Преобразователь гидрохимикофизических параметров: Руководство по эксплуатации, страница 7

рН = а10+( |рН[В]|·103 –( 2035 + а11) ) / ( а12·( Тк [°С] + 273,15 )·0,1984 ),           (3)

где   рН - концентрация ионов водорода, ед. рН;

а10 – значение pH изопотенциальной точки индикаторного электрода, ед. рН;

рН[В] - значение напряжения на выходе канала, В;

а11 - смещение изопотенциальной точки индикаторного электрода датчика относительно ее номинального значения, мВ;

а12- отклонение значения коэффициента преобразования мембраны индикаторного электрода датчика относительно его номинального значения.

Тк [°С] - интегрированное значение температуры, °С

Коэффициенты а10, а11, а12 определяются в процессе градуировки канала преобразования и подтверждаются по результатам метрологической аттестации. Возможные диапазоны значений коэффициентов составляют:

- для а10 от 0 до 5 ед. рН. Базовое значение равняется 1,4 ед. pH;

- для а11 от минус 100 до плюс 100 мВ. Базовое значение равняется 0 мВ;

- для а12 от 0,7 до 1,3 В/ед. рН.. Базовое значение равняется 1 В/ед. рН.

Интегрированное значение температуры, используемое при расчете, применяется для устранения влияния резких изменений температуры в натурных условиях на показания каналов преобразователя.

Интегрированное значение температуры рассчитывается по формуле

                                                                     (4)

где   Тк [°С]i  - текущее интегрированное значение температуры, °С;

         Тк [°С]i-1  - предыдущее интегрированное значение температуры, °С;

         Т[°С]- текущее истинное значение температуры, рассчитанное по формуле 1;

          t ввод.  - интервал ввода (время между последовательными опросами канала преобразователя,  с;

          t  - постоянная времени усреднения,  с.

2.3.9 Алгоритм определения значения окислительно-восстановительного потенциала

2.3.9.1 Канал Eh осуществляет линейное преобразование значения окислительно-восстановительного потенциала в электрический сигнал. Так как зависимость выходного напряжения датчика от температуры окружающей среды отсутствует, алгоритм обратного преобразования содержит только линейную функцию

Eh = Eh[В]10-3×·a9 + a8  ,                                                       (5)

где  Eh - измеряемый окислительно-восстановительный потенциал, мВ;

Eh[мВ] - значение напряжения на выходе канала, мВ;

а9 - коэффициент преобразования;

а8 - смещение значения окислительно-восстановительного потенциала на выходе канала преобразования относительно истинного значения, мВ.

Коэффициенты а8, а9 определяются в процессе градуировки канала преобразования и подтверждаются по результатам метрологической аттестации. Возможные диапазоны значений коэффициентов составляют:

- для а8 от минус 100 до плюс 100 мВ. Базовое значение равняется 0 мВ;

- для а9 от 0,9 до 1,1. Базовое значение равняется 1,0.

2.3.10 Алгоритм определения содержания концентрации растворенного кислорода

2.3.10.1 Канал О2 измерения содержания концентрации растворенного кислорода водной среды осуществляет преобразование значения концентрации растворенного кислорода в элек-

трический сигнал. Алгоритм обратного преобразования содержит линейную функцию и выражение, учитывающее зависимость проницаемости мембраны от температуры окружающей среды

                              О2 = а5×10-4( О2[В]-а6 )·e а7/(Тк [°C]+273,15)  ,                                            (6)

где О2 - измеряемая концентрация растворенного кислорода, мг·л-1;

а5 - коэффициент преобразования, мг·л-1/В;

О2[В] - значение напряжения на выходе канала, В;

а6 - значение смещения, В;

а7 - температурный коэффициент проницаемости мембраны, °С;

Тк [°С ] - интегрированное значение температуры, °С.