RU19170U1 - Кулонометрический датчик влажности - Google Patents

Кулонометрический датчик влажности Download PDF

Info

Publication number
RU19170U1
RU19170U1 RU2000130792/20U RU2000130792U RU19170U1 RU 19170 U1 RU19170 U1 RU 19170U1 RU 2000130792/20 U RU2000130792/20 U RU 2000130792/20U RU 2000130792 U RU2000130792 U RU 2000130792U RU 19170 U1 RU19170 U1 RU 19170U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
coulometric
humidity sensor
sensor
moisture
Prior art date
Application number
RU2000130792/20U
Other languages
English (en)
Inventor
М.И. Медведев
И.М. Медведев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов" filed Critical Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
Priority to RU2000130792/20U priority Critical patent/RU19170U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU19170U1 publication Critical patent/RU19170U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Кулонометрический датчик влажности, содержащий корпус с закрепленными в нем электродами и гигроскопическое вещество, отличающийся тем, что в полости кулонометрического датчика дополнительно установлен последовательно за основным электродом следящий измерительный электрод, определяющий момент времени подачи напряжения на основной измерительный электрод после соответствующего накопления на нем влаги.

Description

КУЛОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ
Полезная модель относится к измерению влажности газа кулонометрическим методом, в частности, для измерения содержания влажности в твердых материалах, например, в диоксиде урана.
Вьщеление воды из материала преимущественно основано на его нагревании и определении количества электричества, израсходованного на разложение выделенной воды путем электролиза.
Известен кулонометрический датчик влажности газа ( Берлинер М. А. Измерение влажности., 1973 г, стр. 291), который представляет собой трубку, например из стекла, снабженную входным и выходным отверстием, на внутренней поверхности которой по винтовой линии расположены два разнесенных платиновых электрода покрытых пленкой фосфорного ангидрида.
Вода поглощается пленкой и тут же электролизуется до водорода и кислорода в соответствии со схемой:
НгО + РзОз - НРОз
НРОз Нз + 1/2 О2 + Р2О5
Недостаток кулонометрического датчика заключается в том, что напряжение на рабочий электрод подается периодически, через равные промежутки времени не зависимо от количества поступившей воды, что приводит к проскоку не зафиксированной влаги и потере чувствительности датчика.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является влагомер по патенту США JVfe 3823082, 1974 г, МПК G 01 N 27/40 для определения малых количеств воды во влагосодержащих источниках, в
МКИО 01 N27/40
частности, в твердых материалах. Влагомер содержит электролитическую ячейку, выполненную в виде полости с входными и выходными отверстиями, которая содержит пару разнесенных электродов, покрытых гигроскопическим материалом, средства освобождения влаги и доставки в полость ячейки, источники сухого и влажного газа связанного с электролитической ячейкой, средства, соединяющие ячейку с источником тока для создания напряжения на электродах ячейки с целью электролиза воды, систему двух газовых клапанов для чередования поступления влажного и сухого газов в ячейку, механизм регулирования в первом и втором канале с целью поочередного направления в ячейку влажного и сухого газов.
Недостатком известного влагомера является сложность констрз щии так как для достижения определения малых количеств воды, влагомер содержит большое количество элементов автоматики, работа которых направлена на повышение чувствительности кулонометрического датчика в целом, путем попеременной подачи увлажненного и сухого газов в полость электролитической ячейки, находящейся под напряжением, а также недостатком данного технического решения является то, что момент времени переключения для поочередного направления влажного и сухого газов в ячейку и момент периодического отключения, через определенные промежутки времени источника тока устанавливается путем подбора времени в результате длительной калибровки прибора.
Задачей полезной модели является повышение чувствительности кулонометрического датчика и упрощение конструкции.
Поставленная задача достигается тем, что в полость кулонометрического датчика влажности, содержащем корпус с закрепленными в нем электродами и гигроскопическое вещество, дополнительно введен следящий измерительный электрод, определяющий момент времени подачи напряжения на основной измерительный электрод после соответствующего накопления на нем влаги.
Указанная совокупность признаков является существенной для достижения поставленной задачи, так как введение в полость кулонометрического датчика дополнительного электрода, расположенного за первым рабочим электродом, позволяет использовать датчик в следящем автоматическом режиме, определяющим момент времени накопления влаги первым рабочим электродом и момент времени включения источника тока подвергающего электролизу водяные пары образовавшиеся на первом рабочем электроде.
На фигуре представлена схема предлагаемого кулонометрического датчика влажности.
Датчик состоит из измерительного электрода 1, дополнительного отслеживающего электрода 2, общего электрода 3, расположенных по винтовой линии стеклянной трубки 4.
Схема включения кулонометрического датчика содержит: измерительные резисторы R 1, R2, Кз, компаратор А1, диод Д, резистор R4, транзистор VT, резистор R5, исполнительное реле К1, коммутирующий контакт К 1.1.
Схема измерения количества электричества, пошедшего на электролиз воды, содержит: резистор R6, интегратор А2, конденсатор С, резистор R7.
Кулонометрический датчик работает следующим образом.
Исследуемый газ постзшает на вход влагочувствительного элемента и наполняет влагой сорбирующую пленку обесточенного электрода 1, так как исполнительный контакт К 1.1 компаратора А1 разомкнут.
По мере накопления влаги первым электродом, избыток ее начнет поступать в зону следящего, дополнительно введенного электрода 2. В результате в цепи появится ток J2, при достижении сигнала UBX, равного ивх2, установленного резистором R5, откроется ключ VT и сработает реле К1 в момент времени t2. В результате рабочий электрод окажется под напряжением.
В этот момент общий ток электролиза влагочувствительного элемента будет равным Тобщ Ji + J2 и будет фиксироваться интегратором тока А2.
Способ накопления влаги с последующим разложением током электролиза делается для того, чтобы ток электролиза был большим для уверенной регистрации, при этом на измерительном резисторе Кз ток электролиза создаст падение напряжения и на входе интегратора А2, появится входное напряжение ивхЗ, а скорость изменения ивых напряжения будет пропорциональна напряжению ивхЗ и обратно пропорциональна постоянной времени T
При этом на выходе интегратора
ивых 1/R1C UBxdt,
где выходное напряжение пропорционально величине количеству электричества пошедшего на электролиз воды, а следовательно и влажности измеряемого образца.

Claims (1)

  1. Кулонометрический датчик влажности, содержащий корпус с закрепленными в нем электродами и гигроскопическое вещество, отличающийся тем, что в полости кулонометрического датчика дополнительно установлен последовательно за основным электродом следящий измерительный электрод, определяющий момент времени подачи напряжения на основной измерительный электрод после соответствующего накопления на нем влаги.
    Figure 00000001
RU2000130792/20U 2000-12-09 2000-12-09 Кулонометрический датчик влажности RU19170U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000130792/20U RU19170U1 (ru) 2000-12-09 2000-12-09 Кулонометрический датчик влажности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000130792/20U RU19170U1 (ru) 2000-12-09 2000-12-09 Кулонометрический датчик влажности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU19170U1 true RU19170U1 (ru) 2001-08-10

Family

ID=48278678

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000130792/20U RU19170U1 (ru) 2000-12-09 2000-12-09 Кулонометрический датчик влажности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU19170U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506565C1 (ru) * 2012-07-31 2014-02-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Генератор влажности газов
RU2785521C1 (ru) * 2021-07-21 2022-12-08 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Кулонометрический гигрометр

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506565C1 (ru) * 2012-07-31 2014-02-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Генератор влажности газов
RU2785521C1 (ru) * 2021-07-21 2022-12-08 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Кулонометрический гигрометр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2232622A (en) H2s recorder
US3598711A (en) Electrochemical oxygen analyzer
US4227974A (en) Electrochemical cell having a polarographic device with ion selective electrode as working electrode and method of use
RU2413935C1 (ru) Гигрометр
US3526577A (en) Method and apparatus for gas measurement
US2976728A (en) Electrolytic moisture measuring apparatus
RU19170U1 (ru) Кулонометрический датчик влажности
US5074987A (en) Online energy flow measuring device and method for natural gas
US4319966A (en) Technique for monitoring SO3, H2 SO4 in exhaust gases containing SO2
GB1315509A (en) Method and apparatus for monitoring carbon dioxide
US3821090A (en) Method for directly measuring no2 in air
US20060237333A1 (en) Method for the detection of carbon monoxide in a hydrogen-rich gas stream
KR19990072147A (ko) 에탄올 증기 농도 측정방법 및 장치
Midgley Investigations into the use of gas-sensing membrane electrodes for the determination of carbon dioxide in power station waters
US4200512A (en) Electrochemical detection of phosgene in gas mixtures
US4842709A (en) Electrolytic cell and process for the operation of electrolytic cells, for moisture analyzers
GB1419214A (en) Electric surface area meter
Greenblatt et al. Humidity sensor with sintered β-Ca (PO3) 2 for high temperature use
JP2002122566A (ja) 不活性ガス中の超微量酸素分析計
JPH0324621B2 (ru)
RU218460U1 (ru) Электрохимический детектор газов и паров
CN205049513U (zh) 过程分析仪器
US20090127134A1 (en) Gas Sample Analysis
RU57012U1 (ru) Датчик для измерения концентрации компонентов анализируемой газовой среды
RU2770137C1 (ru) Гигрометр