A P E N D I C E
C
Teoría de Funcionamiento
TEMPERATURA DEL TERMOPAR FRENTE A LA OSMOLALIDAD
El gráfico de la página anterior es una representación de la temperatura del
termopar respecto al tiempo a medida que el instrumento cubre los ciclos del
programa, comenzando por el cierre de la cámara (tiempo = 0). El gráfico
muestra la variación de la temperatura del termopar que se produce
normalmente durante cada uno de los pasos del programa arriba descritos. T
es la temperatura ambiente en la cámara. T
rocío, y ΔT es la depresión de temperatura del punto de rocío. La señal de
salida es proporcional a ΔT.
Suponiendo que la cámara permanezca cerrada mientras el osmómetro
muestra la lectura final en el Paso 4, la temperatura del termopar regresa a TA
tras mantenerse en la temperatura de depresión del punto de rocío hasta que
toda el agua se haya evaporado del termopar. Si la cámara está abierta, el
agua se evaporará casi instantáneamente y la temperatura del termopar
volverá rápidamente a la temperatura ambiente.
La relación entre la osmolalidad de la muestra y la lectura que ofrece el
osmómetro está regida por consideraciones fundamentales. La depresión de la
presión de vapor, función lineal de la osmolalidad, ha sido identificada como
una de las propiedades coligativas de una solución. La relación entre la
depresión de la presión de vapor y la depresión de temperatura del punto de
rocío viene dada por:
donde ΔT es la depresión de temperatura del punto de rocío en grados Celsius,
Δe es la diferencia entre la presión de saturación y la presión de vapor de la
cámara, y S es la pendiente de la función de presión de vapor y temperatura a
temperatura ambiente. La ecuación de Claussius-Clapeyron da S en función de
la temperatura (T), la presión de vapor de saturación (e
vaporización (λ).
donde R es la constante universal de gases.
La depresión de temperatura del punto de rocío, ΔT, se mide como una señal
de voltaje del termopar. Este voltaje es igual a ΔT multiplicado por la
responsividad del termopar, que es de unos 62 microvoltios por grado Celsius.
Tras la amplificación del voltaje por medio de un preamplificador, la señal es
procesada por el microprocesador para aplicar las funciones de calibración y
compensación e indicar la lectura.
es la temperatura del punto de
D
ΔT = Δe/S
e
λ
O
S =
–––––––
2
RT
A
) y el calor latente de
O
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