RU2085927C1 - Датчик для определения концентрации аммиака в жидких и газовых средах - Google Patents

Датчик для определения концентрации аммиака в жидких и газовых средах Download PDF

Info

Publication number
RU2085927C1
RU2085927C1 RU95107034A RU95107034A RU2085927C1 RU 2085927 C1 RU2085927 C1 RU 2085927C1 RU 95107034 A RU95107034 A RU 95107034A RU 95107034 A RU95107034 A RU 95107034A RU 2085927 C1 RU2085927 C1 RU 2085927C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ammonia
measuring
cell
liquid
transducer
Prior art date
Application number
RU95107034A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95107034A (ru
Inventor
И.Э. Джагацпанян
В.И. Яковлев
Н.В. Сафонова
А.Б. Жебрун
П.Г. Круг
А.Н. Житков
Original Assignee
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
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 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) filed Critical Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
Priority to RU95107034A priority Critical patent/RU2085927C1/ru
Publication of RU95107034A publication Critical patent/RU95107034A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2085927C1 publication Critical patent/RU2085927C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к датчику для определения концентрации аммиака в жидких и газовых средах, содержащему ячейку пробоподготовки и измерительную ячейку с pH-измерительным электродом, электродом сравнения, перемешивающим устройством и узлом подвода пробы, выполненным в виде барботирующего устройства, соединенного с ячейкой пробоподготовки. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в химических и медико-биологических анализаторах для контроля концентрации аммиака в жидких и газовых средах.
Наиболее близким по сущности к предлагаемому изобретению и выбранным за прототип является датчик аммиака фирмы "Орион" (модель 95-10), принципиальная схема которого приведена в книге ("Справочное руководство по применению ионоселективных электродов: Пер. с англ.-М. Мир, 1986, с.21-23).
Этот датчик представляет собой измерительную ячейку, в состав которой входят два электрода (pH-измерительный и электрод сравнения) и узел поступления пробы через газопроницаемую мембрану.
Недостатками прототипа являются:
недостаточная чувствительность (диапазон определения 10-6 - 10-1 моль/л);
высокая инерционность при переходе от измерений в пробах с высокими концентрациями аммиака к измерениям в пробах с низкими время отклика по уровню от 0,95 до 5 мин:
недостоверность определений концентрации аммиака в газовых пробах с низкой влажностью и в водных растворах, содержащих органические вещества.
Задачей, которую решает изобретение, является усовершенствование конструкции датчика для увеличения чувствительности датчика, снижения инерционности и обеспечения достоверности определения концентрации аммиака в газовых средах с различной влажностью и в жидких средах, содержащих органические вещества.
Сущность изобретения сводится к следующему.
Датчик для определения концентрации аммиака в жидких и газовых средах дополнительно содержит барботирующее устройство, соединенное с ячейкой пробоподготовки, и перемешивающее устройство. Электролитом датчика служит микромолярный раствор NH4Cl.
На фиг.1 изображена блок-схема датчика; на фиг 2. представлена сущность работы измерительной ячейки.
Датчик содержит ячейку пробоподготовки 1 и измерительную ячейку 2. Измерительная ячейка 2 соединена с трубопроводом 3, на котором расположены воздушный насос 4 и кран 5. Кран 5 соединяет трубопровод 3 с трудопроводом 6, сообщающимся с воздухом, и трубопроводом 7, сообщающимся с ячейкой пробоподготовки 1.
Измерительная ячейка состоит из pH-измерительного электрода 1, электрода сравнения 2, барботирующего устройства 3 и перемешивающего устройства 4.
Принцип работы измерительной ячейки (фиг.2) основан на регистрации изменения pH электролита после растворения в нем аммиака. Аммиак подается через барботирующее устройство 3, расположенное в верхней части измерительной ячейки. Работу перемешивающего и барботирующего устройств обеспечивают интенсивный массообмен аммиака и его быстрое растворение в электролите. Электролит с растворенным аммиаком диффундирует из верхней в нижнюю часть измерительной ячейки, где расположены pH-измерительный электрод 1 и электрод сравнения 2. Электролитом служит микромолярный водный раствор NH4Cl. Разность потенциалов между электродами 1 и 2 пропорциональна pH электролита. Изменение pH электролита пропорционально логарифму концентрации аммиака.
Датчик работает следующим образом (фиг.1).
1. Измерение в жидкостях. Жидкая проба помещается в ячейку 1, в которой находится раствор NaOH или KOH с pH не менее 12. Аммиак, содержащийся в пробе в виде ионов аммония (NH4+) под действием щелочи переходит в газовую фазу (NH3) и накапливается в верхней части ячейки 1. Кран 5 переведен в положение, соединяющее трубопровод 3 с трубопроводом 7. Аммиак из ячейки 1 нагнетается воздушным насосом 4 через трубопроводы 7 и 3 в измерительную ячейку 2.
2. Измерение в газах. Газообразный аммиак нагнетается воздушным насосом 4 через трубопроводы 6 и 3 в измерительную ячейку 2. Кран 5 переведен в положение, соединяющее трубопровод 6 с трубопроводом 3.
Газообразный аммиак, барботируясь в верхнюю часть измерительной ячейки, растворяется в электролите. Электролитом служит микромолярный раствор NH4Cl. Вследствие барботажа и работы перемешивающего устройства скорость растворения аммиака выше скорости диффузии аммиака в неподвижной среде в 105 раз. Этим обеспечивается низкая инерционность датчика. Превращения аммиака описываются уравнением Гендерсона-Гассельбаха:
lg(NH + 4 /NH3) = pH - pK (1)
где NH + 4 и NH3 концентрации ионной и газовой форм аммиака, pK - константа диссоциации аммиака, приближенно равная 9. Поскольку pH микромолярного раствора NH4Cl ниже 9, то по уравнению 1 аммиак в электролите находится в виде ионов NH + 4 Применение в качестве электролита низкомолярного раствора NH4Cl (10-6) увеличивает чувствительность датчика до 10-9 моль/л. Перемешивающее устройство обеспечивает устойчивую работу pH-измерительного электрода и электрода сравнения. Подвод аммиака в измерительную ячейку барботажем, а не с помощью самодиффузии через газопроницаемую мембрану, позволяет достоверно определять концентрацию аммиака и в газах с различной влажностью, и в жидкостях, содержащих органические вещества.
Преимуществами предлагаемого устройства являются:
высокая чувствительность (диапазон определения 10-9 10-1 моль/л);
низкая инерционность (время отклика по уровню 0,95 не более 2 мин на всем диапазоне концентраций);
достоверность определения концентрации аммиака в газовых пробах с различной влажностью и в водных растворах, содержащих органические вещества (например биологических жидкостях).

Claims (1)

  1. Датчик для определения концентрации аммиака в жидких и газовых средах, содержащий ячейку пробоподготовки и измерительную ячейку с pН-измерительным электродом, электродом сравнения и узлом подвода пробы, отличающийся тем, что узел подвода пробы выполнен в виде барботирующего устройства, соединенного с ячейкой пробоподготовки, а внутри измерительной ячейки расположено перемешивающее устройство.
RU95107034A 1995-05-12 1995-05-12 Датчик для определения концентрации аммиака в жидких и газовых средах RU2085927C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95107034A RU2085927C1 (ru) 1995-05-12 1995-05-12 Датчик для определения концентрации аммиака в жидких и газовых средах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95107034A RU2085927C1 (ru) 1995-05-12 1995-05-12 Датчик для определения концентрации аммиака в жидких и газовых средах

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95107034A RU95107034A (ru) 1997-05-10
RU2085927C1 true RU2085927C1 (ru) 1997-07-27

Family

ID=20167336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95107034A RU2085927C1 (ru) 1995-05-12 1995-05-12 Датчик для определения концентрации аммиака в жидких и газовых средах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2085927C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Справочное руководство по применению ионоселективных электродов/ Пер. с англ. - М.: Мир, 1986, с.21 - 23. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU95107034A (ru) 1997-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pranitis et al. Potentiometric ion-, gas-, and bio-selective membrane electrodes
EP0102958B1 (en) Method for measuring ionic concentration utilizing an ion-sensing electrode
Bailey et al. Performance characteristics of gas-sensing membrane probes
US10451455B2 (en) Wireless sensor for detection and measurement of properties in liquids over an internet-based network
CA2038603A1 (en) Metal-free buffer for ion selective electrode-based assays
EP0992792A2 (en) Fluid analyte measurement system
Fraticelli et al. Selectivity characteristics of ammonia-gas sensors based on a polymer membrane electrode
DK149318B (da) Fremgangsmaade til analyse ved titrering af stroemmende vaeskeproever
EP0637381B1 (en) Method and apparatus for determining the concentration of ammonium ions in solution
EP0805350B1 (en) An apparatus and method for the determination of substances in solution, suspension or emulsion by differential pH measurement
Sekerka et al. Simultaneous determination of sodium, potassium, and ammonium ions by automated direct potentiometry
EP0285628B1 (en) Method for determination of total carbonate content especially in biological fluids
RU2085927C1 (ru) Датчик для определения концентрации аммиака в жидких и газовых средах
Pungor et al. Automatic Electrochemical Analysis: Part 2
Mancy et al. Analysis of dissolved oxygen in natural and waste waters
JPS5933225B2 (ja) キヤリヤ−溶液中のイオンを電位差により即時に測定する方法および装置
CN206618713U (zh) 一种水质氨氮在线监测装置
Uhlig et al. Miniaturised ion-selective sensor chip for potassium measurement in a biomedical application
Falck Amperometric oxygen electrodes
CA2051255A1 (en) Process and apparatus for the electrochemical determination of oxygen in a hemogasanalyzer
Daniel et al. Sequential flow analysis coupled with ACSV for on-line monitoring of cobalt in the marine environment
US3950231A (en) Method of determining hydrogen cyanide
EP3472597B1 (en) A method for measuring the concentration of a chemical species using a reagent baseline
Sekerka et al. A new zero-current chronopotentiometric technique with ion-selective electrodes
US3652223A (en) Method and apparatus for continuously measuring the concentration of a reactant in a liquid carrier