×
27.10.2014
216.013.02e5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КИСЛОРОДА В ГАЗОВЫХ СРЕДАХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для измерения концентрации кислорода в газовых смесях различного состава. Сущность изобретения заключается в том, что используют ячейку с полостью, образованную кислородопроводящим твердым электролитом, на противоположных поверхностях электролита расположены электроды, включая измерительный и эталонный, посредством электродов измеряют разность кислородных потенциалов между эталонным и анализируемым газом и по величине полученной ЭДС рассчитывают количество кислорода в анализируемом газе. В качестве эталонного газа используют чистый кислород, для чего используют ячейку с газоплотной полостью, образованную твердым электролитом, на противоположных поверхностях которого расположены две пары электродов, одна из которых выполняет функцию кислородного насоса, а другая содержит измерительный и эталонный электроды, причем эталонный электрод расположен внутри полости ячейки. Ячейку помещают в поток анализируемого газа, в полость ячейки накачивают чистый кислород из анализируемого газа путем подачи напряжения постоянного тока на пару электродов, а посредством измерительного и эталонного электродов измеряют разность кислородных потенциалов между чистым кислородом, омывающим эталонный электрод, и анализируемым газом, омывающим измерительный электрод, и по величине этой ЭДС рассчитывают количество кислорода в анализируемом газе. Технический результат: обеспечение возможности создания простого в эксплуатации и более точного и быстродействующего способа измерения кислорода в газовых средах. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано для измерения концентрации кислорода в газовых смесях различного состава.

Известен способ определения состава газа (SU 1453301, опубл. 23.01.1989 г.) [1]. Способ осуществляют с помощью твердоэлектролитной ячейки, содержащей внутренний электрод и внешний электрод для контакта со сравнительной средой. Анализируемый газ подводят к одному из электродов ячейки через диффузионное сопротивление, подсоединяют к этому электроду положительный полюс источника напряжения на время, достаточное для заполнения внутреннего объема ячейки кислородом. Это время определяют по установлению постоянного значения ЭДС, измеряемого при отключенном токе. После заполнения внутреннего объема ячейки кислородом изменяют полярность приложенного напряжения на противоположную и одновременно с этим измеряют количество электричества. По количеству электричества, протекающему через твердоэлектролитную ячейку от момента изменения полярности приложенного напряжения до момента, когда ток примет постоянное значение, судят о концентрации кислорода в анализируемом газе.

Известный способ характеризуется дискретностью действия устройства для его реализации, а также сложностью и длительностью самого процесса измерения. Кроме того, реализация способа нуждается в системе пробоподготовки газа перед анализом, в частности, фильтрации диффузионного канала, в который подают анализируемый газ, т.к. он быстро зарастает пылью.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ определения кислородосодержащих компонентов в газовых средах (SU 1427289, опубл. 30.09.1988 г.) [2]. Способ относится к потенциометрическим, его осуществляют с помощью ячейки с полостью, образованной кислородпроводящим твердым электролитом, выполненным в виде пробирки, на поверхностях которой расположены три электрода: неполяризуемые измерительный и эталонный электроды и дополнительный измерительный поляризуемый электрод. При этом неполяризуемый измерительный электрод и дополнительный измерительный поляризуемый электроды размещены внутри полости и омываются анализируемым газом. Неполяризуемый эталонный электрод находится снаружи и омывается газом с известным содержанием кислорода, в частности воздухом.

Известный способ осуществляют следующим образом. Ячейку помещают в атмосферу воздуха, который является эталонным газом. В полость ячейки посредством насоса, находящегося вне ячейки, подают анализируемый газ, из которого откачивают кислород посредством электрохимического (кислородного) насоса, находящегося в линии подачи анализируемого газа. После этого анализируемый газ омывает размещенные внутри полости ячейки неполяризуемый и поляризуемый измерительные электроды. Измеряют ЭДС между поляризуемым и дополнительным неполяризуемым измерительными электродами, находящимися в среде этого газа, и одновременно измеряют ЭДС между тем же неполяризуемым измерительным электродом и эталонным неполяризуемым электродом, омываемым эталонным газом, при одновременном титровании анализируемого газа. По полученным данным с помощью уравнения Нернста рассчитывают количество кислородосодержащего компонента.

Известный способ характеризуется сложностью аппаратурного оформления, т.к. устройство для его реализации содержит два насоса, один из которых электрохимический, три электрода, выполненные из материалов с разной поляризуемостью, имеющих различные режимы нанесения и припекания к твердому электролиту. Способ характеризуется также сложностью измерения и эксплуатации устройства, т.к. необходимо одновременно измерять ЭДС (разность потенциалов) между поляризуемым и неполяризуемым измерительными электродами и между неполяризуемым измерительным электродом и эталонным неполяризуемым, омываемым эталонным газом. Способ обладает низкой точностью измерений, т.к. поляризуемость электродного материала относится к качественной характеристике, а потому не имеет единиц измерения.

Задача настоящего изобретения заключается в создании простого в эксплуатации и более точного и быстродействующего способа измерения кислорода в газовых средах.

Для решения поставленной задачи предложен способ измерения кислорода в газовых средах, заключающийся в том, что используют ячейку с полостью, образованную кислородпроводящим твердым электролитом, на противоположных поверхностях электролита расположены электроды, включая измерительный и эталонный, посредством электродов измеряют разность кислородных потенциалов между эталонным и анализируемым газом и по величине полученной ЭДС согласно уравнению Нернста рассчитывают количество кислорода в анализируемом газе. При этом в качестве эталонного газа используют чистый кислород, для чего используют ячейку с газоплотной полостью, образованную твердым электролитом, на противоположных поверхностях которого расположены две пары электродов, одна из которых выполняет функцию кислородного насоса, а другая содержит измерительный и эталонный электроды, причем эталонный электрод расположен внутри полости ячейки, ячейку помещают в поток анализируемого газа, в полость ячейки накачивают чистый кислород из анализируемого газа путем подачи напряжения постоянного тока на пару электродов, выполняющих функцию кислородного насоса, а посредством измерительного и эталонного электродов измеряют разность кислородных потенциалов между чистым кислородом, омывающим эталонный электрод, и анализируемым газом, омывающим измерительный электрод, и по величине этой ЭДС рассчитывают количество кислорода в анализируемом газе.

При этом используют ячейку с полостью, образованную кислородпроводящим твердым электролитом в виде двух мембран, между которыми расположен капилляр, через который избыточное давление кислорода, возникающее в газоплотной полости ячейки, сбрасывают в анализируемый газовый поток.

При этом используют ячейку с полостью, образованную кислородпроводящим твердым электролитом в виде двух мембран, соединенных между собой газоплотным герметиком. В частном случае используют ячейку с полостью, образованную кислородпроводящим твердым электролитом в виде двух мембран, на противоположных поверхностях одной из которых расположена пара электродов, выполняющих функцию кислородного насоса, а на противоположных поверхностях другой - измерительный и эталонный электроды. Или же используют ячейку с полостью, образованную кислородпроводящим твердым электролитом в виде двух мембран, на противоположных поверхностях одной из которых расположена пара электродов, выполняющих функцию кислородного насоса, а также измерительный и эталонный электроды. При этом используют ячейку, все электроды которой выполнены из одного материала.

Сущность заявленного способа заключается в следующем. Ячейку с газоплотной полостью, образованную кислородпроводящим твердым электролитом, помещают в поток анализируемого газа. Под действием напряжения, поданного к расположенным на противоположных поверхностях твердого электролита электродам, выполняющим функцию кислородного насоса, через твердый кислородпроводящий электролит происходит накачка кислорода из анализируемого газа во внутреннюю полость ячейки, в которой он накапливается, постоянно поддерживая атмосферу чистого кислорода.

Кислород, находящийся во внутренней полости ячейки, омывает эталонный электрод и генерирует на нем постоянный кислородный потенциал, соответствующий чистому кислороду. На измерительном электроде генерируется кислородный потенциал, соответствующий кислородосодержанию анализируемого газа. Посредством измерительного и эталонного электродов измеряют разность кислородных потенциалов и по величине этой ЭДС согласно уравнению Нернста рассчитывают содержание кислорода в анализируемом газе. Таким образом, поверхность твердого электролита с одной парой электродов работает в режиме кислородного насоса, а с другой - в режиме собственно потенциометрического датчика.

Новый технический результат, достигаемый заявленным способом, заключается в сокращении количества измерений между электродами, отсутствии применения электродов из разных материалов с разной поляризуемостью, простоте изготовления устройств для реализации способа.

Способ иллюстрируется чертежом устройства для его реализации. Устройство содержит ячейку, состоящую из двух мембран 1 из кислородпроводящего твердого электролита, соединенных между собой газоплотным герметиком 2 с образованием внутренней газоплотной полости 3. На противоположных поверхностях одной из мембран 1 расположены два электрода 4, выполняющих функцию кислородного насоса. Между мембранами 1 расположен капилляр 5. На противоположных поверхностях другой мембраны расположены эталонный и измерительный электроды 6 и 7 для снятия разности кислородных потенциалов. При этом эталонный электрод 6 расположен внутри полости 3 ячейки. Подача напряжения на электроды 4 осуществляется источником напряжения (ИН). Измерение разности потенциалов между электродами 6 и 7 осуществляется потенциометром (П). Ячейка помещена в поток анализируемого газа, который омывает ее наружную поверхность. Под действием напряжения (0,5-1 В), приложенного от источника (ИН) к электродам 4 через твердый кислородпроводящий электролит, происходит накачка кислорода из анализируемого газа во внутреннюю полость 3 устройства. В полости 3 накапливается и постоянно поддерживается атмосфера чистого кислорода. Избыточное давление кислорода сбрасывается через капилляр 5 в анализируемый газ. Кислород, находящийся в полости 3, омывает эталонный электрод 6 и генерирует на нем постоянный кислородный потенциал, соответствующий чистому кислороду. На измерительном электроде 7 генерируется кислородный потенциал, соответствующий кислородосодержанию анализируемого газа. По разности кислородных потенциалов электродов 6 и 7 в соответствии с уравнением Нернста рассчитывают содержание кислорода в анализируемом газе:

где E - разность потенциалов между электродами 6 и 7 (Мв);

n - валентность кислорода, равная 2;

F - постоянная Фарадея (96496 K);

T - температура анализируемого газа в градусах Кельвина;

R - газовая постоянная (1,9873 кал/град*моль);

P'(O2) - парциальное давление кислорода на электроде 6 равное 1;

Р”(O2) - парциальное давление кислорода на электроде 7, равное концентрации кислорода в анализируемом газе.

Таким образом, заявленный способ измерения кислорода в газовых средах является более простым в эксплуатации, более точным и быстродействующим.


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КИСЛОРОДА В ГАЗОВЫХ СРЕДАХ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 106 items.
27.06.2019
№219.017.9894

Электрохимический способ получения микрокристаллов вольфрам-молибденового сплава

Изобретение относится к области высокотемпературной электрохимии, в частности к электролитическому получению микрокристаллического осадка сплава вольфрам-молибден, и может быть использовано для изготовления устройств, применяемых в условиях повышенных температур, а именно: оснащения водородных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692543
Дата охранного документа: 25.06.2019
13.07.2019
№219.017.b36b

Электрохимическое устройство для дозирования кислорода в газовой среде и одновременного контроля кислородосодержания газа на входе и выходе из кислородного насоса

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрохимическому устройству для дозирования кислорода в газовой среде и одновременного контроля его содержания на входе и выходе из кислородного насоса, и может быть использовано для очистки газовых смесей от кислорода, а также для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694275
Дата охранного документа: 11.07.2019
19.07.2019
№219.017.b611

Способ контроля содержания глинозема при электролизе криолит-глиноземного расплава

Изобретение относится к получению алюминия электролизом криолит-глиноземного расплава, в частности к способу контроля содержания глинозема при электролизе криолит-глиноземного расплава. Способ включает определение эмпирической линейной зависимости концентрации глинозема в криолит-глиноземном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694860
Дата охранного документа: 17.07.2019
03.08.2019
№219.017.bc0f

Установка для очистки галогенидных солей

Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано для получения особо чистых галогенидных солей методом зонной перекристаллизации, применяемых, в частности, при пирохимической переработке ядерного топлива, химическом и электрохимическом синтезе элементов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696474
Дата охранного документа: 01.08.2019
05.09.2019
№219.017.c6fa

Способ получения остеопластического керамического материала на основе фосфата кальция

Изобретение относится к области неорганической химии, а именно к получению материалов на основе стронций-замещенного β-трикальцийфосфата, которые могут быть использованы в качестве тканеинженерных остеопластических материалов для аугментации дефектов трабекулярной костной ткани. На основу из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699093
Дата охранного документа: 03.09.2019
15.11.2019
№219.017.e214

Электрохимический способ формирования кристаллов оксидных вольфрамовых бронз из нановискеров (варианты)

Изобретение относится к вариантам электрохимического способа формирования кристаллов оксидных вольфрамовых бронз из нановискеров. Один из вариантов включает электролиз поливольфраматного расплава с использованием платинового анода, в котором электроосаждение ведут при 700°C в импульсном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706006
Дата охранного документа: 13.11.2019
21.11.2019
№219.017.e46c

Способ изготовления единичной многослойной ячейки твердооксидного топливного элемента

Изобретение относится к изготовлению единичных многослойных ячеек с тонкослойным электролитом, которые могут быть использованы в качестве твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) или твердооксидных электролизеров (ТОЭ). Способ включает формирование ячейки из слоев функциональных материалов:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706417
Дата охранного документа: 19.11.2019
22.11.2019
№219.017.e4d4

Батарея элементов тепловых химических источников тока

Изобретение относится к области электротехники, а именно к термоактивируемым химическим источникам тока (ТХИТ), и может быть использовано в качестве источника электропитания силовых электрических агрегатов. Батарея содержит корпус, состоящий из двух герметичных оболочек с теплоизоляцией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706728
Дата охранного документа: 20.11.2019
21.12.2019
№219.017.f02a

Твердооксидный электродный материал

Изобретение относится к высокопористым электродным материалам на основе никелата неодима, которые могут быть использованы в качестве воздушных электродов для электрохимических устройств на основе протонпроводящих электролитов, включая твердооксидные топливные элементы, сенсоры и электролизеры....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709463
Дата охранного документа: 18.12.2019
18.03.2020
№220.018.0ccc

Способ нанесения защитного покрытия на катоды электролизера для получения алюминия

Изобретение относится к способу нанесения защитного покрытия на катоды электролизера для получения алюминия из расплавленных электролитов, смачиваемого получаемым алюминием. Способ включает электроосаждение компонентов покрытия на катоды из расплавленного электролита, содержащего добавки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716726
Дата охранного документа: 16.03.2020
Showing 71-75 of 75 items.
13.07.2019
№219.017.b36b

Электрохимическое устройство для дозирования кислорода в газовой среде и одновременного контроля кислородосодержания газа на входе и выходе из кислородного насоса

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрохимическому устройству для дозирования кислорода в газовой среде и одновременного контроля его содержания на входе и выходе из кислородного насоса, и может быть использовано для очистки газовых смесей от кислорода, а также для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694275
Дата охранного документа: 11.07.2019
04.06.2020
№220.018.2405

Сенсор для измерения кислородосодержания расплава licl-lio-li и атмосферы над расплавом

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано в технологиях переработки оксидного ядерного топлива преимущественно в замкнутом ядерном топливном цикле. Сенсор содержит пробирку из твердого электролита, эталонный электрод, токосъемник с эталонного электрода, токосъемник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722613
Дата охранного документа: 02.06.2020
14.05.2023
№223.018.552f

Амперометрический датчик для измерения концентрации метана и примеси водорода в анализируемой газовой смеси

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано для измерения содержания в газовых смесях предельных углеводородов, таких как метан и этан, а также содержание в них примеси водорода. Амперометрический датчик для измерения концентрации метана и примеси водорода в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735628
Дата охранного документа: 05.11.2020
21.05.2023
№223.018.6b16

Сенсор для измерения концентрации кислорода в газовой смеси

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к сенсорам для анализа газовых сред и может быть использовано для измерения концентрации кислорода в газовых смесях в широком диапазоне. Сенсор содержит три диска, крайние из которых выполнены из кислородопроводящего твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795670
Дата охранного документа: 05.05.2023
05.06.2023
№223.018.7744

Способ активации электродов электрохимических устройств на твердых электролитах

Изобретение относится к области электрохимической энергетики и может быть использовано в производстве высокотемпературных электрохимических устройств на основе твердых электролитов, таких, например, как топливные элементы, электролизеры, электрохимические насосы, сенсоры и т.п., работающие при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760430
Дата охранного документа: 25.11.2021
+ добавить свой РИД