основе этого метода могут быть самыми различными. Их описание приведено в специальной литературе.
5.5. Термисторы
Термистор - это полупроводниковое термочувствительное сопротивление. При повышении температуры сопротивление термистора резко уменьшается, а следовательно, увеличивается его электропроводность. Устройство некоторых термисторов приведено на рис. 96. Различают стержневые формы термисторов (рис. 96, а, б), сферические 1 и дисковые 2 (рис. 96, в).
Основное достоинство термисторов - большой температурный коэффициент сопротивления, равный 3-4% на градус (у платины и меди около 0,4% на градус). Малые габариты термисторов обеспечивают их небольшую тепловую инерционность, что важно при измерении сравнительно быстро меняющихся температур.
Термисторы могут быть изготовлены очень небольших размеров для измерения температур в миниатюрных приборах и в малодоступных местах. Обычное сопротивление термисторов, применяемых для измерения температур, составляет от 1 до 5 к Ом. При таком значительном сопротивлении результаты измерений не зависят от длины соединительных проводов. Температурный диапазон применения термисторов составляет от -50 до +180 °С. Выпускают термисторы, работающие и до 450 °С. Измерительные схемы с использованием термисторов принципиально не отличаются от схем с проволочными термометрами сопротивления (см. разд. 5.4). Следует учитывать только, что сопротивление термисторов с ростом температуры падает не линейно, а экспоненциально.
Основным параметром термистора является его вольтамперная характеристика (рис. 96, г). У небольших термисторов, имеющих малую тепловую инерцию, кривая U = f(I) имеет хорошо выраженный максимум, за которым следует падение напряжения с увеличением силы тока. При повышении температуры сопротивление термистора падает, а ток, проходящий через него, растет, что приводит к увеличению выделения энергии в форме теплоты в самом термисторе. При некоторой температуре ток в измерительной схеме может возрасти настолько, что теплота, выделяемая в термисторе, не будет успевать отводиться, а это приведет к дальнейшему разогреву и возрастанию тока, а следовательно, и увеличению погрешностей в измерении температуры.
Рис. 96. Устройство тсрмисторов (о, б, в) и их вольтамперная характеристика (г):
а, б: 1 - вещество, обладающее электрическим сопротивлением; 2 - колпачки; 3 - защитный металлический чехол; 4 - стеклянный изолятор
Поэтому каждый термистор имеет верхний температурный предел применимости. Для выбора рабочего режима термистора снимают его вольтамперную характеристику. В соответствии с полученной характеристикой подбирают параметры измерительной схемы, которые отвечают левому участку кривой до точки максимума. При замене термистора прибор снова калибруют.
Другим недостатком термисторов является систематическое изменение сопротивления со временем и связанная с этим невысокая воспроизводимость показаний. При 100 °С показания термисторов воспроизводятся в интервале ±0,01 °С. Наибольшее стабильностью показаний термисторы обладают в интервале температур от -60 до +100 °С. Когда термистор помещают в герметичный защитный чехол, стабильность их показаний возрастает, но при этом увеличивается их инерционность. При длительном пользовании термистором измеряемая температура до с точностью до 1 0С может воспроизводиться лишь при условии периодически повторяемой калибровки.
В качестве полупроводниковых датчиков температуры могут быть использованы также полупроводниковые диоды и транзисторы- При постоянном значении тока, протекающего в прямом направлении через переход транзистора, изменение напряжения на переходе практически линейно меняется с температурой. Датчиками могут быть как германиевые, так и кремниевые транзисторы.
5.6. Термопары
Термопара (термоэлектрическая пара, термоэлемент) - это датчик температуры, состоящий из двух сваренных (спаянных) разнородных по составу проводников тока, называемых термоэлектродами. Их спай, называемый главным, помещают, в среду измеряемой температуры. Два другие конца соединяют с проводами, идущими к измерительным приборам. Места соединения с проводами образуют побочные спаи термопары.
Пусть проводник M1 (металлическая проволока) припаян своими концами к двум отрезкам другого проводника М2, присоединенного к гальванометру V (рис. 97, а). Если оба спая находятся при одной и той же температуре (t1 —t2), то никакой разности потенциалов не возникает. Когда же спаи находятся при различных температурах (t1 t2), гальванометр V покажет наличие тока в цепи и определенное напряжение на концах проводников Мг. Это напряжение иногда называют термоэлектрической силой (аббревиатура т.э.с). Ее значение зависит от природы контактирующих металлов и разницы температур t1 и t2 .
Возникновение тока в рассмотренной системе было открыто в 1821 г. Зеебеком и получило название эффекта Зеебека.
Зесбск Томас Иоганн (1770-1831) - немецкий физик и химик.
Градиент температур создает в проводнике градиент концентраций носителей заряда (электронов), отчего возникают два диффузионных потока носителей заряда вдоль и против градиента температур, создающих избыток отрицательных зарядов на одном конце проводника М2, а на другом - положительных. Напряжение, определяемое гальванометром V, зависит от различия подвижностей "горячих" и "холодных" электронов.
Схема установки для измерения температуры в сосуде 9 при помощи термопары включает термопару 1-2 (рис. 97, б) со спаем 3, компенсационные провода 4, побочные спаи 5 которых
помещены в сосуд Дьюара б с тающим льдом, соединительные провода 7 и измерительный прибор 8.
Рис. 97. Схемы действия термопары (а) и измерения температуры с ее помощью (б) и способы зашиты проволок термопар (в)
Термопары служат преимущественно для измерения температур в интервале 300-1500 °С. Если требуется измерить температуру выше 600 °С с большой точностью, то термопары почти незаменимы. Применяют термопары и для измерения очень низких температур.
Соединение термоэлектропроводов 1 и 2 осуществляют либо спайкой, либо сваркой в восстановительной атмосфере или под слоем расплавленной буры Na2(B4O7)*10H2O в восстановительном пламени паяльной горелки. Диаметр термоэлектропроводов не выходит за пределы 0,05-0,8 мм. Перед изготовлением термопары проволоку обязательно отжигают для снятия разнообразных натяжений. Отжиг проводят в муфельных печах (см. разд. 6.6) 10-15 мин при 700-900 °С в инертной атмосфере. Проволоку для высокотемпературных термопар отжигают при температурах, близких к температурам применения. В частности, платиновую проволоку отжигают накаливанием ее током 1 ч до 1450 °С. После отжига проволоку проверяют на однородность. Оба ее конца присоединяют проводниками к милливольтметру, а места соединений проводников и проволоки погружают в тающий лед. Затем отдельные участки проволоки между ее концами нагревают. Отсутствие т.э.с. свидетельствует о достаточной однородности проволоки. Следует заметить, что неоднородность в термоэлектродах делает невозможным измерение высоких температур с точностью большей чем 0,1-0,2 0С. Сваренные или спаянные проволоки необходимо тщательно защищать от возможных загрязнений и любого механическое воздействия (надлом, скручивание, изгиб и т.п.) и от контактов как друг с другом, так и с другими проводниками. Поэтому рекомендуют один из проводников помещать в тонкую трубочку 1(см. рис.. 97, в) из кварцевого стекла (до 1000 °С), фарфора или корунда (до 1500 °С) и оксида магния (до 2000 °С). Еще лучше использовать трубочки 3 с двумя каналами; они предпочтительнее.
Если измеряемая среда не агрессивна по отношению к металлам термопары, термопару вводят в нагретое пространство незащищенной, в противном случае термопару помещают в кварцевую пробирку 2.
Компенсирующие провода - это провода 4 (см. рис. 97, б), связывающие термопару 1-2 (через холодный спай) с проводниками 7, идущими к гальванометру. Спаи проводников и компенсационных проводов 5 погружают в сосуд Дьюара с ледяной кашицей. Компенсационные провода позволяют удалить от нагреваемого спая термопары холодный спай на нужное расстояние. Компенсационные провода изготавливают из металлов или сплавов, имеющих одинаковые т.э.с. с проводниками термопар. Например, для хромель-копелевой термопары применяют провода, изготовленные один из сплава хромель, а другой из сплава копель. Для Pt-(Pt, Rh) термопары берут один провод медный, а другой из сплава меди (99,4%) и никеля (0,6%). Диаметр проводов в большинстве случаев не превышает 1,0-1,5 мм.
Термопара Ле Шателье состоит из чистой платины и сплава, содержащего 90% Pt и 10% Rh. Такую термопару применяют как эталонную для точных измерений температур: при 1000 °С (погрешность составляет ±0,2 °С с хорошей воспроизводимостью). Обе проволоки термопары следует тщательно защищать от попадания на их поверхность соединений железа, от соприкосновения с газами, содержащими соединения углерода и серы. Термоэлектроды не должны быть в контакте с парами фосфора, мышьяка, сурьмы и селена (см. разд. 1.4). Все эти вещества быстро диффундируют в нагретый металл и изменяют значение т.э.с. термопары. Рекомендуемый температурный интервал применения термопары Ле Шателье 250-1300 °С. Нагревать термопару долго выше 1000 °С и кратковременно выше 1500 °С недопустимо, так как платина становится хрупкой из-за ее рекристаллизации. В табл. 8 приведены значения т.э.с, отвечающие температурам горячего спая, если холодный спай находится при 0 °С.
Для измерения температур ниже 0 °С термопара Ле Шателье неприменима: т.э.с. изменяется немонотонно и при -142 °С наблюдается минимум функции т.э.с. =f(T)).
Шателье Анри Луи (1850-1936) - французский фнзико-химнк и металловед, автор закона смешения химического равновесия (1884 г.) и изобретатель термоэлектрического пирометра.
Таблица 8. Значения т.э.с. термопары Ле Шателье
Температура,0С
|
Т.э.с. мВ
|
Температура,0С
|
Т.э.с. мВ
|
Температура, 0 С
|
Т.э.с. мВ
|
0
|
0
|
550
|
4,715
|
950
|
8.992
|
100
|
0,645
|
600
|
5.237
|
1000
|
9,585
|
200
|
1,440
|
650
|
5,734
|
1100
|
10,754
|
300
|
2,323
|
700
|
6,274
|
1200
|
11.947
|
350
|
2,777
|
750
|
6.786
|
1300
|
13,155
|
400
|
3,260
|
800
|
7,345
|
1400
|
14,368
|
450
|
3,730
|
850
|
7,872
|
1500
|
15,576
|
500
|
4,234
|
900
|
8,448
|
|
|
Таблица 9. Значения т.э.с. хромель-алюмелевой термопары
Температура,0С
|
Т.э.с, мВ
|
Температура,0С
|
Т.э.с, мВ
|
Температура,0С
|
Т.э.с, мВ
|
-200
|
-5.75
|
300
|
12,207
|
700
|
29.128
|
--100
|
-3.49
|
350
|
14.300-
|
750
|
31,24
|
-50
|
-1,86
|
400
|
16,395
|
800
|
33,277
|
0.0
|
о.о
|
450
|
18.51
|
850
|
35,36
|
+100
|
+4.095
|
500
|
20,640
|
900
|
37,325
|
+ 150
|
+6,13
|
550
|
22,78
|
950
|
39.36
|
200
|
8,137
|
600
|
24,902
|
1000
|
41.269
|
250
|
10,15
|
650
|
27,04
|
1100
|
45.108
|
Достарыңызбен бөлісу: |