Funcionamiento Del Canal Ultramat - Siemens ULTRAMAT 6 Serie Manual

Analizadores para gases absorbentes de infrarrojo y oxígeno
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Descripción técnica
3.4

Funcionamiento del canal ULTRAMAT

El canal ULTRAMAT funciona según el principio simétrico
de luz intercambiable de rayos infrarrojos con un detector de
dos capas y un acoplador óptico.
El principio de medición se basa en la absorción molecular
específica de las bandas de la radiación infrarroja. Las
longitudes de onda absorbidas tienen sus características
individuales para cada gas, sin embargo, éstas se pueden
sobreponer parcialmente. Esto ocaciona a sensibilidades
interferentes que se pueden limitar a un mínimo en el canal
ULTRAMAT tomando las siguientes medidas:
J cámara de filtro rellena de gas (separador de rayos)
J detector de dos capas con acoplador óptico
J dado el caso filtro óptico
La figura 3--3 muestra el principio de medición. Un emisor
desplazable (3), calentado a aprox. 700 °C y utilizado para la
simetría del sistema, se divide en el separador de rayos (5)
en dos haces de rayos iguales (haz de medición y haz
de comparación). El separador de rayos actúa al mismo
tiempo como cámara de filtro.
Mientras el haz de comparación aparece por completo al
lado derecho de la cámara receptora (9), atravezando una
cámara de comparación (10) rellena de N
infrarrojo), el haz de medición pasa la cámara de detección
(8) fluída por gas de medición, y aparece, según la
concentración del gas de medición, más o menos pleno al
lado izquierdo de la cámara receptora (11). Dicha cámara
está rellena con un componente de gas a medir en una
determinada concentración.
El detector está construido como detector de dos capas. En
la capa superior del detector se absorbe preferentemente el
centro de la banda de absorción mientras que los flancos de
banda se absorben en la capa superior e inferior, casi de
igual manera. Las capas superior e inferior del detector
están unidas neumáticamente a través de un sensor de
microflujo (13). Esta contrareacción ocaciona que la sensibili-
dad espectral sea de banda muy estrecha.
Con el acoplador óptico (12) se alarga ópticamente la capa
inferior de la cámara receptora. Al variar la posición del
resbalador (14) se varia la absorción infrarroja en la segunda
capa de la cámara receptora. Así se minimizan individual-
mente las influencias de los componentes interferentes.
Debido a que entre el separador de rayos y la cámara de
detección rota una rueda de diafragma (6), la cual
interrumpe simétrica y periódicamente ambos haces de
rayos, durante la preabsorción en la cámara de detección se
crea un flujo pulsante convertido en una señal eléctrica a
través de un sensor de microflujo (13).
3-6
El sensor de microflujo consta de dos rejillas de niquel
calentadas a aprox. 120 °C, las cuales forman un puente de
Wheatstone junto con dos resistencias complementarias. Al
ordenar las rejillas de una forma muy densa, el flujo pulsante
ocaciona una variación en la resistencia. Así resulta una
desintonización del puente, dependiente de la
concentración del gas de medición.
3
4
5
6
1
(gas no activo al
2
8
2
11
8
1
Entrada gas de medición
2
Salida gas de medición
5
Radiador, ajustable
4
Filtro óptico
5
Separador de rayos
(filtro antigás)
6
Rueda de diafragma
7
Motor de corriente parásita
Fig. 3--3
13
8
.
Cámara de detección
9
Cámara de comparadción
10 Cámara receptora, derecha
11 Cámara receptora, izquierda
12 Acoplador óptico
13 Sensor de microflujo
14 Resbalador, ajustable
Funcionamiento
Analizadores de gases ULTRAMAT 6E/F, OXYMAT 6E/F
Manual - C79000-G5278-C143-06
7
9
10
12
14

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