Etalonnage De La Pente - Endress+Hauser Liquiline CM44 Serie Manuel De Mise En Service

Contrôleur multivoie et capteurs raccordés avec protocole memosens
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Capteurs d'oxygène
5.4

Etalonnage de la pente

5.4.1 Principes de base
Dans le cas de l'étalonnage de la pente, la dépendance de la pression partielle est utilisée pour comparer
le courant signal à une référence connue et facilement disponible - l'air.
La composition de l'air sec est connue :
• 20,95 % d'oxygène
• 79,05 % d'azote et de gaz vecteurs
Altitude et pression partielle
La pression partielle en oxygène ne dépend plus que de l'altitude et de la pression d'air absolue actuelle.
Au niveau de la mer à une pression atmosphérique de 1013 hPa, la pression partielle en oxygène est
d'environ 212 hPa. La pression absolue et ainsi également la pression partielle en oxygène varient en
fonction de l'altitude. A l'aide de la formule barométrique, la pression partielle en oxygène escomptée
peut être représentée jusqu'à une hauteur de plusieurs kilomètres avec des erreurs minimes.
L'étalonnage est par conséquent indépendant de l'altitude.
Trois méthodes pour déterminer des valeurs fiables pour la pression d'air absolue
1.
A l'aide de l'altitude et de la formule barométrique qui donnent une relation entre la valeur
attendue de la pression d'air absolue moyenne et l'altitude (également consignées et accessibles
dans le transmetteur ou le capteur).
2.
En mesurant la pression d'air absolue avec une cellule de pression par exemple.
3.
La pression atmosphérique relative ramenée au niveau de la mer est souvent disponible dans les
bulletins météorologiques. Cette pression atmosphérique relative peut être convertie en valeur
absolue au moyen de la formule barométrique.
Vapeur d'eau
Dans la réalité, l'eau sous forme de vapeur d'eau est toujours présente dans l'air. Elle contribue à la
pression totale. Cela signifie que la vapeur d'eau présente dans l'air modifie la pression partielle en
oxygène.
L'air ne peut toutefois emmagasiner qu'une quantité maximale définie d'eau. Le reste est dégagé sous
forme de condensat liquide (par ex. gouttes). La teneur maximale de vapeur d'eau dans l'air dépend de
la température et suit des fonctions connues.
Air 100% rh
Dans ce modèle d'étalonnage, on déduit de l'altitude et de la température la part de vapeur d'eau, de
sorte que l'information concernant la pression partielle en oxygène actuelle soit disponible. Pour que ce
modèle fonctionne correctement, le capteur à étalonner doit se trouver à proximité d'une surface d'eau
ou par ex. dans la chambre d'expansion d'un récipient partiellement rempli d'eau. De cette manière, il
est possible d'étalonner avec précision les capteurs d'oxygène dans les différentes applications - de la
centrale électrique au traitement de l'eau.
H2O saturé en air
Après une durée appropriée, de l'eau suffisamment aérée se trouve en équilibre avec la pression partielle
en oxygène de l'air se trouvant au-dessus. Le modèle d'étalonnage "H2O saturé en air" utilise cette
caractéristique. Ici aussi, les calculs rétroactifs des pressions partielles en oxygène escomptées se font
automatiquement au moyen de la température. Ce modèle est souvent utilisé pour les mesures
d'oxygène dans des cuves fermées comme par ex. des fermenteurs remplis d'eau.
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