МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ
Манометрический термометр состоит из термобаллона 1, капиллярной трубки 2 и манометрической части 3—7. Вся система прибора (термобаллон, капиллярная трубка, манометрическая пружина) заполнена рабочим веществом. Термобаллон помещают в зону измерения температуры. При нагревании термобаллона давление рабочего вещества внутри замкнутой системы увеличивается. Увеличение давления воспринимается манометрической трубкой (пружиной), которая воздействует через передаточный механизм на стрелку или перо прибора. Термобаллон обычно изготовляют из коррозионно-стойкой стали, а капилляр — из медной или стальной трубки с внутренним диаметром 0,15—0,5 мм. В зависимости от назначения прибора длина капиллярной трубки может быть различной и находится обычно в пределах следующего ряда: 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 и 60 м.
Иногда капилляр может отсутствовать, и термобаллон непосредственно соединяют с манометрической частью. Для защиты от механических повреждений капилляр помещают в защитную оболочку из стального плетеного, рукава.
В манометрических термометрах применяют одновитковые, многовитковые (геликоидальные) с числом витков от 6 до 9 и спиральные манометрические трубки.
Манометрические термометры широко применяют в химических производствах. Они просты по устройству, надежны в работе, при отсутствии электропривода диаграммы — взрыво- и пожаробезопасны. С помощью этих приборов можно измерять температуру в диапазоне от —150 до +600 °С.
Согласно ГОСТ 8624—80 манометрические термометры имеют классы точности 1,0; 1,5; 2,5; 4,0.
Для работы со вторичными приборами изготовляют манометрические термометры с электрической и пневматической дистанционными передачами показаний. В этих приборах температура преобразовывается в унифицированный электрический или пнев
матический сигнал. Принципиальные схемы электрической и пневматической систем передачи показаны на рис. Различают следующие типы манометрических термометров: газовые, в которых вся система заполнена газом под некоторым начальным давлением;
жидкостные, в которых система заполнена жидкостью; конденсационные, в которых термобаллон частично заполнен низкокипящей жидкостью, а остальное пространство термобаллона заполнено парами этой жидкости.
По устройству манометрические термометры всех типов аналогичны. Они "бывают показывающими, регистрирующими и контактными.
Контактный термометр состоит из термобаллона, капиллярной трубки и манометрической трубчатой пружины. На стрелке 1 термометра имеется электроконтакт, который при соприкосновении с контактами 2 (минимальной температуры) или 3 (максимальной температуры) замыкает электрическую цепь одной из сигнальных ламп 4. Контакты 2 и 3 устанавливают на заданную температуру по шкале 5 прибора ключом, вставленным в гнездо кнопки, которая укреплена в центре стекла прибора. Прибор подключают к электросети через клеммную коробку 6.
Манометрические газовые термометры основаны на зависимости между температурой и давлением газа, заключенного в герметически замкнутой термосистеме.
Начальное давление в газовых термометрах зависит от пределов температуры и составляет обычно 0,98—4,9 МПа. Чем выше температура, тем ниже давление и наоборот.
Зависимость давления от температуры выражается уравнением
где р = 1/273,15 — температурный коэффициент расширения газа; t0 и t — начальная и конечная температура; р0 — давление рабочего вещества при температуре t0.
Шкала термометра равномерная, что является его преимуществом.
В диапазоне измеряемых температур различия свойств реальных и идеальных газов незначительны и учитываются при градуировке термометров.
Из уравнения изменение давления. Начальное давление в системе газового термометра
Газ для заполнения манометрических термометров должен быть химически инертным, обладать незначительной вязкостью, малой теплоемкостью, легко получаться в чистом виде. Всем этим требованиям наиболее полно удовлетворяет азот. Термометры, заполненные азотом, применяют в-диапазоне температур от 0 до +600 °С.
Если в системе термометра относительно большое начальное давление, то влияние колебаний атмосферного давления на показания прибора небольшое и его практически можно не учитывать. Отклонение температуры окружающей среды от +20 °С вызывает погрешность измерения, которую можно подсчитать по приближенной формуле
где 1/м — объем манометрической пружины; 1/б — объем термобаллона; tu — температура среды, окружающей манометр; t0 — температура градуировки прибора (обычно 20 °С). Погрешность от нагревания капиллярной трубки
где Ук — объем капиллярной трубки; tK — температура среды, окружающей капилляр.
Погрешность от изменения температуры для капилляра больше, чем для манометра. Из формулы (4.3) видно, что погрешность возрастает пропорционально объему, а следовательно, и длине капилляра. Она может быть уменьшена увеличением объема термобаллона при той же длине капилляра. Обычно объем термобаллона составляет 90 % общего объема термометра. Пользуясь формулой (4.3), можно подсчитать наибольшую для данного термобаллона длину капилляра, при которой погрешность AtK не будет превышать некоторого заданного значения при данной разности температур.
При правильно выбранном соотношении объемов термобаллона, капилляра и трубчатой пружины термометры с достаточной точностью могут работать без температурной компенсации.
К специфическим недостаткам газовых манометрических термометров относятся: сравнительно большая тепловая инерция, обусловленная низким коэффициентом теплообмена между стенками термобаллона и наполняющим его газом и малой теплопроводностью газа; большие размеры термобаллона, что затрудняет его установку на трубопроводах малого диаметра; необходимость частой проверки. Последнее вызвано тем, что в процессе эксплуатации газовых термометров возможны нарушение герметичности и утечка газа, что не всегда можно сразу заметить.
Манометрические жидкостные термометры. В приборах этого типа всю систему термометра заполняют жидкостью под некоторым начальным давлением. К жидкостям, применяемым для заполнения, предъявляют следующие требования: возможно больший коэффициент объемного расширения, высокая теплопроводность,- небольшая теплоемкость и химическая инертность к материалу термометра. Обычно применяют силиконовые жидкости. Предел измерения температуры от —150 до +300 °С. При повышении температуры термобаллона от t0 до t жидкость в нем расширяется, избыточный объем вытесняется в капилляр и манометрическую трубку. Жесткость термобалЛона и капилляра значительно больше жесткости манометрической трубки, поэтому увеличение объема системы происходит благодаря изменению объема манометрической трубки. При деформации манометрической трубки ее свободный конец перемещается.
Избыточный объем жидкости ДУ, вытесненной из термобаллона,
где р — температурный коэффициент объемного расширения жидкости; а — температурный коэффициент линейного расширения материала термобаллона; 1/0 — объем жидкости в термобаллоне при температуре t0.
Как следует из уравнения (4.4), изменение объема жидкости при нагревании является линейной функцией температуры; поэтому жидкостные термометры, как и газовые, имеют равномерную шкалу.
Для предохранения жидкости от закипания в термометре обеспечивается начальное давление порядка 1,47—1,96 МПа.
Ьлагодаря большой теплопроводности жидкости термооаллон термометра сравнительно быстро принимает температуру измеряемой среды. Однако по этой же причине погрешности от колебания температуры окружающей среды у жидкостных термометров больше, чем у газовых. Температурные погрешности подсчитывают по формулам, используемым для газовых термометров. При значительной длине капилляра (больше 0,6—10 м) для жидкостных термометров применяют компенсационные устройства в виде биметаллического компенсатора.
Для жидкостных термометров следует также учитывать погрешность, вызванную различным положением термобаллона относительно манометра по высоте. Эта погрешность может быть скомпенсирована установкой стрелки или пера прибора с помощью механическоге корректора на ноль или' начало шкалы после монтажа термометра.
Жидкость практически несжимаема, поэтому изменение атмосферного давления не влияет на показания прибора.
Манометрические конденсационные термометры. В конденсационных термометрах термобаллон обычно заполняют на 2/3 объема низкокипящей жидкостью. Перед заполнением термометра воздух из системы удаляют. В замкнутой системе термометра всегда поддерживается динамическое равновесие одновременно протекающих процессов испарения и конденсации. При повышении температуры усиливается испарение жидкости и увеличивается упругость пара, а в связи с этим усиливается также и процесс конденсации. В конечном итоге насыщенный пар достигает некоторого определенного давления, строго отвечающего температуре.
Среда, заполняющая капилляр и манометрическую трубку, служит передатчиком давления независимо от того, жидкая она или газообразная. Так как зависимость давления насыщенного пара от температуры однозначна только до критической температуры, то верхний предел шкалы термометра должен быть ниже •критической температуры данной жидкости. Давление ^пара, изменяясь с температурой, передается через капилляр манометрической пружине. Изменение давления насыщенного пара непропорционально изменению температуры, поэтому шкала конденсационного термометра неравномерная. Это один из недостатков конденсационных термометров. Изменение температуры капилляра и манометрической трубки не влияет на давление в системе конденсационного термометра; длина капилляра у термометров такого типа ограничивается в основном трением жидкости в капилляре. Для получения равномерной шкалы конденсационные термометры некоторых типов снабжают специальным дополнительным устройством.
Жидкости для заполнения термометров должны быть химически чистыми, а точка их кипения — достаточно низкой, чтобы обеспечить"необходимую величину давления в пределах измеряемых температур. Кроме того, жидкости не должны взаимодействовать (химически) на материал термометра. В диапазоне температур от —50 до +300 °С для заполнения термобаллона используют различные низкокипящие жидкости.
Количество жидкости в термобаллоне не имеет существенного значения. Важно только, чтобы при наиболее низкой измеряемой температуре в термобаллоне имелось некоторое количество насыщенного пара, а при наиболее высокой температуре оставалось некоторое количество неиспарившейся жидкости. Термобаллон должен быть заполнен с таким расчетом, чтобы входящий в него открытый конец капиллярной трубки был во всех случаях погружен в жидкость. Нижний предел измерения конденсационным термометром ограничивается определенной величиной давления пара.
Конденсационные термометры более чувствительны, чем термометры других типов. Это объясняется тем, что давление насыщенного пара очень быстро изменяется с температурой.
Деформация манометрической трубки пропорциональна избыточному давлению насыщенных паров жидкости, т. е. разности давления паров и атмосферного давления, поэтому изменение атмосферного давления влияет на показания прибора. Для уменьшения погрешности необходимо, чтобы "давление насыщенных паров рабочей жидкости в диапазоне измеряемых температур было значительно больше атмосферного давления.