RU2030740C1 - Электрохимический датчик кислорода - Google Patents

Электрохимический датчик кислорода Download PDF

Info

Publication number
RU2030740C1
RU2030740C1 SU4930778A RU2030740C1 RU 2030740 C1 RU2030740 C1 RU 2030740C1 SU 4930778 A SU4930778 A SU 4930778A RU 2030740 C1 RU2030740 C1 RU 2030740C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solid electrolyte
tube
sensor
electrode
oxygen sensor
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.М. Будницкий
С.И. Ударцев
Б.В. Кузьмин
А.Д. Неуймин
А.Г. Гаврилов
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "Уралтехэнерго"
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 Акционерное общество открытого типа по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "Уралтехэнерго" filed Critical Акционерное общество открытого типа по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей "Уралтехэнерго"
Priority to SU4930778 priority Critical patent/RU2030740C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2030740C1 publication Critical patent/RU2030740C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Oxygen Concentration In Cells (AREA)

Abstract

Использование: для непрерывного контроля содержания кислорода в газовых смесях и для определения содержания в этих смесях продуктов неполного сгорания топлива. Сущность изобретения: один из измерительных электродов, выполненный из платиновой проволоки, охватывает пробирку из твердого электролита не менее одного раза и покрыт слоем твердого электролита, имеющим пористую структуру. 1 ил.

Description

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для непрерывного контроля содержания кислорода в газовых смесях и для определения содержания в этих смесях продуктов неполного сгорания топлива.
Известны электрохимические датчики кислорода с твердым электролитом. Эти датчики оснащены двумя электродами: эталонным и измерительным [1].
Недостаток этих датчиков заключается в том, что они не позволяют определять наличие и количество продуктов неполного сгорания топлива в анализируемом газе.
Известен электрохимический датчик кислорода с тремя электродами, содержащий пробирку из твердого электролита с размещенным внутри нее эталонным электродом и двумя нанесенными на ее внешнюю поверхность измерительными электродами, один из которых выполнен из материала, обладающего каталитической окислительной активностью [2].
Датчик не позволяет проводить измерения в агрессивной среде с необходимой точностью.
Предлагается электрохимический датчик кислорода, содержащий пробирку из твердого электролита с размещенным внутри нее эталонным электродом и двумя, размещенными на ее внешней поверхности, измерительными электродами, с различной каталитической окислительной активностью. При этом первый электрод выполнен из пористой платины, а второй - из платиновой проволоки, которая охватывает пробирку не менее одного раза и покрыта слоем твердого электролита, имеющим пористую структуру.
Изобретение позволяет упростить процесс измерения, повышает точность и надежность работы в химически агрессивной среде и расширяет эксплуатационные возможности датчика путем применения его, например, для определения продуктов неполного сгорания топлива в анализируемом газе.
На чертеже представлен датчик кислорода.
Электрохимический датчик кислорода содержит пробирку 1 из твердого электролита, эталонный электрод 2, измерительные электроды 3 и 4, трубку 5 для подачи эталонного газа, трубку 6 для сбрасывания эталонного газа в атмосферу, слой 7 твердого электролита на электроде 4.
Датчик работает следующим образом.
Пробирка 1 из твердого электролита прогревается анализируемым газом или при помощи нагревателя до заданной температуры. По трубке 5 эталонный газ с известным содержанием кислорода, например воздух, подается на эталонный электрод 2 датчика, что обеспечивает стабильную величину электрического потенциала эталонного электрода L1. Эталонный газ сбрасывается в атмосферу через трубку 6.
Анализируемый газ омывает наружную поверхность пробирки 1 с нанесенными на нее измерительными электродами 3 и 4. На поверхности и в порах каталитического измерительного электрода 3 происходит окисление продуктов неполного сгорания топлива. Электрический потенциал каталитического электрода 3 - L2 характеризует концентрацию кислорода, оставшегося в анализируемой газовой смеси после окисления ее горючих компонентов, и приведение газовой смеси к равновесному составу при данной температуре.
Поскольку электрод 4 имеет малую удельную поверхность и в значительной степени изолирован от газовой среды слоем 7 твердого электролита, то окисление продуктов неполного сгорания топлива на его поверхности несравнимо меньше, чем на электроде 3. Поэтому потенциал электрода 4 - L3 устанавливается в соответствии с исходным содержанием свободного кислорода в анализируемом газе.
При отсутствии горючих компонентов в анализируемом газе, т.е. при условии L2 = L3, количество кислорода в этой среде определяется разностью потенциалов между эталонным электродом и любым из измерительных электродов в соответствии с уравнением Нернста, при этом Е1 = Е2.
В присутствии окисляемых горючих компонентов между электродами 3 и 4 возникает разность электрических потенциалов Е3, которая характеризует количество кислорода, пошедшего на окисление этих горючих компонентов. По величине последнего можно определить и количество этих горючих компонентов.
Таким образом, электрохимический датчик кислорода позволяет с высокой точностью определять в анализируемом газе полное содержание кислорода и одновременно фиксировать наличие продуктов неполного сгорания (горючих газов) в анализируемой среде.
Выполнение электрода 4 из платиновой проволоки обеспечивает надежную работу датчика в химически агрессивной среде.
Кроме того, слой 7 твердого электролита обеспечивает плотный контакт некаталитического электрода 4 с поверхностью твердоэлектролитной пробирки 1, что снижает омическое поляризационное сопротивление датчика. Внутреннее сопротивление датчика - равно 60-80 Ом.
Уменьшение сопротивления датчика позволяет отказаться от высокоомной регистрирующей аппаратуры, что упрощает процесс измерения.
Снижение омического сопротивления позволяет расширить рабочий температурный диапазон датчика, существенно сдвигая нижнюю границу этого диапазона. Температурный диапазон датчика равен 550-700оС, что значительно расширяет его эксплуатационные возможности.
Снижение уровня рабочих температур позволяет повысить точность измерения за счет исключения процесса догорания анализируемой смеси на поверхности электрода.

Claims (1)

  1. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА, содержащий пробирку из твердого электролита с размещенным внутри нее эталонным электродом и двумя размещенными на ее внешней поверхности измерительными электродами с различной каталитической окислительной активностью, один из которых выполнен из пористой платины, отличающийся тем, что второй измерительный электрод выполнен из платиновой проволоки, которая охватывает пробирку не менее одного раза и покрыта слоем твердого электролита, имеющим пористую структуру.
SU4930778 1991-04-25 1991-04-25 Электрохимический датчик кислорода RU2030740C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4930778 RU2030740C1 (ru) 1991-04-25 1991-04-25 Электрохимический датчик кислорода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4930778 RU2030740C1 (ru) 1991-04-25 1991-04-25 Электрохимический датчик кислорода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2030740C1 true RU2030740C1 (ru) 1995-03-10

Family

ID=21571552

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4930778 RU2030740C1 (ru) 1991-04-25 1991-04-25 Электрохимический датчик кислорода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2030740C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2143679C1 (ru) * 1994-12-16 1999-12-27 Хераеус Электро-Ните Интернациональ Н.В. Способ измерения концентрации газа в газовой смеси, а также электрохимический чувствительный элемент для определения концентрации газа
RU2584265C1 (ru) * 2015-04-14 2016-05-20 Закрытое акционерное общество "ЭКОН" Чувствительный элемент газоанализатора кислорода и химнедожога

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1182375, кл. G 01N 27/46, 30.09.85. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1054757, кл. G 01N 27/46, 15.11.83. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2143679C1 (ru) * 1994-12-16 1999-12-27 Хераеус Электро-Ните Интернациональ Н.В. Способ измерения концентрации газа в газовой смеси, а также электрохимический чувствительный элемент для определения концентрации газа
RU2584265C1 (ru) * 2015-04-14 2016-05-20 Закрытое акционерное общество "ЭКОН" Чувствительный элемент газоанализатора кислорода и химнедожога

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhuiykov et al. Potentiometric NOx sensor based on stabilized zirconia and NiCr2O4 sensing electrode operating at high temperatures
US4927517A (en) NOx sensor having catalyst for decomposing NOx
EP1891422B1 (en) Method of sensor conditioning for improving signal output stability for mixed gas measurements
EP0257842B1 (en) Electrochemical nox sensor
US4670405A (en) Sensor array for toxic gas detection
US5763763A (en) Method and sensing device for measuring predetermined gas component in measurement gas
US4356065A (en) Polarographic oxygen concentration sensor and method of determining oxygen content in the exhaust gases of an internal combustion engine
US4441981A (en) Gas sensor
US6238536B1 (en) Arrangement for analysis of exhaust gases
US6355151B1 (en) Gas sensor
JP2011527420A (ja) ガス混合気中のガス成分を検出するためのセンサ素子及び方法並びにその使用方法
US4828673A (en) Apparatus for measuring combustible gas concentration in flue gas
US20090078587A1 (en) Method of Sensor Conditioning for Improving Signal Output Stability for Mixed Gas Measurements
US5507174A (en) Polarographic sensor
US5772965A (en) Method and system for detecting deterioration of exhaust gas control catalyst
US6312585B1 (en) Method for determining oxidizable constituents in a gaseous mixture
RU2030740C1 (ru) Электрохимический датчик кислорода
Shimizu et al. Detection of combustible gases with stabilized zirconia sensor.
JPS6061654A (ja) 酸素・可燃ガス分圧測定方法及び装置
US4666566A (en) Method of detecting oxygen partial pressure
EP0700518A1 (en) Method and device for detection of oxidizable materials in a space
US5114561A (en) Oxygen probe assembly
US4455214A (en) Thin-film sensor apparatus
JP3371358B2 (ja) 酸素ガス・一酸化炭素ガスセンサ、酸素・一酸化炭素測定装置及び酸素・一酸化炭素測定方法
JP2881947B2 (ja) ジルコニアセンサー