RU2652656C1 - Гигрометр - Google Patents

Гигрометр Download PDF

Info

Publication number
RU2652656C1
RU2652656C1 RU2017123196A RU2017123196A RU2652656C1 RU 2652656 C1 RU2652656 C1 RU 2652656C1 RU 2017123196 A RU2017123196 A RU 2017123196A RU 2017123196 A RU2017123196 A RU 2017123196A RU 2652656 C1 RU2652656 C1 RU 2652656C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
moisture
coulometric
hygrometer
cell
volume fraction
Prior art date
Application number
RU2017123196A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Федосеевич Носенко
Виктор Павлович Пирог
Илья Александрович Кондратьев
Алексей Александрович Сухов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП 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" (ООО "НПП ОКБА") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА")
Priority to RU2017123196A priority Critical patent/RU2652656C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2652656C1 publication Critical patent/RU2652656C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/56Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating moisture content
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/416Systems
    • G01N27/42Measuring deposition or liberation of materials from an electrolyte; Coulometry, i.e. measuring coulomb-equivalent of material in an electrolyte
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/416Systems
    • G01N27/42Measuring deposition or liberation of materials from an electrolyte; Coulometry, i.e. measuring coulomb-equivalent of material in an electrolyte
    • G01N27/423Coulometry

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Measuring Oxygen Concentration In Cells (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в кулонометрических гигрометрах. Заявленный гигрометр, состоящий из кулонометрической ячейки, выполненной секционно, из двух частей - рабочей и контрольной, расположенных во внутреннем канале корпуса ячейки последовательно одна за другой, стабилизатора расхода газа, микроамперметра, кнопки «Контроль», источника постоянного тока. отличается тем, что с целью повышения точности измерения объемной доли влаги в газах с повышенным содержанием паров масел гигрометр имеет режим восстановление, позволяющий восстанавливать работоспособность кулонометрической ячейки без прекращения проведения анализа. Дополнительно гигрометр оснащен функцией ВОССТАНОВЛЕНИЕ, что позволяет сохранять точность измерений объемной доли влаги в газах с повышенным содержанием паров масла без прекращения проведения анализа. Технический результат - повышение точности измерения объемной доли влаги в газах с повышенным содержанием паров масел. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в кулонометрических гигрометрах при измерении объемной доли влаги в газах с повышенным содержанием паров масла.
Для измерения объемной доли влаги в гигрометре используется кулонометрическая ячейка (КЯ). При измерении объемной доли влаги анализируемый газ поступает в КЯ. Расход газа через КЯ поддерживается постоянным с помощью стабилизатора расхода газа, который соединен с КЯ последовательно. Влага, содержащаяся в анализируемом газе, поглощается пленкой сорбента, расположенной между электродами КЯ, и под действием напряжения от источника постоянного тока, приложенного к электродам КЯ, подвергается электролизу.
Суммарный ток I0 электролиза в КЯ при постоянном расходе пропорционален объемной доле влаги, содержащейся в анализируемом газе
Figure 00000001
и определяется по формуле
Figure 00000002
где
Figure 00000001
- объемная доля влаги в анализируемом газе, млн-1;
Figure 00000003
- электрохимический эквивалент воды;
Q - расход газа, см3/мин;
I0 - ток электролиза КЯ, мкА.
Одним из основных требований к КЯ является обеспечение практически полного поглощения влаги из проходящего через нее потока анализируемого газа. Только при выполнении этого условия кулонометрические гигрометры обеспечивают высокую точность измерения. Однако в процессе эксплуатации активная поверхность сорбента с течением времени может уменьшаться вследствие загрязнения, чаще всего парами масла. В эксплуатационной документации на все кулонометрические гигрометры введено ограничение по содержанию паров масел в анализируемом газе.
Серийно выпускаемые гигрометры используют кулонометрическую ячейку (авторское свидетельство СССР №448774, МПК G01N 27/02), выполненную секционно из двух частей, рабочей и контрольной, расположенных во внутреннем канале корпуса ячейки последовательно одна за другой. При нормальной работе рабочей части, т.е. когда она захватывает всю влагу из анализируемого газа, в контрольную часть поступает сухой газ. В это время в контрольной части практически отсутствует электролиз. При загрязнении кулонометрической ячейки парами масла в первую очередь уменьшается активная поверхность сорбента рабочей части, а у контрольной части появляется ток электролиза, что ведет к неполному поглощению влаги из проходящего через нее потока анализируемого потока газа. Для определения работоспособности кулонометрической ячейки в гигрометре предусмотрен режим «КОНТРОЛЬ», позволяющий оперативно определять полноту поглощения влаги кулонометрической ячейкой из проходящего через нее потока анализируемого газа. Значение полноты поглощения влаги кулонометрической ячейки нормируются в ГОСТ Р 8.758-2011 ГИГРОМЕТРЫ КУЛОНОМЕТРИЧЕСКИЕ.
Основным недостатком при измерении объемной доли влаги в газах с превышенным содержанием паров масла кулонометрическим гигрометром является уменьшение точности измерения.
Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения объемной доли влаги в газах с повышенным содержанием паров масел.
Поставленная цель достигается в гигрометре, использующем кулонометрическую ячейку, в которой влага поглощается сорбентом и под действием напряжения от источника постоянного тока, приложенного к электродам кулонометрической ячейки, подвергается электролизу. В процессе электролиза влаги всегда возникает некоторая разность потенциалов между электродами, направленная противоположно той, которую прикладываем от внешнего источника. Это явление называется поляризацией, при этом один электрод кулонометрической ячейки будет иметь положительный потенциал, а другой - отрицательный. При уменьшении полноты поглощения влаги кулонометрической ячейкой требуется восстановление активной поверхности сорбента путем электрохимической очистки поверхностного слоя электродов кулонометрической ячейки от примесей паров масла и удаления с межэлектродного пространства кулонометрической ячейки, накопленных за время работы мелкодисперсных частиц масла. Для восстановления активной поверхности сорбента кулонометрической ячейки, покрытой пленкой масла, достаточно изменить полярность включения источника постоянного тока, приложенного к электродам кулонометрической ячейки извне, при этом произойдет изменение полярности потенциалов поляризации ячейки, что сопровождается кратковременным броском тока (вскипание сорбента) в межэлектродном пространстве кулонометрической ячейки, который разрушает целостность пленки масла, покрывающей сорбент, тем самым восстанавливает активную поверхность сорбента, а гигрометр восстанавливает точность измерения.
На чертеже представлен гигрометр, имеющий возможность восстановления активной поверхности сорбента кулонометрической ячейки. Он состоит из кулонометрической ячейки с сорбентом 1, находящимся между электродами кулонометрической ячейки, выполненной секционно из двух частей - рабочей 2 и контрольной 3, расположенных во внутреннем канале корпуса 4 ячейки последовательно одна за другой, стабилизатора расхода газа 5, микроамперметра 6, кнопки «Контроль» 7, тумблера «Восстановление» 8, источника постоянного тока 9.
Гигрометр работает следующим образом. Анализируемый газ с повышенным содержанием паров масла подается на пневматический штуцер ВХОД ГАЗА гигрометра и поступает в рабочую часть кулонометрической ячейки, где происходит поглощение влаги сорбентом и под действием приложенного источника постоянного напряжения к электродам кулонометрической ячейки происходит электролиз поглощенной влаги, в результате электролиза на электродах возникает напряжение поляризации, по мере работы гигрометра идет медленное покрытие сорбента ячейки парами масла, что ведет к уменьшению поглощаемости влаги кулонометрической ячейкой, это уменьшение поглощаемости влаги в рабочей части определяют по увеличению тока электролиза в контрольной части кулонометрической ячейки путем кратковременного разрыва электрического соединения рабочей и контрольной частей кулонометрической ячейки кнопкой «Контроль». Величина тока в контрольной части кулонометрической ячейки ограничена эксплуатационной документацией и при превышении этого значения оператор должен перевести тумблер SA1 в положение «Восстановление». При этом меняется полярность напряжения питания кулонометрической ячейки, что ведет к изменению полярности напряжения поляризации, которое сопровождается кратковременным броском тока электролиза, что приводит к разрушению целостности пленки, покрывающей сорбент, и восстановлению работоспособности кулонометрической ячейки. Анализируемый газ через ВЫХОД ГАЗА сбрасывается в атмосферу.

Claims (1)

  1. Гигрометр, состоящий из кулонометрической ячейки, выполненной секционно, из двух частей - рабочей и контрольной, расположенных во внутреннем канале корпуса ячейки последовательно одна за другой, стабилизатора расхода газа, микроамперметра, кнопки «Контроль», тумблера «Восстановление», источника постоянного тока, отличающийся тем, что с целью повышения точности измерения объемной доли влаги в газах с повышенным содержанием паров масел гигрометр имеет режим восстановление, позволяющий восстанавливать работоспособность кулонометрической ячейки без прекращения проведения анализа.
RU2017123196A 2017-06-29 2017-06-29 Гигрометр RU2652656C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017123196A RU2652656C1 (ru) 2017-06-29 2017-06-29 Гигрометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017123196A RU2652656C1 (ru) 2017-06-29 2017-06-29 Гигрометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2652656C1 true RU2652656C1 (ru) 2018-04-28

Family

ID=62105306

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017123196A RU2652656C1 (ru) 2017-06-29 2017-06-29 Гигрометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2652656C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2770137C1 (ru) * 2021-04-08 2022-04-14 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

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1404917A1 (ru) * 1987-01-15 1988-06-23 Предприятие П/Я В-8855 Гигрометр
WO1993012418A2 (de) * 1991-12-11 1993-06-24 Berghof Labor- Und Automationstechnik Gmbh System-apparatur und verfahren zur bestimmung von wasserspuren in festen und flüssigen substanzen
DE19919722A1 (de) * 1999-04-30 2000-11-02 Deka Sensor & Technologie Entw Verfahren zur Feuchtemessung und Anordnung zur Durchführung des Verfahrens
RU2413935C1 (ru) * 2009-07-14 2011-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие 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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1404917A1 (ru) * 1987-01-15 1988-06-23 Предприятие П/Я В-8855 Гигрометр
WO1993012418A2 (de) * 1991-12-11 1993-06-24 Berghof Labor- Und Automationstechnik Gmbh System-apparatur und verfahren zur bestimmung von wasserspuren in festen und flüssigen substanzen
DE19919722A1 (de) * 1999-04-30 2000-11-02 Deka Sensor & Technologie Entw Verfahren zur Feuchtemessung und Anordnung zur Durchführung des Verfahrens
RU2413935C1 (ru) * 2009-07-14 2011-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие 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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2770137C1 (ru) * 2021-04-08 2022-04-14 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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7143218B2 (ja) 空気清浄機及び空気清浄方法
JP6764935B2 (ja) 高速回復を伴うセンサ問い合わせ
WO2015104221A1 (de) Gasmessgerät
RU2652656C1 (ru) Гигрометр
JP2016070922A5 (ru)
DE102008048715B4 (de) Verbesserung der Signalqualität von Feldeffekttransistoren aufweisenden Feuchtesensoren oder Gassensoren
BRPI0510733A (pt) método para determinar a condição de um fluido não-aquoso e aparelho que coleta dados requeridos para monitoração e detecção em linha de condições de um fluido
DK164145B (da) Fremgangsmaade til kontrol af loebetidstilstanden af en membranoverdaekket polarografisk sensor
RU2532139C1 (ru) Способ измерения кислорода в газовых средах
Ghasemi et al. The effect of VOC and environmental parameters on ozone sensors performance
RU2589516C1 (ru) Гигрометр
DE4444607C2 (de) Anpassung von Austrittsarbeits-Sensoren für oxidierende und reduzierende Gase an den Betrieb bei Umgebungstemperatur durch Einbau Feuchte-aufnehmender sensitiver Schichten
RU2540450C1 (ru) Способ измерения кислородосодержания и влажности газа
RU2785521C1 (ru) Кулонометрический гигрометр
RU2579183C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии газов в твердых электролитах
Liess et al. New operation principle for ultra-stable photo-ionization detectors
TW201602571A (zh) 非接觸式電壓感測器之功函數校準技術
Ye et al. Research on SF 6 gas decomposition detection method based on electrochemical sensors
RU218460U1 (ru) Электрохимический детектор газов и паров
ES2103876T3 (es) Procedimiento para la deteccion del contenido de humedad de gases.
RU2812803C1 (ru) Гигрометр
JP7255150B2 (ja) 除湿器及び検出装置
Vahdat Permeation of Polymeric Materials by Chemicals: A Comparison of 25-mm and 51-mm ASTM Cells
Garg et al. Real-time monitoring of semiconductor gas sensor
RU2554663C1 (ru) Электрохимическая ячейка для анализа серосодержащих газов