影响电导率仪测量精度的因素及分析毕业论文.doc
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1、本 科 毕 业 论 文论文题目影响电导率仪测量精度的因素及 分析 作者姓名 专业名称 应用物理学 指导教师 2016年5月11日 摘要电导率分析仪表是利用溶液成分和电导率之间的关系分析溶液成份的仪器,它可以用于有效检测蒸馏水水质状况,保证药用蒸馏水质量;有效监测锅炉和大型发电机组的水质状况,保证设备安全运行;可以有效监测纯净水、自来水的水质状况,保证供水质量等。随着经济的发展电导率检测仪器的应用范围越来越广,与人民生活的关系越来越密切,所以对电导率分析仪表及其测量精度的研究越发显的重要。本文在说明电导率测量原理和电导率仪工作原理的同时,具体分析了电导率仪在测量过程,干扰电导率仪测量的诸多因素,
2、并着重对影响电导率仪测量精度的主要因素进行了细致分析并提出了相应的解决方法。关键词:电导率,电导率仪 ,温度补偿AbstractElectric-conductibility instrument is the instrument which can analyze solutions component by relation between electric-conductibility and solution. It can inspect the quality of distilled water, and keep distilled waters quality; it ca
3、n inspect quality of water which works in boiler and power plant; it can inspect quality of drinking water. So following the development of economy, the using of Electric-conductibility instrument become more and more broad and the relation between Electric-conductibility instrument and peoples life
4、 become closerThe paper introduces the theory of Electric-conductibility instrument and how it work;introduces the interferential factor and puts forward the relevant resolvents of same main factors Keywords: specific conductance, conductivity meter, temperature compensation目录摘要IAbstractII目录III第一章 引
5、言11.1 论文选题来源及意义11.2 电导率仪国内外发展现状21.2.1 国内外电极电导率测量方法21.2.2 运用温度补偿法降低电导率的测量误差21.2.3 电导率测量方法的发展趋势31.3 交流电导率仪中关键问题的介绍3第二章 电导率概述和影响电导率仪测量精度的因素52.1 电导率概述52.1.1 电导与电导率52.1.2 影响溶液电导率大小的因素62.2 电导测量法面临的问题72.3 工业场合用电导率仪的误差引入82.3.1 电导率仪引入的误差92.3.2 非电导率仪引入误差10第三章 在电导率仪中的温度补偿123.1 温度影响电导率的原因123.2 一般电解质溶液电导率的温度补偿公式
6、12第四章 实验144.1 仪器及材料介绍144.2 实验内容164.2.1 研究温度影响电导率测量结果的实验164.2.2 实验结果分析与讨论164.2.3 研究浓度影响电导率测量结果的实验254.2.4 实验结果与分析25第五章 总结28参考文献29致谢31IV 第一章 引言1.1论文选题来源及意义近年来,随着饮用纯净水、药用蒸馏水、生物制品用水需求量的急剧增加,越来越多的产品、技术开始对介质的导电性能的程度、优劣要求给出准确的分析和评价,而且在实时性、准确度等方面提出了更高的要求。所以国内外许多著名公司开发了许多相应的产品。但是这些产品都或多或少的存在着一些缺点。如国外的产品价格过高,在
7、使用时会使整机生产成本提高,从而降低产品的市场竞争力,同时也导致大量外汇外流。而国内产品的介质温度只能作分段象征性的补偿,效果不好、准确度低、稳定性差,仪表在不同条件下也需要人工多次调整才能使用。对电导率检测仪表及其精度的研究将有利于水质监测部门定量监测用水质量,保证人民的生命财产安全;有利于制水设备生产单位保证产品质量;还有利于生产水质监测仪表的生产单位提高经济效益,扩大我国测试分析仪表在国际市场的份额;此外对推进我国仪器仪表基础理论研究及使之向智能化、网络化、集成化、虚拟化发展具有重要意义。通时对分布电容的抑制的研究和温度补偿研究同样可以用于其他交流驱动设备的研发。电导率分析仪表是利用溶液
8、成份和电导率之间的关系分析溶液的成分,它可用于测量酸、碱溶液的浓度,也可以用于测量锅炉和大型发电机组补给水中的含盐量,同时也是饮用水和制药过程必不可少的分析仪表。电导率分析仪表是化工过程、火力发电、探矿、地震预测、生物制药和制水等方面必不可少的测量分析仪表,直接关系到生产过程的安全、产品的质量和人民群众的身体健康。随着我国国民经济的发展,二次供水的水质监测分析仪表电导率测量分析仪表显得更为重要。电导率测量分析仪的研究既为技术监督部门提供一种新的监测手段,又为相关产品生产单位提供了一种保证产品质量的理想器具。所以对电导率仪表及其测量精度的研究,不仅可以提高化工过程、火力发电、探矿、地震预测、生物
9、制药和制水等方面生产过程的安全、产品的质量和人民群众的身体健康,也可以提高我国同类产品在国际市场的竞争力。同时还对我国用到类似测量方法的仪器仪表存在着可借鉴之处。1.2电导率仪国内外发展现状1.2.1 国内外电极电导率测量方法目前国内外电极电导率测量方法有很多种,按所施加的激励源形式可分为两种:(1)交流激励源,一般采用交流方波或正弦波,防止电极极化;(2)脉冲法,用正负等电量直流脉冲消除溶液的极化作用。电导测量中,激励源一般不采用直流。按电极在测量电路中的位置也可分为四种:(1)电桥法(包括平衡电桥和不平衡电桥),电极作为电桥的一臂,这种方法常用于高要求的实验室分析; (2)电流法,电极一般
10、在运放的输入端,激励源在电极中将产生一个正比于被测电导率的电流,该电流经标准采样电阻产生正比于电导率的交变电压,再经放大、整流和滤波将交变电压变成正比于电导率的直流电压;(3)分压法,电极与分压电阻相串联,从电极两侧或电阻两侧取电压。分压电阻分档可调,后接放大、检波和滤波电路,这是一种相当成熟且应用广泛的测量方法;(4)频率法,用电阻频率变换电路,或用时基电路与电导电极传感器构成多谐振荡电路将电导率转化为频率信号,电极作为振荡电路的一部分。这种方法提供了高精度远距离的传输方式,且结构简单,成本低,易做成便携式电导率仪。1.2.2 运用温度补偿法降低电导率的测量误差由于温度影响电导率的准确测量,
11、需要进行温度补偿。为了统一比较水质,公认25为测量电导率的基准温度。当水温不为25时,则需要转换成25时的电导率1。温度补偿方法简述如下:(1)恒温法。将被测溶液恒温到25,得到基准温度下的电导率。恒温法原理简单,但设备昂贵,主要用于实验室;(2)手动温度补偿。如日本的CM5B型电导仪,上海雷磁仪器厂的DDS304型电导仪。这种方法需先测出水温,溶液温度系数只考虑为0.02,误差较大;(3)自动温度补偿法。包括热敏电阻温度补偿法、参比法和逐点逼近温度补偿法。目前最先进的方法是精确测量电导率和温度,拟合出经验公式,然后利用单片机进行温度补偿,或者将测量出的温度和电导值存入单片机,使用查表方法进行
12、温度补偿2。1.2.3电导率测量方法的发展趋势1. 为解决电极极化效应和电容效应,电导池的充放电、电容电荷积累、电容电势稳定时间和极化建立时间的研究越来越深入。2. 充分利用单片机资源,产生频率、幅值连续可调的激励源信号,替代复杂的振荡电路,简化了电路,利用单片机进行数据处理,温度补偿,大大提高了测量精度。随着传感器的更新和微处理器的应用,电导率仪的发展十分迅速。国内产品与国外同类产品相对比,存在着以下缺点:(1)国内产品的精度明显比国外产品的精度要低;(2)国内产品没有网络通信功能,不能够实现在线检测功能;(3)稳定性差;(4)温度不能实现连续补偿,对温度变化频繁的场合不适用;(5)由于采用
13、直流检测方法,造成电极极化,使探头使用周期缩短。1.3交流电导率仪中关键问题的介绍传统电导率仪的测量方式有两种:一是直流检测法,这种方法一般在小型便携式电导率仪中很常见,但是它并不适用在工业现场配用电导池的场合,在电导池中,电极长时间处于溶液中,电极的极化现象非常明显,随着时间的推移极化现象的加剧,电导率仪的测量精度急剧下降;二是交流检测法,这是常见的工业用电导率仪检测方法,它的工作原理如图1-1所示,由激励源产生幅值稳定的电压E加在电极上,这时流过电导池的电流取决于电导池的电阻,所以通过检测电导池的电流,可以计算出电导池的电阻,再通过已测量好的两级间液柱的距离和截面积就可以推算出电导池中被测
14、溶液的电导率。 图1-1 交流法测量电导率原理图但是这作为一种简单的、粗略的测量方法还可以,在要求电导率测量精度比较高的场合就不适合了,因为在电导率仪的测量过程中存在着分布电容,即:测量探头极板电容、引线电容以及被测物质的电容4。这就相当于在我们所测的电导池电阻的两端并联了一个电容,其等效电路图如图1-2所示。所以用传统测量方法测得的是交流电路下的与的并联值,这就说明了传统测量方式存在误差。图1-2 电导池等效图对于这种分布电容在以前多采用电容补偿装置、相敏检测等方法来进行补偿,但是这些方法也是各有各的缺点。第二章 电导率概述和影响电导率仪测量精度的因素2.1电导率概述物质按其在电场作用下导电
15、与否分为导体、半导体和绝缘体。导体又可以按导电方式分为两大类。第一类导体称为电子型导体,是依靠自由电子在电场作用下作定向运动而导电的导体;第二类导体依靠离子的定向移动而导电,称为离子型导体。在工程技术上,通常用电阻来衡量第一类导体的导电能力,用电导来衡量第二类导体的导电能力。2.1.1电导与电导率电流通过导体时会受到阻碍作用,称为电阻,用符号表示,其值由下式确定: (2-1) (2-1)式中为导体的有效长度:为导体的有效横截面积;为电阻率,它是导体的一个电特性参数,当为1,为1时,则有: (2-2)上述关系适用于任意一种导体,不过对于第二类导体(常为电解质溶液),我们通常用电导和电导率来表示这
16、个阻力大小。原因在于:第一类导体的电阻温度系数是正的,即温度升高,电阻率就增大;反之则减小。而第二类导体的温度系数是正的,即温度升高,电阻率就增大。若采用电阻的倒数即电导来表征,则第二类导体的温度系数亦为正。这样,在实际运用中就比较方便。由此得电导的表达式: (2-3)式中:是电导,单位为西门子(S);为导体的有效横截面积;是电导率,单位为每厘米西门子或S/;为电导池常数,它是电导电极两极片之间的距离与极片面积之比。2.1.2影响溶液电导率大小的因素电解质溶液在外加电场的作用下,其电流的大小是由外加电压的溶液导电能力决定的。而溶液的导电能力与下列因素有关:(1)与电解质的种类有关不同电解质溶液
17、电导率的不同是由于各种离子在电场作用下运动的速度不同而造成的。离子所带电荷越多,受外加电场作用就越大,其运动速度就越快,导电能力就越强。强电解质的电导率往往大于弱电解质的电导率。因为强电解质在较稀的浓度范围内100电离,而弱电解质却只有很少一部分电离,所以两种电解质溶液,尽管浓度相同,但由于有效离子浓度不同,导电能力完全不同。(2)与溶液浓度有关在低浓度范围内,电解质溶液的电导率与浓度之间具有线性关系。随着溶液浓度的增加,有效离子浓度也增加,电导率也就越高,离子迁移速度就越大。但当浓度大到一定程度后,由于离子间相互吸引、碰撞机会增加,离子有效浓度反而下降,导电能力也反而降低。对于电离度不大的电
18、解质来说,由于受平衡条件的约束,单位体积内导电离子数目并不明显随浓度的增加而增加,其电导率也就几乎不随浓度的变化而变化。对电导率随浓度变化的非线性关系应予以重视,因为在工程测试中总希望有定量的线性关系,以便降低测量误差和减少数据处理上的麻烦。在一般的电导测试中,我们总希望能在线性范围内进行工作。(3)与溶液的温度有关如前所述,对于第二类导体,其电导的温度系数是正的。当溶液温度升高时,溶液的导电能力增大。电导率与温度之间的关系表示如式(2-4)所示: (2-4)式中,为温度下溶液的电导率;为温度下溶液的电导率;、为溶液电导的温度系数。要求不高时,可将高次项舍去得: (2-5)溶液电导之所以具有正
19、温度系数,主要是因为温度升高直接影响电解质的电离常数,使电离常数增大。此外,温度升高,亦会使离子热运动加快,导电能力增加。从上述情况了解到,溶液的电导率是随着电解质的种类、离子的浓度、以及温度的范围不同而不同。由此,我们可以通过测量溶液的电导以表征该溶液的物理、化学性质,借以判断系统所处状态。前两种因素是电导测量方法的检测机理,后者则是设计制造仪器时,人为考虑加以消除的因素10。2.2电导测量法面临的问题通过以上分析,可以说电导池在测量中表现为一个复杂的电化学系统。为了防止电导率仪电极极化,产生严重测量误差,一般意义上的电导率测量仪均采用交流电源作为电导激励电源。由此,电导率仅电极可以等效为电
20、阻和电容串并联构成的网络,如图2-2(b)所示。、为电极引线电阻;、为双电层电容,与溶液电阻相串联;、为发生电极反应,产生化学极化和浓差极化时,两电极上的极化阻抗,也称法拉第阻抗;为电解电容,与溶液电阻相并联。电极引线分布电容在高频、引线较长时,可以达到几百到几千pF,远大于电解质电容,分析时可以取代电解质电容与溶液电阻并联。图2-2 电导池等效电路针对电导池等效电路,对采用交流电导测量法所面临的问题以及通常的解决方案总结如下:1. 极化效应在交流电导测量法中,由于施加的是交流电源,电极极化现象会比较轻微。但在测量高浓度溶液时,存在电极电流密度过大或电源电压有直流分量等情况,从而产生明显的极化
21、现象,进而影响电导率的测量结果。为了避免极化效应,除了提高测量电源的频率并尽量减小测量电源的直流分量外,还应该减小电流密度,即加大电极的表面积。但是依靠加大电极表面积来减小电流密度,降低极化作用的办法会出现两个缺点:一是电极表面积做得很大,而被测溶液较少时,不能充满整个电极,则仍然没有起到加大电极表面积的作用。更重要的是电导电极常数与充满样品溶液时的电导电极常数不一致,不是一个确定值;二是加大了电导电极的容量,使容抗降低,引起测量误差,为此通常采用在电极极板上涂铂黑,加大极板面积,降低电极表面电流密度,从而减小极化现象。2. 电容效应如图2-2(b)所示,双层电容与溶液电阻串联,在测量低阻溶液
22、时,其容抗与溶液电阻相当,分压作用明显。电解质电容与溶液电阻相并联,在测量高阻溶液时,其容抗与溶液电阻相当,分流严重。电极引线分布电容可以并入电解质溶液电容一起考虑,一般电解质电容远小于引线分布电容。为提高测量灵敏度,尤其是在低阻(高电导)时应提高溶液电阻在整个电极阻抗中的比例。有两种方法来提高这一比例:一是加大溶液电阻,显然这种方法不太合适;另一种是提高频率,降低电容阻抗。频率升高,、容抗降低,减小了与溶液电阻的分压,同时对降低极化影响也是有利的。但容抗也在降低,分流作用在加大,尤其在高阻溶液测量时,严重影响测量精度。因此频率不能无限提高,一般原则是高阻溶液采用低频,低阻溶液采用高频。由于电
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