×
11.03.2019
219.016.d627

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА ГАЗА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Использование: в области аналитического приборостроения. Сущность изобретения: способ основан на применении двух твердоэлектролитных кислородионных ячеек: дополнительной и диффузионной. Анализируемый газ поступает в дополнительную ячейку, по ЭДС которой судят о восстановительном, окислительном или нейтральном характере основного компонента газа. Если газ имеет нейтральный характер, то с помощью дополнительной ячейки в газе создают определенную известную концентрацию кислорода и направляют газ в диффузионную ячейку, по току которой судят об основном компоненте газа. Техническим результатом изобретения является расширение области применения. 2 ил., 1 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к газовому анализу. Изобретение наиболее эффективно может быть использовано для определения основного компонента инертных и других газов.

Известны способы определения основного компонента газовых смесей, основанные на спектральных методах анализа. Однако эти способы сложны для их реализации в аналитических приборах, зачастую требуют применения устройства для создания достаточно глубокого вакуума, что делает их малопригодными для применения.

Наиболее близким к заявленному способу является способ, основанный на применении измерительной диффузионной кислородионной твердоэлектролитной ячейки (патент РФ «Газоанализатор кислорода» №1778663). Сущность этого способа заключается в том, что анализируемый газ, основным компонентом которого является кислород, подают на вход диффузионного сопротивления (например, капилляра), герметично соединенного с твердоэлектролитной камерой, имеющей снаружи и внутри электроды. К электродам приложено напряжение постоянного тока 0,5-1,0 В, под действием которого кислород непрерывно извлекается из внутреннего пространства твердоэлектролитной камеры, соединенной капилляром с анализируемым газом. По току, протекающему через твердый электролит при достижении стационарного состояния, судят о концентрации кислорода в анализируемом газе. Этот способ легко реализуется в приборном варианте. Недостатком способа является то, что он пригоден только для измерения концентрации кислорода.

Техническим результатом заявляемого способа является расширение области применения, а конкретно возможность определения различных основных компонентов газа. Технический результат достигается тем, что анализируемый газ перед подачей в диффузионную твердоэлектролитную ячейку пропускают через дополнительную потенциометрическую твердоэлектролитную ячейку, измеряют ЭДС дополнительной ячейки, и если сравнительной средой, омывающей наружный электрод дополнительной твердоэлектролитной ячейки является атмосферный воздух, то при ЭДС менее минус 30 мВ, основным компонентом газа является кислород, если ЭДС более 800 мВ, то основным компонентом является горючий газ (Н2, СН4 и др.), если ЭДС ограничена в указанных выше пределах, то через дополнительную твердоэлектролитную ячейку пропускают определенный ток, переносимый ионами кислорода, благодаря чему создают в анализируемом газе определенную известную концентрацию кислорода, измеряют ток диффузионной твердоэлектролитной ячейки, и по зависимости тока диффузионной твердоэлектролитной ячейки от концентрации кислорода для различных контрольных газов определяют основной компонент газа.

Сопоставительный анализ заявляемого способа и известного способа показывает, что отличительными существенными признаками, позволяющими расширить область применения, то есть достичь требуемого технического результата, является следующее: анализируемый газ перед подачей в диффузионную твердоэлектролитную ячейку пропускают через дополнительную потенциометрическую твердоэлектролитную ячейку, измеряют ЭДС дополнительной ячейки, и если сравнительной средой, омывающей наружный электрод дополнительной твердоэлектролитной ячейки, является атмосферный воздух, то при ЭДС менее минус 30 мВ, основным компонентом газа является кислород, если ЭДС более 800 мВ, то основным компонентом является горючий газ (Н2, СН4 и др.), если ЭДС ограничена в указанных выше пределах, то через дополнительную твердоэлектролитную ячейку пропускают определенный ток, переносимый ионами кислорода, благодаря чему создают в анализируемом газе определенную известную концентрацию кислорода, измеряют ток диффузионной твердоэлектролитной ячейки, и по зависимости тока диффузионной твердоэлектролитной ячейки от концентрации кислорода для различных контрольных газов определяют основной компонент газа.

На фиг.1 схематично представлено устройство, реализующее предлагаемый способ.

Анализируемый газ с определенной скоростью поступает в дополнительную потенциометрическую твердоэлектролитную ячейку 1, после чего анализируемый газ омывает вход в капилляр 3 диффузионной твердоэлектролитной ячейки 2. Твердоэлектролитные ячейки работают при температурах 650-900°С. Вначале измеряют ЭДС дополнительной потенциометрической ячейки с помощью высокоомного измерителя 9 при выключателе 10 в положении "ВЫКЛЮЧЕНО". Если сравнительной средой, омывающей наружный электрод дополнительной потенциометрической твердоэлектролитной ячейки, является атмосферный воздух, то при ЭДС менее минус 30 мВ, основным компонентом газа является кислород, если ЭДС более 800 мВ, то основным компонентом является горючий газ (Н2, CH4 и др.). Если ЭДС ограничена в указанных выше пределах, то выключатель 10 переводят в положение "ВКЛЮЧЕНО", и с помощью источника тока 8 через измеритель тока 11 и дополнительную твердоэлектролитную ячейку пропускают определенный ток, переносимый ионами кислорода, благодаря чему создают в анализируемом газе определенную известную концентрацию кислорода, рассчитываемую в соответствии с законом Фарадея. Анализируемый газ далее омывает капилляр 3 диффузионной твердоэлектролитной ячейки 2. К электродам 4 и 5 ячейки последовательно подключены источник тока 7 (плюс к наружному электроду 4) и измеритель тока 6. Ток, протекающий через диффузионную твердоэлектролитную ячейку, позволяет судить о характере основного компонента газа. Это связано с тем, что указанный ток зависит не только от концентрации кислорода, но и от его коэффициента диффузии, который в свою очередь зависит от основного компонента анализируемого газа. Зависимость тока диффузионной твердоэлектролитной ячейки от концентрации кислорода для различных контрольных газов приведена на фиг.2. Как видно, например, при концентрации кислорода 40%, гелию соответствует ток 15 мА, азоту - 4,3 мА и т.д.

Экспериментально заявляемый способ был проверен на следующих газах: кислороде, водороде, углекислом газе, гелии и азоте. Дополнительная потенциометрическая и диффузионная твердоэлектролитные ячейки изготовлены на основе кислородионной твердоэлектролитной керамики состава ZrO2+0,1Y2O3. Потенциометрическая ячейка выполнена в виде трубки диаметром 8 мм и длиной 150 мм. В средней части трубки снаружи и внутри нанесены платиновые газопроницаемые электроды длиной 30 мм. Диффузионная ячейка изготовлена из конуса длиной 10 мм и средним диаметром 4 мм, в который вклеен с помощью высокотемпературного клея капилляр длиной 70 мм и внутренним диаметром 0,7 мм. На конусе снаружи и внутри по всей длине нанесены платиновые газопроницаемые электроды. Рабочие температуры: потенциометрической ячейки - (836±3)°С, диффузионной ячейки - (750±5)°С поддерживались трубчатыми нагревательными элементами. Анализируемый газ поступал последовательно в потенциометрическую и диффузионную ячейки со скоростью (при дозировании кислорода учитывалось добавление кислорода). При работе с углекислым газом, гелием и азотом с помощью дополнительной ячейки в анализируемом газе создавалась концентрация кислорода, равная 20%, путем пропускания через ячейку тока, равного 0,58 А. Измеренные значения ЭДС потенциометрической ячейки и тока через диффузионную ячейку приведены в таблице. Время установления показаний во всех случаях не превышало 3 мин.

Полученные данные подтверждают возможность определения основного компонента газа с помощью предлагаемого способа.

Способопределенияосновногокомпонентагазаспомощьюдиффузионнойтвердоэлектролитнойкислородоионнойячейки,заключающийсявтом,чтоанализируемыйгазпропускаютчерезячейкуиизмеряютдиффузионныйтокячейки,отличающийсятем,чтоанализируемыйгазпередподачейвдиффузионнуютвердоэлектролитнуюячейкупропускаютчерездополнительнуюпотенциометрическуютвердоэлектролитнуюкислородоионнуюячейку,измеряютЭДСдополнительнойячейкии,еслисравнительнойсредойдополнительнойтвердоэлектролитнойячейкиявляетсяатмосферныйвоздух,топриЭДСменееминус30мВосновнымкомпонентомгазаявляетсякислород,еслиЭДСболее800мВ,тоосновнымкомпонентомявляетсягорючийгаз(Н,СНидр.),еслиЭДСограниченавуказанныхвышепределах,точерездополнительнуютвердоэлектролитнуюячейкупропускаютопределенныйток,переносимыйионамикислорода,благодарячемусоздаютванализируемомгазеопределеннуюизвестнуюконцентрациюкислорода,измеряюттокдиффузионнойтвердоэлектролитнойячейкиипозависимоститокадиффузионнойтвердоэлектролитнойячейкиотконцентрациикислородадляразличныхконтрольныхгазовопределяютосновнойкомпонентгаза.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-4 из 4.
01.03.2019
№219.016.c8fb

Способ измерения концентрации компонентов в жидкости

Использование: для определения влаги в органических растворителях. Сущность изобретения: сорбционно чувствительный элемент помещается непосредственно в анализируемую жидкость. В зависимости от вязкости анализируемой среды и частоты колебаний чувствительного элемента подводимую к чувствительному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276782
Дата охранного документа: 20.05.2006
21.03.2019
№219.016.ebf7

Кулонометрическая ячейка

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в гигрометрах. Сущность: кулонометрическая ячейка выполнена из двух частей, рабочей и контрольной, расположенных во внутреннем канале стеклянного корпуса, трех проволочных платиновых или родиевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002228520
Дата охранного документа: 10.05.2004
29.03.2019
№219.016.f029

Устройство для измерения концентрации компонентов газовой смеси

Устройство относится к области аналитического приборостроения. Сущность: устройство содержит последовательно соединенные по газовому тракту первую электролитическую ячейку, которая снабжена источником постоянного напряжения и измерителем тока, твердоэлектролитную ячейку, обладающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002234696
Дата охранного документа: 20.08.2004
10.04.2019
№219.017.003d

Регулятор давления газа

Изобретение относится к устройствам для регулирования преимущественно чистых газов и может применяться в приборах и системах газового анализа. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей. Регулятор давления газа содержит корпус с входным, выходным и дренажным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002242786
Дата охранного документа: 20.12.2004
Показаны записи 1-7 из 7.
20.04.2013
№216.012.37f9

Широкополосная лампа бегущей волны с уменьшающимся к выводу энергии пролетным каналом

Изобретение относится к области электронных приборов СВЧ, в частности к лампам бегущей волны (ЛБВ). Технический результат - повышение устойчивости к самовозбуждению на обратной волне и увеличение электронного КПД взаимодействия широкополосных ЛБВ со спиральной замедляющей системой (ЗС)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479882
Дата охранного документа: 20.04.2013
20.07.2013
№216.012.57e3

Кулонометрическая электролитическая ячейка

Предлагаемое изобретение относится к области аналитического приборостроения. Кулонометрическая электролитическая ячейка состоит из двух частей, рабочей и контрольной, трех платино-иридиевых геликоидальных электродов, расположенных во внутреннем канале стеклянного корпуса, пленки сорбента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488107
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.11.2013
№216.012.7f64

Способ включения в работу кулонометрической ячейки

Предложен способ включения в работу кулонометрической ячейки, применяемой в кулонометрических гигрометрах, состоящей из двух частей: рабочей и контрольной, расположенных во внутреннем канале стеклянного корпуса трех проволочных платиновых или родиевых геликоидальных электродов, один из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498285
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f67

Способ контроля заполнения сорбентом кулонометрического чувствительного элемента

Использование: для контроля заполнения сорбентом кулонометрических чувствительных элементов после их изготовления или регенерации. Сущность: заключается в том, что с целью улучшения качества контроля заполнения сорбентом чувствительного элемента после его изготовления или регенерации количество...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498288
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.06.2015
№216.013.518d

Гигрометр

Предлагаемое изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в кулонометрических гигрометрах, предназначенных для измерения объемной доли влаги в газах. Кулонометрический гигрометр предназначен для измерения объемной доли влаги путем извлечения ее из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552398
Дата охранного документа: 10.06.2015
01.03.2019
№219.016.c8fb

Способ измерения концентрации компонентов в жидкости

Использование: для определения влаги в органических растворителях. Сущность изобретения: сорбционно чувствительный элемент помещается непосредственно в анализируемую жидкость. В зависимости от вязкости анализируемой среды и частоты колебаний чувствительного элемента подводимую к чувствительному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276782
Дата охранного документа: 20.05.2006
10.07.2019
№219.017.af04

Гигрометр

Изобретение относится к области аналитического приборостроения. Гигрометр содержит датчик, который включает блок формирования потока со стабилизатором расхода газа. Также устройство содержит кулонометрическую ячейку, состоящую из двух частей, рабочей и контрольной, которые расположены друг за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413935
Дата охранного документа: 10.03.2011
+ добавить свой РИД