×
10.05.2016
216.015.3c7e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано для измерения влажности воздуха. Способ измерения влажности воздуха заключается в том, что помещают в поток анализируемого воздуха электрохимическую ячейку с полостью, образованной диском из протонпроводящего электролита и диском из кислородопроводящего электролита, на противоположных поверхностях каждого из дисков расположено по паре электродов, и капилляром, соединяющим полость с потоком газа. К электродам диска из кислородопроводящего электролита прикладывают напряжение постоянного тока, и по величине ЭДС, установившейся на электродах диска из протонпроводящего электролита, рассчитывают влажность анализируемого воздуха, при этом напряжение постоянного тока прикладывают к электродам диска, выполненного из кислородопроводящего твердого электролита, с подачей положительного полюса на электрод, находящийся внутри ячейки, а величину напряжения выбирают из условия обеспечения в цепи постоянного тока величиной 10-15 мА. 4 ил.
Основные результаты: Способ измерения влажности воздуха, заключающийся в том, что в поток анализируемого воздуха помещают электрохимическую ячейку с полостью, образованной двумя дисками из твердого электролита, включая диск из протонпроводящего электролита, на противоположных поверхностях каждого из дисков расположено по паре электродов, и капилляром, соединяющим полость с потоком газа, к электродам одного из дисков прикладывают напряжение постоянного тока, и по величине ЭДС, установившейся на электродах диска из протонпроводящего электролита, рассчитывают влажность анализируемого воздуха, отличающийся тем, что напряжение постоянного тока прикладывают к электродам диска, выполненного из кислородопроводящего твердого электролита, с подачей положительного полюса на электрод, находящийся внутри ячейки, а величину напряжения выбирают из условия обеспечения в цепи постоянного тока величиной 10-15 мА.

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано для измерения влажности воздуха.

Известно несколько способов измерения влажности воздуха:

- гигрометрический, основанный на изменении длины гигроскопических нитей (волос или синтетических нитей);

- психрометрический, основанный на физическом эффекте охлаждения при процессах испарения;

- способ зеркала точки росы, заключающийся в том, что используется поверхность с металлическим напылением, которая охлаждается до температуры, при которой из воздуха начинает выпадать роса;

- с помощью емкостных датчиков, основу которых составляют емкостные влагочувствительные элементы, представляющие собой тонкие стеклянные или керамические подложки с нанесенной на них электродной системой влагочувствительного полимерного слоя и слоя золота, который проницаем для паров воды (http://www.vlagomera.net/articl/articl2) [1].

Способ зеркала точки росы и психрометрический являются достаточно точными способами измерения влажности воздуха, но в то же время являются дорогими и сложными в плане технического исполнения. Емкостные датчики влажности относительно просты и дешевы, но требуют периодической калибровки, что усложняет эксплуатацию, и могут работать при относительно низких, близких к комнатной, температурах.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ определения влажности воздуха с помощью двойного электрохимического сенсора с опорным водородным электродом (К. Katahira, Н. Matsumoto, Н. Iwahara, К. Koide, Т. Iwamoto. "A solid electrolyte sensor with an electrochemically supplied hydrogen standard using proton-conducting oxides" / Sensor and Actuators В 67 (2000) 189-193) [2]. Способ реализуется с помощью твердоэлектролитного сенсора для амперметрического измерения влажности газовых смесей, представляющего собой электрохимическую ячейку, содержащую два диска из твердого электролита с протонной проводимостью с двумя электродами - наружным и внутренним, нанесенными на противоположные поверхности каждого из дисков, между дисками имеется полость, а в одном из дисков сделано отверстие для газообмена между полостью сенсора и анализируемым воздухом. Оба диска герметично соединены между собой, притом на электроды одного из дисков подают напряжение постоянного тока таким образом, чтобы обеспечить накачку чистого водорода, полученного в результате электролиза влаги, во внутреннюю полость сенсора, а с электродов второго диска снимают разность потенциалов. Величина измеренной разности потенциалов на втором диске будет определяться только влажностью анализируемого воздуха.

Недостатком известного способа является то, что при низкой влажности анализируемого воздуха создать в полости ячейки атмосферу чистого водорода, полученного в результате электролиза влаги, проблематично, т.к. для этого потребуется много времени. А не обеспечив 100% чистоты водород в атмосфере полости сенсора трудно говорить о точности измерения.

Задача настоящего изобретения заключается в создании простого в изготовлении и надежного в эксплуатации способа измерения влажности воздуха с высоким быстродействием.

Предложен способ измерения влажности воздуха, где в поток анализируемого воздуха помещают электрохимическую ячейку с полостью, образованной двумя дисками из твердого электролита, включая диск из протонпроводящего электролита, на противоположных поверхностях каждого из дисков расположено по паре электродов, и капилляром, соединяющим полость с потоком газа, к электродам одного из дисков прикладывают напряжение постоянного тока и по величине ЭДС, установившейся на электродах диска из протонпроводящего электролита, рассчитывают влажность анализируемого воздуха, при этом напряжение постоянного тока прикладывают к электродам диска, выполненного из кислородопроводящего твердого электролита, с подачей положительного полюса на электрод, находящийся внутри ячейки, а величину напряжения выбирают из условия обеспечения в цепи постоянного тока в величиной 10-15 мА.

Анализируемый воздух, омывающий электрохимическую ячейку термостатирован при температуре 500-600°С. Под действием напряжения, приложенного к электродам диска из кислородопроводящего электролита, через него происходит накачка кислорода из анализируемого воздуха во внутреннюю полость ячейки, где создается атмосфера чистого кислорода. Т.к. в анализируемом воздухе содержание кислорода высоко и составляет 20,5%, то накачка чистого кислорода в полость ячейки происходит в течение нескольких секунд. С электродов диска из протонпроводящего электролита снимается разность потенциалов, которая является в соответствии с уравнением Нернста функцией влажности анализируемого воздуха.

Протонпроводящий твердый электролит, выполненный на основе CaZrO3, является униполярным проводником с проводимостью по ионам водорода. Разность потенциалов, которая снимается с электродов протонпроводящего диска, в общем виде выглядит:

где φH2(вн.) - водородный потенциал во внутренней полости ячейки,

φH2(нар.) - водородный потенциал в анализируемом воздухе.

При этом φH2(вн.) определяется концентрацией водорода в полости сенсора

а φH2(нар.) определяется концентрацией водорода в анализируемом воздухе.

Содержание водорода как в полости, так и в анализируемом воздухе будет зависеть от влажности газа, как в полости, так и в анализируемом воздухе соответственно:

Таким образом содержание водорода в полости сенсора будет равно:

а в анализируемом воздухе:

Подставив выражения (5) и (6) в уравнение (1), с учетом, что [O2]пол.=1, [O2]возд.=0,205, а [H2O]пол. - величина постоянная при установившемся режиме газообмена между атмосферой и газовой полостью сенсора (а), получим:

Таким образом, по измеренной величине ЭДС потенциометрической части ячейки можно однозначно определить концентрацию влаги в анализируемом воздухе. Новый технический результат, достигаемый заявленным способом, заключается в повышении простоты и точности измерения влажности газов.

Способ иллюстрируется следующими чертежами. На фиг. 1 представлена принципиальная схема электрохимической ячейки; на фиг. 2 представлена зависимость ЭДС ячейки от влажности воздуха при разной величине силы тока, подаваемого на диск из кислородпроводящего электролита; на фиг. 3 представлена динамическая характеристика ячейки; на фиг. 4 представлена концентрационная зависимость ЭДС ячейки от влагосодержания анализируемого воздуха.

Устройство состоит из диска твердого электролита с кислородной проводимостью 1 с электродами 2 и 3, диска из протонпроводящего твердого электролита 4 с двумя электродами 5 и 6, соединенных герметиком 7, полостью 8, образованной двумя дисками 1 и 4 и капилляром 9. На электроды 2 и 3 подают напряжение постоянного тока, обеспечивающее установление в цепи тока величиной 10-15 мА, причем на электрод 3 подается плюс с таким расчетом, чтобы обеспечить накачку чистого кислорода из анализируемого воздуха в полость 8. В полости 8 создается и поддерживается за счет поданного напряжения атмосфера чистого кислорода, что создает избыточное его давление, препятствующее попаданию атмосферного воздуха в полость 8. В полости 8 кроме чистого кислорода всегда присутствует некоторое количество влаги за счет того, что в диске - протонике 4 - всегда есть влага и происходит ее постоянный обмен между атмосферой кислорода в полости 8 и твердым электролитом 4. Это обеспечивает постоянное содержание влаги в полости сенсора при постоянной температуре. На электродах 5 и 6 вольтметром измеряется генерируемая величина ЭДС, которая будет характеризовать влажность анализируемого воздуха.

Таким образом, заявленный способ измерения влажности воздуха является более простым в изготовлении, надежным в эксплуатации и обеспечивает высокое быстродействие.

Способ измерения влажности воздуха, заключающийся в том, что в поток анализируемого воздуха помещают электрохимическую ячейку с полостью, образованной двумя дисками из твердого электролита, включая диск из протонпроводящего электролита, на противоположных поверхностях каждого из дисков расположено по паре электродов, и капилляром, соединяющим полость с потоком газа, к электродам одного из дисков прикладывают напряжение постоянного тока, и по величине ЭДС, установившейся на электродах диска из протонпроводящего электролита, рассчитывают влажность анализируемого воздуха, отличающийся тем, что напряжение постоянного тока прикладывают к электродам диска, выполненного из кислородопроводящего твердого электролита, с подачей положительного полюса на электрод, находящийся внутри ячейки, а величину напряжения выбирают из условия обеспечения в цепи постоянного тока величиной 10-15 мА.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 106 items.
10.05.2018
№218.016.4c00

Способ электролитического получения алюминия

Изобретение относится к способу получения алюминия электролизом криолит-глиноземного расплава. Способ включает загрузку оксидно-солевой смеси, содержащей криолит, оксид алюминия, фториды алюминия, кальция и магния, а также металлический алюминий, в период запуска электролизера и ведение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651929
Дата охранного документа: 24.04.2018
10.05.2018
№218.016.4e52

Состав высокотемпературного герметика для электрохимических устройств с твердым электролитом на основе галлата лантана

Изобретение относится к составам высокотемпературных герметиков. Описан состав высокотемпературного герметика для электрохимических устройств с твердым электролитом на основе галлата лантана, содержащий оксид кремния в качестве стеклообразователя и корректирующие добавки, в котором в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650977
Дата охранного документа: 18.04.2018
29.05.2018
№218.016.5521

Амперометрический способ измерения концентрации кислорода в газовых смесях

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для регистрации и измерения содержания кислорода в газовых смесях, в частности в азоте, с помощью электрохимической ячейки на основе протонпроводящего твердого электролита. Амперометрический способ измерения концентрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654389
Дата охранного документа: 17.05.2018
25.06.2018
№218.016.65c0

Способ получения диффузионного алюминидного покрытия на низкоуглеродистой стали

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для получения изделий, предназначенных для эксплуатации при высоких температурах. Способ включает погружение изделия в алундовый контейнер, содержащий электролит в виде фторидного расплава на основе AlF с добавками NaF...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658550
Дата охранного документа: 21.06.2018
25.06.2018
№218.016.664b

Способ получения лигатур алюминия с цирконием

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано при получении лигатуры Al-Zr электрохимическим способом, пригодной для промышленного производства. В качестве источника циркония используют оксид циркония, который смешивают с солевой смесью, содержащей оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658556
Дата охранного документа: 21.06.2018
28.06.2018
№218.016.688a

Электрохимический способ получения порошков гексаборидов стронция и бария

Изобретение относится к способу получения порошков гексаборидов стронция и бария, включающему электролиз солевого расплава, содержащего смесь соли получаемого гексаборида с борсодержащим компонентом. При этом электролиз ведут с использованием молибденового катода и графитового анода. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658835
Дата охранного документа: 25.06.2018
25.10.2018
№218.016.9599

Способ модификации электродных материалов

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способам модификации материалов для кислородных электродов для повышения их электрохимической активности и может быть использовано при разработке материалов электродов для средне- и высокотемпературных твердооксидных топливных элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670427
Дата охранного документа: 23.10.2018
01.11.2018
№218.016.9938

Способ получения керамики для извлечения гелия из газовых смесей

Изобретение относится к способам получения функциональной керамики, которая может использоваться для извлечения гелия из газовых смесей, включая природный газ, и разделения его изотопов. Способ включает прессование и обжиг тонкодисперсных порошков прекурсоров, в качестве которых используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671379
Дата охранного документа: 30.10.2018
24.01.2019
№219.016.b305

Потенциометрический датчик концентрации кислорода

Изобретение может быть использовано в электрохимии, металлургии, энергетике, автомобилестроении и других отраслях для определения содержания кислорода. Датчик содержит несущий элемент, выполненный в виде трубки из оксида алюминия. Несущий элемент с помощью стеклогерметика герметично соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677927
Дата охранного документа: 22.01.2019
14.03.2019
№219.016.df88

Способ получения газоплотного твердооксидного трубчатого электролита для несущей основы тотэ

Изобретение относится к получению газоплотного твердооксидного трубчатого электролита с ионной проводимостью, который может быть использован при изготовлении различных электрохимических устройств, например твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), электролизеров и т.п. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681771
Дата охранного документа: 12.03.2019
Showing 71-79 of 79 items.
10.07.2019
№219.017.ad71

Гипоциклоидный вращатель

Изобретение относится к пневматическим и гидравлическим машинам вращательного и ударно-вращательного действия для бурения горных пород и в строительстве. Гипоциклоидный вращатель содержит статор с зубьями внутреннего зацепления, торцовые крышки и установленный с эксцентриситетом ротор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355859
Дата охранного документа: 20.05.2009
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
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
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
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
20.05.2023
№223.018.6707

Электродный материал для электрохимических устройств

Изобретение относится к твердооксидным электродным материалам на основе никелита неодима, которые могут быть использованы в среднетемпературных электрохимических устройствах, таких как твердооксидные топливные элементы, электролизеры, сенсоры и др. Твердооксидный электродный материал содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757926
Дата охранного документа: 25.10.2021
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