RU2413935C1 - Гигрометр - Google Patents

Гигрометр Download PDF

Info

Publication number
RU2413935C1
RU2413935C1 RU2009127238/28A RU2009127238A RU2413935C1 RU 2413935 C1 RU2413935 C1 RU 2413935C1 RU 2009127238/28 A RU2009127238/28 A RU 2009127238/28A RU 2009127238 A RU2009127238 A RU 2009127238A RU 2413935 C1 RU2413935 C1 RU 2413935C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working
coulometric cell
hygrometer
moisture
coulometric
Prior art date
Application number
RU2009127238/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009127238A (ru
Inventor
Анатолий Константинович Семчевский (RU)
Анатолий Константинович Семчевский
Александр Михайлович Габа (RU)
Александр Михайлович Габа
Виктор Павлович Пирог (RU)
Виктор Павлович Пирог
Леонид Федосеевич Носенко (RU)
Леонид Федосеевич Носенко
Игорь Александрович Рудых (RU)
Игорь Александрович Рудых
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА"
Priority to RU2009127238/28A priority Critical patent/RU2413935C1/ru
Publication of RU2009127238A publication Critical patent/RU2009127238A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2413935C1 publication Critical patent/RU2413935C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Abstract

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 другом. При этом соотношение длин контрольной и рабочей частей не менее 1/3. Кроме того, гигрометр содержит источник питания, входной резистор, а также резистор рабочей части кулонометрической ячейки. Также гигрометр содержит контроллер, в алгоритм работы которого введен автоматический режим определения составляющей основной приведенной погрешности, обусловленной неполным извлечением влаги кулонометрической ячейки, и ее полной компенсации. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений влажности в газах. 1 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, предназначено для измерения объемной доли влаги в газах и может быть использовано в гигрометрах, основанных на кулонометрическом методе измерения влажности в газах.
Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений объемной доли влаги гигрометров, использующих кулонометрический метод измерения влажности в газах.
Известен гигрометр (а.с. СССР 1404917, кл. G01N 27/42), содержащий датчик, включающий блок формирования потока со стабилизатором расхода газа, измерительный канал, в котором установлены последовательно рабочий и контрольный чувствительные элементы, источник питания, в цепи которого установлен измерительный прибор, устройство сравнения выходных сигналов чувствительных элементов. Чувствительные элементы включены как смежные плечи в соединенную с источником питания мостовую схему, другими плечами которой являются переменные резисторы. При неполном извлечении влаги чувствительными элементами срабатывает устройство сравнения, тем самым указывает на превышение допустимого предела поглощаемости чувствительными элементами и на необходимость проведения техобслуживания.
Недостатком такого гигрометра является, то что при срабатывании устройства сравнения о неполном извлечении влаги приходится останавливать работу гигрометра для проведения техобслуживания.
На чертеже приведена функциональная схема гигрометра.
Гигрометр содержит датчик (1), включающий блок формирования потока (2) со стабилизатором расхода газа, кулонометрическую ячейку (3), состоящую их двух частей рабочей 4 (Lp) и контрольной 5 (Lk), расположенных друг за другом и покрытых пленкой сорбента. Соотношение длин контрольной части и рабочей не менее
Figure 00000001
Вместе с общим электродом 6 они выполнены в виде геликоидальных несоприкасающихся спиралей.
Гигрометр работает следующим образом.
Анализируемый газ проходит через блок формирования потока и поступает в кулонометрическую ячейку. Расход анализируемого газа через кулонометрическую ячейку поддерживается постоянным с помощью стабилизатора расхода газа. Влага, содержащаяся в анализируемом газе, поглощается пленкой сорбента и под действием напряжения от источника постоянного тока, приложенного к электродам кулонометрической ячейки, подвергается электролизу. Суммарный ток I0 электролиза влаги рабочей 4 и контрольной 5 части кулонометрической ячейки при постоянном расходе газа пропорционален объемной доле влаги, содержащейся в анализируемом газе (ВH2O) и определяемой по формуле
Figure 00000002
где
Figure 00000003
- объемная доля влаги в анализируемом газе;
Figure 00000004
- электрохимический эквивалент воды;
Q - расход газа;
I0 - суммарный ток электролиза влаги рабочей и контрольной части кулонометрической ячейки.
Напряжение, падающее на резисторе R0, определяемое током I0 и пропорциональное объемной доле влаги в анализируемом газе, подается на плату контроллера 8, где оно измеряется и преобразуется в единицы влажности, с выдачей этой информации на показывающее устройство 9.
Основная приведенная погрешность (δ0,%) гигрометра состоит из следующих составляющих:
δ1 - приведенная погрешность преобразования тока кулонометрической ячейки в показания гигрометра, %;
δQ - приведенная погрешность, обусловленная отклонением расхода газа через кулонометрическую ячейку от номинального значения, %;
δH - приведенная погрешность, обусловленная неполным извлечением влаги кулонометрической ячейкой, имеет всегда отрицательное значение, %;
δф - приведенная погрешность, обусловленная фоновым показанием гигрометра, имеет всегда положительное значение, %.
Значение основной приведенной погрешности рассчитывают по формуле
δ01QHф.
Определения значения составляющей основной приведенной погрешности δH, обусловленной неполным извлечением влаги кулонометрической ячейкой проводят следующим образом. Гигрометр включают в работу на анализируемом газе с объемной долей влаги, соответствующей диапазону измерений гигрометра. После выхода гигрометра на режим контроллер дает команду на запоминание показаний Вг, затем дает команду на кратковременное переключение тока рабочей части кулонометрической ячейки на резистор Rp.В этот момент через резистор R0 проходит только ток контрольной части кулонометрической ячейки, который с помощью контроллера преобразуется в единицы влажности и запоминается в памяти контроллера Вк, затем подается команда на вычисление δн которая определяется по формуле
Figure 00000005
где К - значение коэффициента, определяется конкретным типом гигрометра и приводится в методике поверки;
Вк - показание гигрометра при нажатой кнопке КОНТРОЛЬ, млн-1;
Вг - показание гигрометра, млн-1.
Формула (1) взята из методики поверки на кулонометрические гигрометры.
Все команды, которые осуществляет контроллер, предусмотрены алгоритмом работы гигрометра и находятся в постоянной памяти гигрометра.
После определения δн контроллер дает команду на увеличение показаний Вг на величину К·Вк·10-2, до следующего определения δн. Такой алгоритм, заложенный в программе контроллера гигрометра, позволяет убрать из основной приведенной погрешности составляющую δн, что повышает точность измерения влажности кулонометрическими гигрометрами.
Для подтверждения промышленной применяемости изобретения и лучшего понимания предложения приводим примеры его конкретной реализации, которые не исчерпывают сущности заявляемого решения.
Для определения неполноты извлечения влаги были использованы результаты приемосдаточных испытаний гигрометров "Байкал-5Ц" исп.3, кулонометрические ячейки которых изготовлены с электродами из родия. В гигрометры подавались анализируемые газы (азот или воздух) с объемной долей влаги более 100 млн-1 от генератора влажного газа РОДНИК-4. После установления показаний гигрометров определялась приведенная погрешность δн, обусловленная неполным извлечением влаги кулонометрической ячейкой, по формуле (1). В расчетах величина коэффициента К принята 14,8.
Результаты измерений приведены в таблице 1. Объемная доля влаги после введения компенсации погрешности δн обозначена как
Figure 00000006
Таблица 1
№ п/п Вг, млн-1 Вк, млн-1 δн, % К·Вк·10-2, млн-1
Figure 00000007
млн-1
1 160,8 4,04 0,93 0,59 161,4
2 229,0 5,52 0,36 0,82 229,8
3 341,2 5,47 0,24 0,81 342,0
4 444,6 6,79 0,23 1,0 445,6
5 531,0 20,9 0,58 3,09 534,1
6 654,4 20,3 0,50 3,00 657,4
7 717,5 16,4 0,34 2,43 719,9
8 858,1 17,5 0,30 2,59 860,7
9 944,0 24,5 0,38 3,63 947,7
По этой же методике проводились испытания гигрометров "Байкал-5Ц", поступивших на поверку через один год эксплуатации. Результаты измерений приведены в таблице 2.
Таблица 2
№ п/п Вг, млн-1 Вк, млн-1 δн, % К·Вк·10-2, млн-1
Figure 00000007
млн-1
1 73,2 3,37 0,68 0,50 73,7
2 112,8 4,85 0,6 0,72 113,5
3 487,2 21,4 0,65 3,17 490,4
4 854,8 40,2 0,69 5,92 860,7
Дополнительно были проведены испытания четырех гигрометров "Байкал-5Ц" исп.3 при подаче на вход приборов анализируемых газов: кислород и водород. Кислород подавался на вход гигрометров от генератора влажного газа РОДНИК-4 с объемной долей влаги более 800 млн-1. Определение δн и В'H2O выполнялось по предыдущей методике.
Анализируемый газ (водород) подавался в гигрометры из баллона через стабилизатор давления газа, и после установления показаний гигрометров записывались результаты измерений и определялись относительные погрешности гигрометров, вызванные неполнотой извлечения влаги δн по формуле (1).
В таблице 3 приведены результаты определения погрешностей гигрометров, вызванных неполнотой извлечения влаги в КЭЯ на кислороде и водороде.
Таблица 3
№ п/п Вг, млн-1 Вк, млн-1 δн,% К·Вк·10-2, млн-1 В'Н2О млн-1 Анализируемый газ
1 860,7 49,7 0,86 7,36 868,1 Кислород
2 872,5 38,3 0,65 5,67 878,2 Кислород
3 236,4 35,9 2,25 5,31 241,7 Водород
4 286,2 38,9 2,01 5,76 292,0 Водород
Проведенные испытания показали, что предлагаемый автоматический режим компенсации относительной погрешности гигрометров, вызванной неполнотой извлечения влаги, позволит повысить точность измерений.

Claims (1)

  1. Гигрометр, содержащий датчик, включающий блок формирования потока со стабилизатором расхода газа, кулонометрическую ячейку, состоящую из двух частей - рабочей и контрольной, расположенных друг за другом, соотношение длин контрольной и рабочей не менее 1/3, источник питания, входной резистор, резистор рабочей части кулонометрической ячейки, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, используется контроллер, в алгоритм работы которого введен автоматический режим определения составляющей основной приведенной погрешности, обусловленной неполным извлечением влаги кулонометрической ячейки, и ее полной компенсации.
RU2009127238/28A 2009-07-14 2009-07-14 Гигрометр RU2413935C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009127238/28A RU2413935C1 (ru) 2009-07-14 2009-07-14 Гигрометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009127238/28A RU2413935C1 (ru) 2009-07-14 2009-07-14 Гигрометр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009127238A RU2009127238A (ru) 2011-01-20
RU2413935C1 true RU2413935C1 (ru) 2011-03-10

Family

ID=46307242

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009127238/28A RU2413935C1 (ru) 2009-07-14 2009-07-14 Гигрометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2413935C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483300C1 (ru) * 2011-11-29 2013-05-27 Учреждение Российской академии наук Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей
RU2498288C2 (ru) * 2012-02-07 2013-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" Способ контроля заполнения сорбентом кулонометрического чувствительного элемента
RU2552398C2 (ru) * 2013-10-01 2015-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Гигрометр
RU2583872C1 (ru) * 2015-03-17 2016-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Гигрометр
RU2587527C1 (ru) * 2014-12-22 2016-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Гигрометр
RU2587519C2 (ru) * 2014-08-14 2016-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Гигрометр
RU2589516C1 (ru) * 2015-04-14 2016-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Гигрометр
RU2652656C1 (ru) * 2017-06-29 2018-04-28 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Гигрометр
RU2771917C1 (ru) * 2021-05-11 2022-05-13 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Гигрометр

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483300C1 (ru) * 2011-11-29 2013-05-27 Учреждение Российской академии наук Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей
RU2498288C2 (ru) * 2012-02-07 2013-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" Способ контроля заполнения сорбентом кулонометрического чувствительного элемента
RU2552398C2 (ru) * 2013-10-01 2015-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Гигрометр
RU2587519C2 (ru) * 2014-08-14 2016-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Гигрометр
RU2587527C1 (ru) * 2014-12-22 2016-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Гигрометр
RU2583872C1 (ru) * 2015-03-17 2016-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Гигрометр
RU2589516C1 (ru) * 2015-04-14 2016-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Гигрометр
RU2652656C1 (ru) * 2017-06-29 2018-04-28 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Гигрометр
RU2771917C1 (ru) * 2021-05-11 2022-05-13 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Гигрометр
RU2785521C1 (ru) * 2021-07-21 2022-12-08 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Кулонометрический гигрометр

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009127238A (ru) 2011-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2413935C1 (ru) Гигрометр
US20110197649A1 (en) Self-calibrating gas sensor
US20170176378A1 (en) Gas component concentration measurement device and method for gas component concentration measurement
CN108779926A (zh) 空气净化器及空气净化方法
ES2616513T3 (es) Procedimiento y dispositivo para la captación de valores de medición e indicación de los valores de medición
CN105223036A (zh) MgO烟气脱硫性能现场验证方法与系统
US2596992A (en) Apparatus for gas analysis
CN201532387U (zh) 一种用于测试烟气中二氧化硫含量的装置
CN111678886A (zh) 一种tdlas测定sf6设备中湿度的标定和验证方法
KR20090030656A (ko) Co₂간섭을 배제한 굴뚝용 실시간 수분측정방법 및 장치
RU2635711C1 (ru) Устройство для измерения объемной доли и парциального давления кислорода в газах
CN109239010A (zh) 基于多谱线光谱技术的气体监测方法
RU2785521C1 (ru) Кулонометрический гигрометр
RU2770137C1 (ru) Гигрометр
CN210572098U (zh) 用于测量气体中油蒸汽或其它烃类含量的测量装置
RU2540450C1 (ru) Способ измерения кислородосодержания и влажности газа
RU2808098C1 (ru) Устройство для измерения расхода газа
RU2210762C2 (ru) Способ измерения концентрации метана термохимическим (термокаталитическим) датчиком
RU2583872C1 (ru) Гигрометр
SU800860A1 (ru) Электрохимический газоанализатор
SU828033A1 (ru) Фотоколориметрический газоанали-зАТОР
KR0184407B1 (ko) 차량용 배기가스 분석장치
SU1133530A1 (ru) Устройство дл измерени влажности газов
CN103018412A (zh) 石灰石-石膏湿法脱硫装置中石灰石耗量的测量方法
JP2023148044A (ja) ガス分析システム

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110715

BF4A Cancelling a publication of earlier date [patents]

Free format text: PUBLICATION IN JOURNAL SHOULD BE CANCELLED