RU2563325C1 - Амперометрический способ измерения концентрации горючих газов в азоте - Google Patents

Амперометрический способ измерения концентрации горючих газов в азоте Download PDF

Info

Publication number
RU2563325C1
RU2563325C1 RU2014108694/28A RU2014108694A RU2563325C1 RU 2563325 C1 RU2563325 C1 RU 2563325C1 RU 2014108694/28 A RU2014108694/28 A RU 2014108694/28A RU 2014108694 A RU2014108694 A RU 2014108694A RU 2563325 C1 RU2563325 C1 RU 2563325C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cell
gas
electrodes
nitrogen
analyzed
Prior art date
Application number
RU2014108694/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014108694A (ru
Inventor
Анатолий Сергеевич Калякин
Геннадий Иванович Фадеев
Анатолий Константинович Демин
Александр Николаевич Волков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук
Priority to RU2014108694/28A priority Critical patent/RU2563325C1/ru
Publication of RU2014108694A publication Critical patent/RU2014108694A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2563325C1 publication Critical patent/RU2563325C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Oxygen Concentration In Cells (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Abstract

Изобретение направлено на возможность измерения горючего газа в смеси с азотом или другим инертным газом. Способ заключается в том, что в поток анализируемого горючего газа помещают электрохимическую ячейку с полостью, образованной герметично соединенными между собой двумя дисками из твердого электролита, на противоположных поверхностях одного из которых расположена пара электродов, к электродам подают напряжение, необходимое для получения предельного тока, протекающего через ячейку, по величине которого определяют концентрацию горючего газа в анализируемой газовой смеси. При этом используют ячейку с полостью, образованной дисками из кислородпроводящего твердого электролита с электродами из каталитического материала, для получения предельного тока к электродам подают напряжение постоянного тока в пределах 300-500 мВ с подачей положительного полюса на электрод, находящийся внутри ячейки, и по величине возникающего при этом предельного тока определяют концентрацию горючего газа в анализируемой газовой смеси. Изобретение обеспечивает возможность достаточно просто и надежно измерить содержание различных горючих газов в смеси с азотом. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано для измерения содержания горючих газов, таких как водород, монооксид углерода и этана, в азоте.
Наибольшее распространение для измерения содержания горючих газов получили способы с применением термокаталитических и полупроводниковых сенсоров, принцип действия которых аналогичен. Действие термокаталитического сенсора основано на том, что при прохождении горючего газа, находящегося в смеси с воздухом, по поверхности каталитического плеча сенсора возникает горение, и выделяющееся тепло повышает температуру катализатора, выполненного в виде пеллистора. Это, в свою очередь, ведет к изменению его сопротивления, которое можно измерить. Изменение сопротивления, находящееся в прямой зависимости от концентрации газа в окружающей среде, отображают на измерительном инструменте или индикаторе.
Действие полупроводниковых сенсоров горючего газа также как и у каталитических сенсоров, основано на свойствах поглощения газа поверхностью нагретого оксида. Это тонкая пленка окиси металла (обычно оксиды переходных или тяжелых металлов, таких как олово) на кремниевой пластине. Поглощение горючего газа поверхностью оксида с последующим каталитическим окислением ведет к изменению электрического сопротивления оксидного материала и может быть соотнесено с концентрацией газа образца (Портативные сенсоры для анализа водорода. Добровольская Ю.А., Леонова Л.С., Укше А.Е., Левченко А.В., Баранов A.M., Васильев А.А. Российский химический журнал (Журнал Российского химического общества им. Д.И. Менделеева), 2006, т. 1, №60) [1].
Использование полупроводниковых сенсоров известно в способе измерения концентрации горючих газов (RU 2239824, публ. 27.11.2003) [2]. Способ заключается в пропускании номинального значения электрического тока через полупроводниковый сенсор, помещение сенсора в чистый воздух, настройку схемы в нулевое положение, помещение сенсора в среду с анализируемым газом и измерение содержания горючего газа в этой среде, при этом перед настройкой через сенсор пропускают постепенно увеличивающийся электрический ток от 0 до 135% номинального тока, указанного в паспорте на прибор, в течение времени, позволяющего свести к минимуму время настройки прибора, после чего автоматически переходят на номинальное значение тока питания сенсора.
Данный способ не позволяет анализировать горючий газ в смеси с инертным газом (азотом, аргоном, гелием). Необходимым условием его работоспособности является наличие окислителя (кислорода) в анализируемом газе. Только в присутствии окислителя горючий газ, сгорая, выделяет тепло и меняет сопротивление сенсора. Кроме того, указанный способ нуждается в сложной и достаточно трудоемкой процедуре настройки, что усложняет эксплуатацию.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ определения концентрации водорода в газовых смесях с помощью твердоэлектролитного амперометрического сенсора (RU 2483299, публ. 27.05.2011) [3]. Сенсор представляет собой электрохимическую ячейку, содержащую два электрода, нанесенные на противоположные поверхности одного из герметично соединенных между собой дисков из твердого протонпроводящего электролита состава CaZrO3. Ячейку помещают в поток анализируемого газа, к электродам подают напряжение, не превышающее 1 вольт, в результате водород диффундирует из анализируемого газа во внутреннюю полость ячейки. Водород, который продиффундировал, из полости ячейки откачивают в анализируемый газовый поток. При этом вследствие высокой текучести водород из анализируемого газа непрерывно поступает из окружающей среды внутрь полости ячейки. Ток, протекающий через второй слой из твердого электролита, изменяется, достигая при установлении стационарного состояния постоянного значения, называемого предельным диффузионным током. Измерив величину этого предельного тока, характерную для данной концентрации водорода, по известному уравнению однозначно определяют концентрацию водорода в анализируемой среде.
Таким образом, в известном амперометрическом способе измерения концентрации водорода в газовых смесях используют величину предельного тока, протекающего через ячейку, которую получают подачей напряжения к электродам, величина которого необходима для получения предельного тока. Поскольку известный способ включает применение электрохимической ячейки, содержащей электроды из твердого протонпроводящего электролита состава CaZrO3, получаемый предельный ток будет обусловлен только наличием водорода в анализируемом газе. Другие горючие газы генерировать ток, в том числе и предельный, не могут. Кроме того, технология производства протонпроводящих электролитов довольно сложна и трудоемка.
Задача настоящего изобретения заключается в создании способа, позволяющего достаточно просто и надежно измерять содержание разных горючих газов в смеси с азотом.
Для решения поставленной задачи амперометрический способ измерения концентрации горючих газов в азоте, также как известный, заключается в том, что в поток анализируемого горючего газа помещают электрохимическую ячейку с полостью, образованной герметично соединенными между собой двумя дисками из твердого электролита, на противоположных поверхностях одного из которых расположена пара электродов, к электродам подают напряжение для получения предельного тока, протекающего через ячейку, по величине которого определяют концентрацию горючего газа в анализируемой газовой смеси. Способ отличается тем, что используют ячейку с полостью, образованной дисками из кислородпроводящего твердого электролита с электродами из каталитического материала, для получения предельного тока к электродам подают напряжение постоянного тока в пределах 300-500 мВ с подачей положительного полюса на электрод, находящийся внутри ячейки, и по величине возникающего при этом предельного тока определяют концентрацию горючего газа в анализируемой газовой смеси.
В качестве каталитического материала электродов можно использовать платину.
При подаче на электроды электрохимической ячейки напряжения постоянного тока, при условии, что плюс от источника подается на внутренний электрод, в цепи возникает ток и происходит накачка кислорода из анализируемого газа, омывающего ячейку в полость ячейки. Кислород в незначительных количествах всегда присутствует в азоте или в другом инертном газе. В полости ячейки накаченный кислород взаимодействует с горючим газом, поступившим туда в смеси с азотом по капилляру из анализируемой среды. При этом на поверхности внутреннего электрода ячейки, выполненного из платины или другого каталитического материала, будет интенсивно идти процесс взаимодействия горючего газа с кислородом в соответствии с реакциями (1-4):
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
При достижении напряжения постоянного тока величины 300-500 мВ ток стабилизируется и перестает расти с ростом напряжения. Полученный ток является предельным током, а его величина обусловлена газообменом между анализируемой средой и газом в полости ячейки. При этом в полости ячейки находится смесь анализируемого газа и продуктов взаимодействия по одной из реакций (1-4). Величина предельного тока сенсора лимитируется диффузионным барьером - капилляром сенсора и связана с концентрацией горючего газа уравнением (5) (Иванов-Шиц, И. Мурин. Ионика твердого тела, том 2, С.-Петербург (2010) СС. 964-965) [4]:
Figure 00000005
где: I - величина предельного тока, А;
F - константа Фарадея, Кл/г·экв;
D - коэффициент диффузии горючего газа в азоте, см2/с;
S - площадь сечения капилляра, мм2;
P - общее давление газовой смеси, Па;
R - универсальная газовая постоянная, Дж/мол·К;
T - температура анализа, К;
L - длина капилляра, мм.
X (горючий газ) - мольная доля горючего газа в смеси с азотом;
При малых значениях X(горючий газ) уравнение (5) приобретает вид:
Figure 00000006
В соответствии с уравнением (6) достаточно легко рассчитать содержание горючего газа по измеренному значению предельного тока (IL(горючий газ-азот)). При этом может быть измерено содержание любого горючего газа, который взаимодействует с кислородом на катализаторе, то есть электроде из каталитического материала при температурах 400-700°C.
Новый технический результат, достигаемый заявленным способом, заключается в возможности измерения горючего газа в смеси с азотом или другим инертным газом и упрощении измерительного устройства, изготовленного из простого и хорошо изученного кислородпроводящего твердого электролита.
Изобретение иллюстрируется рисунками, где на фиг. 1 изображена электрохимическая ячейка для реализации способа; на фиг. 2 - вольтамперная характеристика при анализе водорода в смеси водород+азот при 500°C; на фиг. 3 - вольтамперная характеристика при анализе монооксида углерода в смеси монооксид углерода+азот при 500°C; фиг. 4 - вольтамперная характеристика при анализе этана в смеси этан+азот при 500°C; фиг. 5 - зависимость предельного тока от концентрации горючих газов при 500°C. Ячейка состоит из двух дисков 1, выполненных из кислородпроводящего твердого электролита - оксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия. Диски соединены между собой газоплотным герметиком 2 с образованием внутренней полости 3. На противоположных поверхностях одного из дисков 1 расположены два электрода 4. Между дисками находится капилляр 5. Подача напряжения на электроды 4 осуществляется от источника напряжения постоянного тока (ИН). Ток, возникающий в цепи ячейки, измеряется амперметром (А). Электрохимическая ячейка помещена в поток анализируемого газа, который омывает ее наружную поверхность и по капилляру 5 поступает во внутреннюю полость ячейки 3. Под действием напряжения постоянного тока, приложенного от источника (ИН) к электродам 4, причем на внутренний электрод приложен плюс, через твердый кислородпроводящий электролит происходит накачка кислорода из анализируемого газа во внутреннюю полость 3 устройства. В полости 3 поступивший кислород взаимодействует с горючим газом. Образовавшиеся продукты взаимодействия в соответствии с уравнениями (1-4) обмениваются через капилляр 5 с анализируемым газом. При этом капилляр 5 является диффузионным барьером, лимитирующим этот газовый поток обмена. Этому потоку обмена будет соответствовать и ток ячейки. При достижении приложенного напряжения величины в пределах 300-500 мВ, газообмен между полостью ячейки и анализируемой средой стабилизируется и в цепи устанавливается предельный диффузионный ток - IL(горючий газ-азот), который измеряют с помощью амперметра (А). Посредством уравнения (5) по величине измеренного IL(горючий газ-азот) можно определить величину X(горючий газ), т.е. концентрацию горючего газа в азоте.
Таким образом, заявленный способ позволяет измерить содержание горючего газа в смеси с азотом или другим инертным газом посредством амперометрической ячейки с кислородпроводящим твердым электролитом.

Claims (2)

1. Амперометрический способ измерения концентрации горючих газов в азоте, заключающийся в том, что в поток анализируемого горючего газа помещают электрохимическую ячейку с полостью, образованной герметично соединенными между собой двумя дисками из твердого электролита, на противоположных поверхностях одного из которых расположена пара электродов, к электродам подают напряжение, необходимое для получения предельного тока, протекающего через ячейку, по величине которого определяют концентрацию горючего газа в анализируемой газовой смеси, отличающийся тем, что используют ячейку с полостью, образованной дисками из кислородпроводящего твердого электролита с электродами из каталитического материала, для получения предельного тока к электродам подают напряжение постоянного тока в пределах 300-500 мВ с подачей положительного полюса на электрод, находящийся внутри ячейки, и по величине возникающего при этом предельного тока определяют концентрацию горючего газа в анализируемой газовой смеси.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве каталитического материала электродов используют платину.
RU2014108694/28A 2014-03-05 2014-03-05 Амперометрический способ измерения концентрации горючих газов в азоте RU2563325C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108694/28A RU2563325C1 (ru) 2014-03-05 2014-03-05 Амперометрический способ измерения концентрации горючих газов в азоте

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108694/28A RU2563325C1 (ru) 2014-03-05 2014-03-05 Амперометрический способ измерения концентрации горючих газов в азоте

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014108694A RU2014108694A (ru) 2015-09-10
RU2563325C1 true RU2563325C1 (ru) 2015-09-20

Family

ID=54073271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014108694/28A RU2563325C1 (ru) 2014-03-05 2014-03-05 Амперометрический способ измерения концентрации горючих газов в азоте

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2563325C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191013U1 (ru) * 2019-04-24 2019-07-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Амперометрический датчик для измерения концентрации горючих газов и их влажности
RU219451U1 (ru) * 2023-04-24 2023-07-18 Владимир Михайлович Фрейман Измерительный зонд для определения концентрации водорода и монооксида углерода, растворённых в технических маслах

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1306666A2 (en) * 1995-03-09 2003-05-02 Ngk Insulators, Ltd. Method and apparatus for measuring combustible gas component by burning the component
JP4783095B2 (ja) * 2005-09-06 2011-09-28 新コスモス電機株式会社 水素ガス検出素子および水素ガス検出装置
RU2483299C1 (ru) * 2011-11-22 2013-05-27 Учреждение Российской академии наук Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях
RU2483298C1 (ru) * 2011-11-22 2013-05-27 Учреждение Российской академии наук Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода и кислорода в газовых смесях
RU2490623C1 (ru) * 2012-03-05 2013-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1306666A2 (en) * 1995-03-09 2003-05-02 Ngk Insulators, Ltd. Method and apparatus for measuring combustible gas component by burning the component
JP4783095B2 (ja) * 2005-09-06 2011-09-28 新コスモス電機株式会社 水素ガス検出素子および水素ガス検出装置
RU2483299C1 (ru) * 2011-11-22 2013-05-27 Учреждение Российской академии наук Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях
RU2483298C1 (ru) * 2011-11-22 2013-05-27 Учреждение Российской академии наук Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода и кислорода в газовых смесях
RU2490623C1 (ru) * 2012-03-05 2013-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191013U1 (ru) * 2019-04-24 2019-07-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Амперометрический датчик для измерения концентрации горючих газов и их влажности
RU191013U9 (ru) * 2019-04-24 2020-01-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Амперометрический датчик для измерения концентрации горючих газов и их влажности
RU219451U1 (ru) * 2023-04-24 2023-07-18 Владимир Михайлович Фрейман Измерительный зонд для определения концентрации водорода и монооксида углерода, растворённых в технических маслах

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014108694A (ru) 2015-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sekhar et al. Development and testing of an electrochemical methane sensor
Kharton et al. Interfacial effects in electrochemical cells for oxygen ionic conduction measurements: I. The emf method
US3791936A (en) Method and apparatus for monitoring the total combustibles and oxygen content of a gas
Elumalai et al. Performances of planar NO2 sensor using stabilized zirconia and NiO sensing electrode at high temperature
Fadeyev et al. A simple and low-cost amperometric sensor for measuring H2, CO, and CH4
Kalyakin et al. An electrochemical method for the determination of concentration and diffusion coefficient of ammonia‑nitrogen gas mixtures
Kalyakin et al. Determining humidity of nitrogen and air atmospheres by means of a protonic ceramic sensor
Ruchets et al. Selectivity improvement towards hydrogen and oxygen of solid electrolyte sensors by dynamic electrochemical methods
RU2563325C1 (ru) Амперометрический способ измерения концентрации горючих газов в азоте
RU2483298C1 (ru) Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода и кислорода в газовых смесях
RU2654389C1 (ru) Амперометрический способ измерения концентрации кислорода в газовых смесях
RU2548614C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии горючих газов в азоте
CN104792663A (zh) 测定氧交换系数与氧扩散系数的等压密封式装置
RU2483299C1 (ru) Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях
RU2584378C1 (ru) Способ измерения термодинамической активности кислорода в расплавах жидких металлов
Kalyakin et al. An electrochemical sensor based on zirconia and calcium zirconate electrolytes for the inert gas humidity analysis
RU2635711C1 (ru) Устройство для измерения объемной доли и парциального давления кислорода в газах
RU2490623C1 (ru) Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях
Möbius et al. Solid-state potentiometric gas sensors—a supplement
Badwal et al. Oxygen measurement with SIRO2 sensors
CN104792664A (zh) 测定氧交换系数与氧扩散系数的滑动式装置
RU2779253C1 (ru) Способ определения концентрации монооксида и диоксида углерода в анализируемой газовой смеси с азотом
RU2583162C1 (ru) Амперометрический способ измерения концентрации аммиака в азоте
Lund et al. Limitations of potentiometric oxygen sensors operating at low oxygen levels
RU2579183C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии газов в твердых электролитах

Legal Events

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

Effective date: 20190306