×
10.02.2014
216.012.9f99

Результат интеллектуальной деятельности: ГЕНЕРАТОР ВЛАЖНОСТИ ГАЗОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к аналитической технике, в частности к генераторам создания и поддержания заданной влажности или осушения газов. Генератор влажности газов содержит помещенную в термостат рабочую камеру, включающую в себя кислородпроводящий и протонпроводящий твердые электролиты, выполненные в виде герметично соединенных между собой трубок с внутренним и внешним пористыми электродами, трубки закрыты герметичными крышками таким образом, что крышка протонпроводящей трубки выполнена с возможностью подачи газа, а крышка кислородпроводящей - с возможностью выхода влажного или осушенного газа. При этом внутренние электроды трубок соединены между собой напрямую, а внешние подключены к источнику постоянного тока. Техническим результатом является упрощение процесса генерации влажности газов за счет использования относительно простой электрохимической ячейки, исключающей использование сложного и громоздкого механического оборудования, технологическую подготовку газов и упрощающей газовую схему процесса. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к генераторам создания и поддержания заданной влажности или осушения газов, и может быть использовано в создании газовых смесей для поверки влагомеров, используемых при проведении химических и физических исследований, а также может найти применение в химической, биологической и электронной отраслях промышленности, альтернативной энергетике, в частности в получении синтез-газа из метано-паровой смеси.

Из уровня техники известны конструкции генераторов влажности газов, в частности воздуха (Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов. // Электронный ресурс URL: http://www.dissercat.com/content/generator-otnositelnoi-vlazhnosti-gazov-na-printsipe-smesheniya-potokov) [1]. В них генерируют насыщенный пар с заранее известной температурой, после чего по уравнению упругости считают содержание воды. Далее, используя метод двух температур, метод давлений или метод двух расходов, создают необходимую влажность газа. В генераторе, основанном на методе двух температур, парогазовую смесь перемещают в объем, температура которого несколько выше температуры, при которой происходит насыщение парогазовой смеси. В генераторе, основанном на методе двух давлений, вначале измеряют величину давления в камере насыщения, величина относительной влажности в которой равна 100%, а затем давление в рабочей камере, с несколько иным давлением. После этого, используя газовые законы и предполагая, что абсолютная величина влаги в генераторе постоянна, рассчитывают относительную влажность газа. Генераторы, основанные на методе двух расходов, представляют собой два газовых или воздушных потока, один из которых насыщают влагой до величины относительной влажности, приблизительно равной 100%, второй поток тщательно осушают пропусканием через селикагель и смешивают потоки влажного и сухого воздуха для получения заданной пользователем относительной влажности. Эти генераторы громоздки, имеют сложную газовую схему и сложную систему измерения влажности и дозирования потоков влажного и сухого воздуха. Кроме того, нуждаются в технологической подготовке газов - сушке и влагонасыщении.

Известны генераторы влажности газов типа «Родник» (Сайт Ангарского опытно-конструкторского бюро автоматики. // Электронный ресурс URL: http://www.okba.ru/produce/sredstva/rodnik-4m.php) [2], предназначенные для метрологического обеспечения гигрометров. Генератор имеет диапазон воспроизводимой объемной доли влаги от 10 до 460000 млн-1 и диапазон воспроизводимой относительной влажности от 10 до 98% при температурах от плюс 15 до 80°С. Принцип действия известного генератора заключается в следующем. Газ насыщают влагой в насытителе при повышенном давлении и стабильной температуре с последующим изотермическим понижением давления газа в рабочей камере (метод двух давлений), в которой располагают поверяемые преобразователи относительной влажности, газ из рабочей камеры поступает во внешние поверяемые гигрометры. В этом случае давление насыщенного водяного пара в диапазоне установленных давлений газа в насытителе зависит только от температуры. Относительная влажность газа в насытителе при выбранных давлении и температуре обеспечивается равной 100%, а объемная доля влаги определяется температурой термостатирования насытителя и давления газа в ней. При выходе газа из насытителя в рабочую камеру его объем увеличивается пропорционально понижению давления, а относительная влажность в той же мере уменьшается. Объемная доля влаги при понижении давления газа после насытителя остается неизменной и равна исходному ее значению в насытителе. Конструктивно насытитель представляет собой сосуд из нержавеющей стали в виде двух совмещенных сообщающихся посредством распылителя газа коаксиальных цилиндров, заполненных водой до определенного уровня. Устройство содержит измерители температуры и давления, помещенные в термостат и последовательно соединенные насытитель, регулируемый дроссель и рабочую камеру, установленный между насытителем и дросселем переключатель потоков и подключенный ко второму входу этого переключателя увлажнитель, выполненный в виде заполненной сорбентом проточной камеры.

К недостаткам этой конструкции относится ее громоздкость, сложное аппаратурное оформление процесса, требующее наличия газового компрессора, устройства стабилизации давления, устройства стабилизации температуры газа, насытителя и увлажнителя. Конструкция имеет сложную газовую схему с большим количеством запорной и регулирующей арматуры.

Известен генератор влажности газов в диапазоне 0,1-4000 ppm (Электронный ресурс URL: http://www.microfor.ru/publications/tezis_generator.htm)[3], предназначенный для метрологического обеспечения гигрометров. Газовая схема генератора влажности газа в диапазоне микросодержаний влаги представлена на фиг.1. В основу генератора положен принцип смешения двух потоков -опорного (сухого) и дозируемого (влажного). Для осушки опорного потока используется осушитель ВД1. Дозируемый поток насыщается парами воды до известного влагосодержания в увлажнителе А1. Регулятор давления РД1 поддерживает постоянное давление в точке смешения. Регулирование дозируемого потока осуществляется регулятором расхода газа РРГ1. Контроль влажности после смешения осуществляется измерением влажности газа с использованием кулонометрической ячейки КЯ1. Известный генератор также является громоздким, имеет сложное аппаратурное оформление процесса, высокие требования к точности регуляторов давления и расхода, сложную газовую схему с большим количеством запорной и регулирующей арматуры. Кроме того, невозможно использовать известный генератор в режиме сушки газа.

Задача настоящего изобретения - повышение эксплуатационных характеристик генератора влажности газов, в частности создание возможности осушать газовую смесь до заданной влажности при упрощении конструкции и аппаратурного оформления генератора, снижении трудоемкости изготовления и эксплуатации.

Для решения поставленной задачи генератор влажности газов содержит помещенную в термостат рабочую камеру, включающую в себя кислородпроводящий и протонпроводящий твердые электролиты, выполненные в виде герметично соединенных между собой трубок с внутренним и внешним пористыми электродами, трубки закрыты герметичными крышками таким образом, что крышка протонпроводящей трубки выполнена с возможностью подачи газа, а крышка кислородпроводящей - с возможностью выхода влажного или осушенного газа, при этом внутренние электроды трубок соединены между собой напрямую, а наружные подключены к источнику постоянного тока. Рабочая камера выполнена из кислородпроводящего твердого электролита с проводимостью по ионам кислорода равной или близкой к 1 и протонпроводящего твердого электролита с проводимостью по ионам водорода равной или близкой к 1. В качестве кислородпроводящего твердого электролита генератор содержит стабилизированную окись циркония, а в качестве протонпроводящего твердого электролита содержит CaZrO3, La0.95Sr0.05YO3-x или CaTi0.95Sc0.05O3. Внутренние электроды твердоэлектролитных трубок соединены между собой проводником. Пористые электроды выполнены из коррозионностойкого материала. Наружные электроды кислородпроводящего и протонпроводящего твердых электролитов подключены к источнику постоянного тока с возможностью реверсивной смены полярности напряжения.

Сущность заявленного генератора заключается в применении принципиально нового метода генерации влажности газов. Состав кислородпроводящего и протонпроводящего твердых электролитов выбран таким образом, чтобы эти электролиты обладали максимальной ионной проводимостью при температуре 700-800°С. Под действием электрического напряжения, приложенного от внешнего источника питания к наружным электродам твердоэлектролитных трубок, идет процесс электролиза паров воды, находящейся во влажном воздухе, который обдувает наружную поверхность рабочей камеры. Вода, находящаяся во влажном воздухе, разлагается на кислород и водород. При этом кислород откачивается из наружного объема рабочей камеры во внутренний объем камеры генератора по электрохимической цепи: наружный электрод кислородпроводящего твердого электролита - трубка из кислородпроводящего твердого электролита - внутренний электрод кислородпроводящего твердого электролита, а водород откачивается из наружного объема рабочей камеры в ее внутренний объем по цепи: наружный электрод водородпроводящего твердого электролита - твердоэлектролитная трубка из водородпроводящего твердого электролита - внутренний электрод водородпроводящего твердого электролита. Откачка кислорода и водорода производится в поток исходного газа. Величина напряжения подаваемого на наружные электроды рабочей камеры определяется только количеством влаги, которую надо перекачать из наружного объема рабочей камеры в ее внутренний объем, потому что количество кислорода, откаченного через кислородпроводящий электролит и количество водорода, откаченного через протонпроводящий электролит, будут соответствовать стехиометрии реакции разложения воды на водород и кислород:

2H2O=2Н22;

При этом наличие в анализируемом газе свободного кислорода или водорода не будет влиять на величину предельного тока, т.к. электрическая цепь закорочена, и протекание кислородных ионов через кислородпроводящий электролит и водородных ионов через протонпроводящий электролит сверх стехиометрического значения исключено.

При необходимости, сменив полярность наружных электродов рабочей камеры по описанному механизму, можно производить откачку влаги из внутреннего объема рабочей камеры в поток газа, омывающего наружную поверхность рабочей камеры.

Новый технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в упрощении процесса генерации влажности газов за счет использования относительно простой электрохимической ячейки, исключающей использование сложного и громоздкого механического оборудования с системой трубопроводов и запорной арматурой, упрощающей газовую схему процесса и исключающей технологическую подготовку газов, насыщение влагой одного потока и полную осушку другого потока газов.

Заявленный генератор изображен на фиг.2. Генератор влажности газов содержит рабочую камеру, включающую в себя кислородпроводящий твердый электролит, выполненный в виде трубки 1 с внутренним 2 и внешним 3 пористыми электродами, выполненными из низкокорродируемого металла (например, из платины или серебра), протонпроводящего твердого электролита, выполненного в виде трубки 5 с внутренним 4 и наружным 6 пористыми электродами, выполненными из низкокорродируемого металла (например, из платины или серебра). Твердоэлектролитные трубки 1 и 5 соединены между собой стеклом -герметиком 7. Трубка 5 закрыта герметичной крышкой 8 со штуцером подачи исходного газа или водяного пара. Трубка 1 закрыта герметичной крышкой 10 со штуцером выхода влажного или осушенного газа. Камера помещена в термостат 11. Внутренние электроды 2 и 4 трубок соединены между собой напрямую проводником 9, наружные электроды 3 и 6 подключены к регулируемому источнику постоянного тока (ИПТ).

В качестве кислородпроводящего твердого электролита 1 используется двуокись циркония, стабилизированная оксидом иттрия или другие оксидные композиции, обеспечивающие число переноса за счет ионов кислорода, равное или близкое 1. В качестве протонпроводящего твердого электролита 5 используется CaZrO3 - цирконат кальция или другие оксидные композиции - CaZrO3, La0.95Sr0.05YO3-x, CaTi0.95Sc0.05O3, обеспечивающие число переноса за счет ионов водорода равное или близкое 1. Состав кислородпроводящего и протонпроводящего твердых электролитов выбран из максимальной ионной проводимости указанных материалов для работы при температуре 700-800°С.

Рабочая камера генератора влажности предварительно нагревается в поле термостата 11 до рабочей температуры в пределах 700-800°С. Снаружи рабочая камера обдувается влажным воздухом. Причем влажность воздуха может быть любой, но для более экономичной и эффективной работы генератора относительная влажность подаваемого воздуха должна быть в пределах 60-80% при комнатной температуре. Во внутреннюю полость рабочей камеры через штуцер крышки 8 подается исходный газ, влагосодержание которого нужно скорректировать. Под действием напряжения, приложенного от внешнего источника постоянного тока ИПТ к внешним электродам 3 и 6 твердоэлектролитных трубок 1 и 5, идет процесс электролиза паров воды, находящейся в во влажном воздухе, омывающем наружную поверхность рабочей камеры, и разложение воды на кислород и водород. При этом кислород откачивается во внутреннюю полость рабочей камеры по электрохимической цепи: внешний электрод 3 - твердо-электролитная трубка 1 - внутренний электрод 2, а водород откачивается внутрь рабочей камеры по цепи: внешний электрод 6 - твердоэлектролитная трубка 5 -внутренний электрод 4. Откачка производится во внутреннюю полость рабочей камеры, где стехиометрические количества перекаченных молекул кислорода и водорода образуют водяной пар, в соответствии с реакцией:

2H2O=2H2+O2=2H2O.

Образующийся водяной пар корректирует (доводит) влажность исходного газа до заданного значения и через штуцер крышки 10 выходит из рабочей камеры генератора. При необходимости предлагаемый генератор влажного газа может работать в реверсивном режиме, т.е. режиме откачки влаги из подаваемого исходного газа. В этом случае достаточно сменить полярность напряжения, подаваемого на внешние электроды твердых электролитов рабочей камеры.

Таким образом, заявленный генератор обладает возможностью генерировать заданную влажность газа, при этом имеет упрощенную конструкцию, простое аппаратурное оформление процесса, пониженную трудоемкость изготовления и эксплуатации.


ГЕНЕРАТОР ВЛАЖНОСТИ ГАЗОВ
ГЕНЕРАТОР ВЛАЖНОСТИ ГАЗОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 107.
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
16.03.2019
№219.016.e1d6

Твердооксидный протонпроводящий материал

Изобретение относится к высокоплотным твердооксидным протонпроводящим материалам на основе иттрата лантана, которые могут быть использованы в качестве электролитов для среднетемпературных электрохимических устройств, включая твердооксидные топливные элементы, сенсоры и электролизеры. Материал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681947
Дата охранного документа: 14.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed71

Твердоэлектролитный потенциометрический датчик для анализа влажности воздуха и малых концентраций водорода

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано для измерения влажности воздуха и малых концентраций водорода в газовых смесях. Датчик содержит три диска из протонпроводящего твердого электролита, герметично соединенные между собой с образованием двух полостей между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683134
Дата охранного документа: 26.03.2019
10.04.2019
№219.016.feea

Способ создания билатеральной костной модели для исследования интеграции остеотропных материалов в эксперименте

Изобретение относится к экспериментальной медицине, а именно к оперативной травматологии и имплантологии, и может быть использовано для изучения интеграции остеотропных материалов, их участия в репаративных процессах костной ткани. Производят разрез в области коленного сустава....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684356
Дата охранного документа: 08.04.2019
19.04.2019
№219.017.321d

Способ электролиза расплавленных солей с кислородсодержащими добавками с использованием инертного анода

Изобретение относится к способам получения металлов, в частности алюминия, или сплавов электролизом расплавленных солей с кислородсодержащими добавками с использованием металлического и оксидно-металлического керметного инертного анода. В способе в процессе электролиза измеряют потенциал анода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457286
Дата охранного документа: 27.07.2012
27.04.2019
№219.017.3d05

Способ электролитического получения алюминия

Изобретение относится к получению алюминия электролизом криолит-глиноземного расплава. Способ включает загрузку на этапе пуска электролизера в качестве электролита смеси криолита со фторидом алюминия с содержанием фторида алюминия от 25 до 35 мас.%. Обеспечивается сокращение времени пуска...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686408
Дата охранного документа: 25.04.2019
09.05.2019
№219.017.507b

Электрохимический способ получения нанопорошков диборида титана

Изобретение относится к электрохимическому способу получения нанопорошков диборида титана, может быть использовано в получении неоксидной керамики для высокотемпературных агрегатов типа электролизера для производства алюминия. Нанопорошки диборида титана получают импульсной анодно-катодной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465096
Дата охранного документа: 27.10.2012
24.05.2019
№219.017.5dcc

Способ подготовки образцов костной ткани человека для исследования методом растровой электронной микроскопии

Изобретение относится к способу подготовки образцов поствитальной или пострезекционной костной ткани человека для исследования методом растровой электронной микроскопии. Способ характеризуется тем, что образцы вырезают абразивным кругом из костной заготовки, охлажденной жидким азотом, на 5 мин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688944
Дата охранного документа: 23.05.2019
09.06.2019
№219.017.7dd6

Тепловая батарея

Изобретение относится к области электротехники, а именно к термоактивируемым химическим источникам тока (ТХИТ), и может быть использовано в источниках электропитания как средств управления, так и активного питания силовых электрических агрегатов. Согласно изобретению тепловая батарея содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457586
Дата охранного документа: 27.07.2012
22.06.2019
№219.017.8e32

Способ получения керамики со структурой майенита

Способ получения керамики со структурой майенита может быть использован для получения керамики, входящей в состав электрохимических устройств. Способ характеризуется тем, что порошки прекурсоров получают из раствора нитратов с использованием смеси исходных компонентов нитрата алюминия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459781
Дата охранного документа: 27.08.2012
Показаны записи 71-78 из 78.
29.03.2019
№219.016.ed71

Твердоэлектролитный потенциометрический датчик для анализа влажности воздуха и малых концентраций водорода

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано для измерения влажности воздуха и малых концентраций водорода в газовых смесях. Датчик содержит три диска из протонпроводящего твердого электролита, герметично соединенные между собой с образованием двух полостей между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683134
Дата охранного документа: 26.03.2019
29.04.2019
№219.017.42a9

Пневматический перфоратор (варианты)

Изобретение относится к пневматическим машинам, используемым в горной и строительной промышленности. Перфоратор содержит, по крайней мере, два стяжных болта, объединяющих в неподвижное соединение последовательно расположенные воздушный кран, клапанное воздухораспределительное устройство, корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307912
Дата охранного документа: 10.10.2007
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
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