RU2493560C1 - Система контроля кислорода и водорода в газовых средах - Google Patents

Система контроля кислорода и водорода в газовых средах Download PDF

Info

Publication number
RU2493560C1
RU2493560C1 RU2012100101/28A RU2012100101A RU2493560C1 RU 2493560 C1 RU2493560 C1 RU 2493560C1 RU 2012100101/28 A RU2012100101/28 A RU 2012100101/28A RU 2012100101 A RU2012100101 A RU 2012100101A RU 2493560 C1 RU2493560 C1 RU 2493560C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen
input
catalytically active
output
oxygen
Prior art date
Application number
RU2012100101/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012100101A (ru
Inventor
Петр Никифорович Мартынов
Алексей Николаевич Стороженко
Михаил Ефимович Чернов
Василий Михайлович Шелеметьев
Роман Петрович Садовничий
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ)
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ) filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2012100101/28A priority Critical patent/RU2493560C1/ru
Publication of RU2012100101A publication Critical patent/RU2012100101A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2493560C1 publication Critical patent/RU2493560C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Measuring Oxygen Concentration In Cells (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к контролю газовых смесей, содержащих кислород и водород, и может быть использовано в атомной энергетике, транспортном, химическом машиностроении и других отраслях техники, например, для контроля водородной взрывобезопасности. Система контроля кислорода и водорода в газовых средах содержит канал, входной сенсор водорода, расположенный во входной части полости канала, входной каталитически активный элемент, установленный в поперечном сечении средней части полости канала за входным сенсором водорода, выходной сенсор водорода и сенсор кислорода, расположенные в выходной части полости канала после входного каталитически активного элемента, причем сенсоры подключены к системе регистрации и управления. Система дополнительно снабжена выходным каталитически активным элементом, установленным в поперечном сечении выходной части полости канала за выходным сенсором водорода и сенсором кислорода, причем входной и выходной каталитически активные элементы снабжены автономными нагревателями для поддержания коэффициента рекомбинации водорода на каталитически активных элементах равным 1. Изобретение обеспечивает возможность непрерывного контроля кислорода и водорода в газовой смеси в объеме помещения с высокой степенью точности и надежности. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Устройство относится к измерительной технике и может быть использовано в энергетике, металлургии, химической и атомной промышленности для контроля параметров газовых сред, в частности для контроля газовых смесей, содержащих кислород и водород.
Известен хроматографический газоанализатор, основными частями которого являются система для ввода исследуемой смеси веществ (пробы), хроматографическая колонка, детектирующее устройство (детектор), системы регистрации и термостатирования / БСЭ, М. Советская энциклопедия, т.28, 1978, с.392/.
Недостатком известного устройства является его высокая стоимость и низкая производительность. Кроме того, устройство работает в периодическом режиме и его практически невозможно использовать в необслуживаемых или редко обслуживаемых помещениях.
Наиболее близким к заявляемому устройству является устройство для измерения содержания кислорода и водорода в газах / RU 42663 U1, G01N 27/12, 2004/. Данное устройство принято за прототип. Прототип содержит газовые сенсоры, подключенные к регистрирующим приборам, канал и каталитически активный элемент, установленный в поперечном сечении средней части полости канала. В качестве газовых сенсоров используют входной сенсор водорода, установленный во входной части полости канала, выходной сенсор водорода и сенсор кислорода, расположенные в выходной части полости канала. Входной и выходной сенсоры водорода, сенсор кислорода и каталитически активный элемент подключены по меньшей мере к одному источнику питания.
Недостатком известного устройства является отсутствие защиты от попадания исходной (непрореагировавшей на каталитическом активном элементе) газовой смеси в выходную часть полости канала, вследствие чего определение истинных концентраций кислорода и водорода оказывается ошибочным.
Предложенное техническое решение позволяет создать систему контроля кислорода и водорода в газовых сред, лишенную указанных недостатков. Техническим результатом является повышение надежности работы и достоверности контроля газовых смесей содержащих кислород и водород.
Для решения поставленной задачи, а также для достижения заявленного технического результата систему контроля кислорода и водорода в газовых средах, содержащую канал, входной сенсор водорода, расположенный во входной части полости канала, входной каталитически активный элемент, установленный в поперечном сечении средней части полости канала за входным сенсором водорода, выходной сенсор водорода и сенсор кислорода, расположенные в выходной части полости канала после входного каталитически активного элемента, причем сенсоры подключены к системе регистрации и управления, предлагается:
- дополнительно снабдить выходным каталитически активным элементом, установленным в поперечном сечении выходной части полости канала за выходным сенсором водорода и сенсором кислорода;
- снабдить входной и выходной каталитически активные элементы автономными нагревателями для поддержания коэффициента рекомбинации водорода на каталитически активных элементах равным 1.
Дополнительно предлагается выполнить входной и выходной каталитически активные элементы из высокопористых ячеистых материалов с нанесенным на их поверхность платиновым покрытием для увеличения каталитически активной площади.
На фиг.1 представлен один из вариантов заявляемой системы контроля кислорода и водорода в газовых сред, где 1 - измерительная часть системы; 2 - канал; 3 - входная часть полости канала; 4 - выходная часть полости канала; 5 - входной каталитически активный элемент; 6 - входной сенсор водорода; 7 - выходной сенсор водорода; 8 - сенсор кислорода; 9 - нагреватель входного каталитически активного элемента; 10 - выходной каталитически активный элемент; 11 - нагреватель выходного каталитически активного элемента; 12 - электрическая связь; 13 - система регистрации и управления; 14 - помещение с анализируемым газом; 15 - служебное помещение.
Измерительная часть системы 1 содержит газовые сенсоры, подключенные к системе регистрации и управления 13, канал 2, входной каталитически активный элемент 5, установленный в поперечном сечении канала 2 и выходной каталитически активный элемент 10, установленный в поперечном сечении выходной части 4 канала 2.
В качестве газовых сенсоров используют входной сенсор водорода 6, установленный во входной части 3 полости канала 2 до входного каталитически активного элемента 5, выходной сенсор водорода 7 и сенсор кислорода 8, расположенные в полости канала 2 между входным 5 и выходным 6 каталитически активными элементами. Причем каталитически активные элементы 5 и 6 снабжены автономными нагревателями 7 и 11, соответственно.
Сенсоры кислорода и водорода подключены к системе регистрации и управления 13 с помощью электрической связи 12.
Система работает следующим образом.
Газовую смесь вводят в контакт с нагретыми газовыми сенсорами и измеряют концентрацию компонент газовой смеси системой регистрации и управления 13.
Исходную газовую смесь вводят в контакт с нагретым входным сенсором водорода 6, установленным во входной части полости 3 канала 2 газоанализатора. Регистрируют концентрацию водорода в исходной газовой смеси с помощью подключенной к нему системы регистрации и управления 13.
Затем исходную газовую смесь пропускают через входной каталитически активный элемент 5, нагретый индивидуальным нагревателем 9, и осуществляют в нем полную рекомбинацию по меньшей мере одного из реагентов, например, кислорода и/или водорода.
Прошедшую входной каталитически активный элемент 5 газовую смесь вводят в контакт с установленными в выходной части полости 4 канала 2 нагретыми выходным сенсором водорода 7 и сенсором кислорода 8 и регистрируют концентрации водорода и кислорода в газовой смеси с помощью подключенной к сенсорам системе регистрации и управления 13. После регистрации концентраций водорода и кислорода выходным сенсором водорода 7 и сенсором кислорода 8 газовая смесь покидает полость канала 2 через выходной каталитически активный элемент 10, нагретым при помощи индивидуального нагревателя 11.
Измерительную часть системы 1 размещают в помещении 14 с исходной газовой смесью, содержащей по меньшей мере кислород и водород. Систему регистрации и управления 13 и источники питания размещают в служебном помещении 15. Входной сенсор водорода 6 фиксирует «истинную» концентрацию (парциальное давление) водорода в измеряемом объеме в исходной газовой смеси ( С H 2 в х )
Figure 00000001
, поступившей во входную часть полости 3 канала 2. В исходной газовой смеси концентрацию кислорода ( С O 2 в х )
Figure 00000002
не определяют, так как этому измерению сильную помеху создает наличие водорода. Поэтому исходная газовая смесь, поступившая в канал 2, движется вверх. При этом на поверхности входного каталитически активного элемента 5, выполненного, например, из высокопористых ячеистых материалов с нанесенным на их поверхность платиновым покрытием, протекает каталитическая реакция окисления водорода до паров воды с коэффициентом рекомбинации равным единице. Для предотвращения концентрационного проникновения кислорода и водорода из помещения 14 в полость канала 2 через выходную полость канала 4 в ней устанавливается выходной каталитически активный элемент 10, который производит каталитическое дожигания кислорода и водорода и обеспечивает, таким образом, корректную работу сенсора кислорода 8.
Истинную концентрацию кислорода в исходной газовой смеси определяют по соотношению:
С O 2 в х = С O 2 в ы х + К с т ( С H 2 в х - С H 2 в ы х ) ( 1 )
Figure 00000003
где С O 2 в ы х
Figure 00000004
- концентрация кислорода, фиксируемая сенсором кислорода 8;
С H 2 в х
Figure 00000005
- концентрация водорода, фиксируемая входным сенсором водорода 6;
С H 2 в ы х
Figure 00000006
- концентрация водорода, фиксируемая выходным сенсором водорода 7;
Кст - стехиометрический коэффициент ( К с т 1 2 )
Figure 00000007
.
Пример конкретного выполнения системы
Канал 2 выполнен из стали 12Х18Н10Т.
В качестве сенсора кислорода 8 используется гальваническая концентрационная ячейка (ГКЯ) с проводящим только ионы кислорода твердым электролитом выполненным из частично стабилизированного диоксида циркония. Величина ЭДС ГКЯ сенсора кислорода (Е) определяется уравнением:
E = R T n F ln ( Р ' O 2 Р " O 2 ) ,
Figure 00000008
где: n=4 - количество электронов, участвующих в электродной реакции; Т - температура, К; R - универсальная газовая постоянная; F - число Фарадея; Р O 2 '
Figure 00000009
- парциальное давление кислорода в исследуемой среде; Р O 2 "
Figure 00000010
- парциальное давление кислорода на электроде сравнения.
В качестве входного 6 и выходного 7 сенсоров водорода используются сенсоры кислорода из твердого оксидного электролита на основе частично стабилизированного диоксида циркония, дооснащенные камерой с постоянным давлением паров воды, выполненной из никеля НП0 и водородопроницаемой мембраной выполненной из никеля НМг0.08в. При этом значение концентрации водорода С H 2
Figure 00000011
определяют в соответствии с индивидуальной калибровкой зависимости С H 2 = f ( E )
Figure 00000012
, где Е - ЭДС водородного сенсора, определяется выражением
E = E 0 R T n F ln ( Р H 2 O Р H 2 )
Figure 00000013
,
где: Т - температура, К; R - универсальная газовая постоянная; F - число Фарадея; n - число электронов, участвующих в реакции; Р H 2 O
Figure 00000014
- парциальное давление паров воды в паро-водородной камере; Р H 2
Figure 00000015
- парциальное давление водорода в исследуемой среде.
Примеры осуществления работы системы
1. На вход поступает газовая смесь, содержащая 6 об.% водорода, при этом показания сенсоров были следующими:
С H 2 в х = 16 о б . % ,
Figure 00000016
С O 2 в ы х = 16 о б . % ,
Figure 00000017
С H 2 в ы х = 0.
Figure 00000018
Определяем С O 2 в х
Figure 00000019
по формуле (1).
С O 2 в х = 16 + 1 2 6 = 19 о б . %
Figure 00000020
2. На вход поступает газовая смесь, содержащая 16 об.% водорода, при этом показания сенсоров были следующими:
С H 2 в х = 16 о б . % ,
Figure 00000021
С O 2 в ы х = 16 о б . % ,
Figure 00000022
С H 2 в ы х = 0.
Figure 00000023
Определяем С O 2 в х
Figure 00000024
по формуле (1).
С O 2 в х = 6 + 1 2 16 = 14 о б . % .
Figure 00000025

Claims (5)

1. Система контроля кислорода и водорода в газовых средах, содержащая канал, входной сенсор водорода, расположенный во входной части полости канала, входной каталитически активный элемент, установленный в поперечном сечении средней части полости канала за входным сенсором водорода, выходной сенсор водорода и сенсор кислорода, расположенные в выходной части полости канала после входного каталитически активного элемента, причем сенсоры подключены к системе регистрации и управления, отличающаяся тем, что система дополнительно снабжена выходным каталитически активным элементом, установленным в поперечном сечении выходной части полости канала за выходным сенсором водорода и сенсором кислорода, причем входной и выходной каталитически активные элементы снабжены автономными нагревателями для поддержания коэффициента рекомбинации водорода на каталитически активных элементах равным 1.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что входной и выходной каталитически активные элементы выполнены из высокопористых ячеистых материалов с нанесенным на их поверхность платиновым покрытием.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что в качестве сенсора кислорода используется гальваническая концентрационная ячейка с проводящим только ионы кислорода твердым электролитом на основе частично стабилизированного диоксида циркония.
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что в качестве в качестве входного и выходного сенсоров водорода используются сенсоры кислорода из твердого оксидного электролита на основе частично стабилизированного диоксида циркония, дооснащенные камерой с постоянным давлением паров воды и водородопроницаемой мембраной, выполненной из никеля.
5. Система по п.1, отличающаяся тем, что канал выполнен из стали 12Х18Н10Т.
RU2012100101/28A 2012-01-10 2012-01-10 Система контроля кислорода и водорода в газовых средах RU2493560C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100101/28A RU2493560C1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Система контроля кислорода и водорода в газовых средах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100101/28A RU2493560C1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Система контроля кислорода и водорода в газовых средах

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012100101A RU2012100101A (ru) 2013-07-20
RU2493560C1 true RU2493560C1 (ru) 2013-09-20

Family

ID=48791402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012100101/28A RU2493560C1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Система контроля кислорода и водорода в газовых средах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2493560C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802540C1 (ru) * 2023-03-29 2023-08-30 Акционерное общество "Научно-технический центр "ДИАПРОМ" (АО "НТЦД") Система контроля концентрации водорода и кислорода в газовых средах

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0469084B2 (ru) * 1985-02-26 1992-11-05 Nippon Oxygen Co Ltd
WO2001086277A1 (de) * 2000-05-11 2001-11-15 Volkswagen Aktiengesellschaft Messeinrichtung zur konzentrationsbestimmung von gaskomponenten im abgas einer brennkraftmaschine und verfahren zur steuerung eines betriebs der messeinrichtung
RU42663U1 (ru) * 2004-07-26 2004-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского" Газоанализатор
RU2293972C2 (ru) * 2004-07-14 2007-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского" Способ определения концентрации кислорода в водородосодержащей газовой смеси и газоанализатор
RU2305278C1 (ru) * 2005-12-12 2007-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Ангарское ОКБА" Устройство для определения кислорода и водорода в газах
DE102009000205A1 (de) * 2009-01-14 2010-07-15 Robert Bosch Gmbh Gassensor und Verfahren zur quantitativen Bestimmung von Stickoxiden

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0469084B2 (ru) * 1985-02-26 1992-11-05 Nippon Oxygen Co Ltd
WO2001086277A1 (de) * 2000-05-11 2001-11-15 Volkswagen Aktiengesellschaft Messeinrichtung zur konzentrationsbestimmung von gaskomponenten im abgas einer brennkraftmaschine und verfahren zur steuerung eines betriebs der messeinrichtung
RU2293972C2 (ru) * 2004-07-14 2007-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского" Способ определения концентрации кислорода в водородосодержащей газовой смеси и газоанализатор
RU42663U1 (ru) * 2004-07-26 2004-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского" Газоанализатор
RU2305278C1 (ru) * 2005-12-12 2007-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Ангарское ОКБА" Устройство для определения кислорода и водорода в газах
DE102009000205A1 (de) * 2009-01-14 2010-07-15 Robert Bosch Gmbh Gassensor und Verfahren zur quantitativen Bestimmung von Stickoxiden

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802540C1 (ru) * 2023-03-29 2023-08-30 Акционерное общество "Научно-технический центр "ДИАПРОМ" (АО "НТЦД") Система контроля концентрации водорода и кислорода в газовых средах

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012100101A (ru) 2013-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Knake et al. Amperometric sensing in the gas-phase
Knake et al. Sensitive electrochemical detection of ozone
Schelter et al. A solid electrolyte sensor for trace gas analysis
US6808618B2 (en) Chemical sensing apparatus and methods
WO1994029709A1 (en) Gas detection, identification and elemental and quantitative analysis system
JP2005530994A (ja) 透過膜および水性電解質を含む電気化学的ガス検出装置および方法
JP2015516581A (ja) 水性流の全有機含有量を測定する方法及び装置
US4228400A (en) Conductometric gas analysis cell
RU2493560C1 (ru) Система контроля кислорода и водорода в газовых средах
Midgley Investigations into the use of gas-sensing membrane electrodes for the determination of carbon dioxide in power station waters
RU2536315C1 (ru) Устройство для определения концентрации кислорода и водорода в газовой среде
RU2293972C2 (ru) Способ определения концентрации кислорода в водородосодержащей газовой смеси и газоанализатор
Wallgren et al. Oxygen sensors based on a new design concept for amperometric solid state devices
Ebeling et al. Electrochemical ozone sensor and instrument with characterization of the electrode and gas flow effects
US20060249385A1 (en) Chemical sensing apparatus
RU2761936C1 (ru) Способ определения объемной доли водорода в газах и устройство его реализующее
Guth et al. Gas sensors
RU42663U1 (ru) Газоанализатор
Knake et al. Portable instrument for electrochemical gas sensing
Kida et al. Preparation and measurement of standard organic gases using a diffusion method and a NASICON-based CO 2 sensor combined with a combustion catalyst
Grigoriev et al. Water quality monitoring during interplanetary space flights
RU173647U1 (ru) Полупроводниковый сенсорный модуль с легированным газочувствительным слоем
US20130084214A1 (en) Ion-Selective Ion Concentration Meter
Schelter et al. D7. 4-Measurement of Dissolved Gases in Anaerobic Biogenic Media
US20060254908A1 (en) Electrochemical solid electrolyte sensor for the detection of oxygen, hydrocarbons and moisture in vacuum environments

Legal Events

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

Effective date: 20190111