RU2657359C1 - Способ регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере и конструкция герметизированного контейнера - Google Patents
Способ регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере и конструкция герметизированного контейнера Download PDFInfo
- Publication number
- RU2657359C1 RU2657359C1 RU2017113165A RU2017113165A RU2657359C1 RU 2657359 C1 RU2657359 C1 RU 2657359C1 RU 2017113165 A RU2017113165 A RU 2017113165A RU 2017113165 A RU2017113165 A RU 2017113165A RU 2657359 C1 RU2657359 C1 RU 2657359C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- container
- aggressive
- component
- gaseous
- medium
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 9
- 238000010276 construction Methods 0.000 title 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 37
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 29
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 29
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 29
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims abstract description 23
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 23
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 21
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 claims abstract description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims abstract description 7
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 claims description 7
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims description 7
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 4
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 abstract description 6
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 abstract description 5
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 abstract 1
- 239000002516 radical scavenger Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003570 air Substances 0.000 description 16
- 239000000047 product Substances 0.000 description 8
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 7
- KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N Palladium Chemical compound [Pd] KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 2
- 229910052763 palladium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000741 silica gel Substances 0.000 description 2
- 229910002027 silica gel Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003463 adsorbent Substances 0.000 description 1
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 1
- 238000006555 catalytic reaction Methods 0.000 description 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M hydroxide Chemical compound [OH-] XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N7/00—Analysing materials by measuring the pressure or volume of a gas or vapour
- G01N7/14—Analysing materials by measuring the pressure or volume of a gas or vapour by allowing the material to emit a gas or vapour, e.g. water vapour, and measuring a pressure or volume difference
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/26—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
- G01N27/416—Systems
- G01N27/4162—Systems investigating the composition of gases, by the influence exerted on ionic conductivity in a liquid
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/26—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
- G01N27/416—Systems
- G01N27/4166—Systems measuring a particular property of an electrolyte
- G01N27/4168—Oxidation-reduction potential, e.g. for chlorination of water
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)
- Catalysts (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области методов регулирования параметров газовых сред и может быть использовано для регулирования концентрации газовых компонентов исследуемых газовых сред. В отличие от известного способа регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере, включающем помещение выделяющего агрессивные газообразные продукты материала для хранения его в полости контейнера, выполнение в контейнере элемента для введения пассивной среды, согласно изобретению, поддерживают постоянный естественный приток в полость контейнера пассивной среды в виде кислорода с потоком воздуха через съемную калиброванную трубочку в качестве элемента для введения пассивной среды и осуществляют в режиме реального времени постоянную регистрацию содержания агрессивного газообразного компонента в газовой среде контейнера при помощи соответствующих датчиков концентраций агрессивного компонента, содержание которого изменяют до номинального с использованием комплексного порошкообразного поглотителя окисленных продуктов взаимодействия агрессивного газообразного компонента с кислородом воздуха, состоящего из порошкообразного поглотителя воды и порошкообразного катализатора реакции связывания водорода в гидроокись водорода. Установление факта безопасного содержания агрессивного газообразного компонента в газовой среде контейнера осуществляют путем сравнения измеренной концентрации агрессивного компонента в газовой среде с номинальным значением (безопасным). Технический результат - обеспечение безопасности и возможности более точного регулирования концентрации агрессивного компонента газовой среды с поддержанием номинального безопасного состояния с учетом изменения комплекса показателей многокомпонентной газовой среды. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области методов регулирования параметров газовых сред и может быть использовано для регулирования концентраций газовых компонентов исследуемых газовых сред.
Известен способ регулирования многокомпонентных газовых смесей (патент РФ №2079002, МПК 04F 5/14, публ. 10.05.1997 г.), включающий измерение параметров многокомпонентной газовой среды, содержащей активный (азот) и пассивный (кислород) компоненты, регулирование параметров выполнения в контейнере элемента для введения пассивной среды, многокомпонентной газовой среды путем доведения их значения до номинального и безопасного уровня с использованием размещенного в полости герметизированнного контейнера в качестве устройства регулирования подсоса пассивной среды заранее рассчитанного на требуемый состав регулируемой газовой смеси сменного кольцевого вкладыша с соответствующим числом калиброванных отверстий.
Недостатком известного способа является отсутствие возможности регулирования с требуемой точностью концентрации агрессивного компонента и поддержание его на безопасном уровне, поскольку предусмотрен учет изменения только одного параметра газовой среды - давления активной среды.
Задачей авторов изобретения является разработка способа, позволяющего с требуемой точностью измерять и регулировать концентрацию агрессивного компонента газовой среды с поддержанием номинального безопасного состояния с учетом изменения комплекса показателей многокомпонентной газовой среды.
Новый технический результат, обеспечиваемый предлагаемым способом, заключается в обеспечении безопасности и возможности более точного регулирования концентрации агрессивного компонента газовой среды с поддержанием номинального безопасного состояния с учетом изменения комплекса показателей многокомпонентной газовой среды.
Указанные задача и новый технический результат обеспечиваются тем, что в отличие от известного способа регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере, включающего помещение выделяющего агрессивные газообразные продукты материала для хранения его в полости контейнера, выполнение в контейнере элемента для введения пассивной среды, согласно изобретению поддерживают постоянный естественный приток в полость контейнера пассивной среды в виде кислорода с потоком воздуха через съемную калиброванную трубочку в качестве элемента для введения пассивной среды и осуществляют в режиме реального времени постоянную регистрацию содержания агрессивного газообразного компонента в газовой среде контейнера при помощи соответствующих датчиков концентраций агрессивного компонента, содержание которого изменяют до номинального с использованием комплексного порошкообразного поглотителя окисленных продуктов взаимодействия агрессивного газообразного компонента с кислородом воздуха, состоящего из порошкообразного поглотителя воды и порошкообразного катализатора реакции связывания водорода в гидроокись водорода, а установление факта безопасного содержания агрессивного газообразного компонента в газовой среде контейнера осуществляют путем сравнения измеренной концентрации агрессивного компонента в газовой среде с номинальным значением (безопасным).
Известен в качестве прототипа предлагаемого устройства герметизированного контейнера (патент РФ №2279672, МПК G01N 1/00, публ. 10.07.2006 г.) устройство для регулирования параметров (концентраций) анализируемой газовой среды путем подачи в анализируемую газовую среду иной среды, содержащей летучие компоненты, и последующего поддержания концентрации этих компонентов на заданном уровне.
Недостатком данного устройства является многосложность как измерения состояния анализируемой газовой среды в течение времени проведения эксперимента, так и на конечном этапе наблюдений для установления факта поддержания концентрации на заданном уровне.
Задачей авторов предлагаемого устройства является разработка контейнера для реализации способа регулирования параметров наблюдаемой газовой среды и поддержания концентрации агрессивного компонента на безопасном уровне.
Новый технический результат при использовании предлагаемого устройства заключается в обеспечении упрощений конструкции, обеспечении безопасности и возможности более точного регулирования концентрации агрессивного компонента анализируемой газовой среды с поддержанием номинального безопасного состояния последней с учетом изменения комплекса показателей многокомпонентной газовой среды.
Указанные задача и новый технический результат обеспечиваются тем, что в отличие от известного устройства, для хранения материалов, выделяющих газообразные продукты, включающего корпус, снабженный элементом сообщения внутренней полости контейнера с окружающей средой, согласно изобретению контейнер снабжен сменной калибровочной трубкой из набора трубок с калиброванными размерами, зависящими от переменных параметров газовой среды контейнера, в качестве элемента сообщения полости контейнера с окружающей средой для поступления кислорода с потоком воздуха, дополнительно в полости контейнера установлены датчики концентрации наблюдаемого агрессивного компонента (водорода) и комплексный поглотитель, состоящий из пространственно отделенного катализатора реакции окисления агрессивного компонента кислородом воздуха от поглотителя окисленных продуктов, образовавшихся при взаимодействии агрессивного компонента с кислородом воздуха, при этом диаметр трубки контейнера выбирается из математической формулы (1):
где η - вязкость воздуха, Па⋅с;
L - длина трубки, м;
R - универсальная газовая постоянная, Па⋅м3/(моль⋅К);
Т - температура, К;
сн - относительная концентрация кислорода в воздухе;
σ - период изменения атмосферного давления, с;
W - объем газового пространства контейнера, м3
Предлагаемые способ и устройство поясняются следующим образом.
На фиг. 1 представлен общий вид конструкции герметизированного контейнера, где 1 - контейнер, 2 - хранящиеся материалы, выделяющие водород, 3 - калибровочная трубочка, 4 - датчики концентраций агрессивного компонента, 5 - комплексный поглотитель, 6 - катализатор реакции окисления агрессивного компонента, 7 - сорбент продукта окисления.
Первоначально в способе регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере 1 в его внутренней полости располагают навеску выделяющего агрессивные газообразные продукты материала 3 для хранения в течение времени наблюдения. В герметизированном контейнере 1 перед заполнением его материалом 3 выполняют калиброванную трубочку 4 в качестве элемента для введения пассивной среды (кислорода воздуха). Через съемную калиброванную трубочку 4 подают самотеком пассивную среду в виде воздушного кислородсодержащего потока воздуха. В ходе наблюдения в герметизированном контейнере 1 поддерживают постоянный естественный приток воздуха путем поддержания сообщения с окружающей атмосферой.
Затем осуществляют в режиме реального времени постоянную регистрацию содержания агрессивного газообразного компонента в газовой среде контейнера при помощи соответствующих датчиков 5 концентраций агрессивного компонента, установленных в полости герметизированного контейнера 1. Содержание агрессивного компонента изменяют до номинального с использованием комплексного порошкообразного поглотителя 6 окисленных продуктов взаимодействия агрессивного газообразного компонента (водорода) с кислородом воздуха. Поглотитель 6 состоит из порошкообразного поглотителя воды и порошкообразного катализатора реакции связывания водорода в гидроокись водорода (например, силикагель - поглотитель воды, и палладийсодержащий катализатор). Установление факта безопасного содержания агрессивного газообразного компонента в газовой среде контейнера осуществляют путем сравнения измеренной концентрации агрессивного компонента в газовой среде с номинальным значением (безопасным).
В предлагаемом устройстве для хранения материалов, выделяющих газообразные продукты, выполненном в виде герметизированного контейнера 1, в корпусе которого выполнен элемент сообщения внутренней полости контейнера с окружающей средой в виде калибровочной трубочки 4, которая выбирается из набора сменных трубочек, соответствующих условиям проведения эксперимента, параметры которой выбирают из математической формулы:
диаметр трубки контейнера, выбирается из математической формулы (1):
где η - вязкость воздуха, Па⋅с;
L - длина трубки, м;
R - универсальная газовая постоянная, Па⋅м3/(моль⋅К);
T - температура, К;
сн - относительная концентрация кислорода в воздухе;
σ - период изменения атмосферного давления, с;
W - объем газового пространства контейнера, м3
В ходе наблюдений (как это можно наблюдать по показаниям датчиков 4 концентраций) постоянно выводились из реакционного объема газообразные компоненты и продукты их взаимодействия за счет функционального участия комплексного поглотителя 6, составные части которого селективно поглощали соответствующие газообразные материалы. При этом концентрация агрессивного газообразного компонента (например, водорода) оставалась на постоянном безопасном уровне.
Экспериментально установлено, что при использовании герметизированного контейнера, изображенного на фиг. 1, в условиях предлагаемого способа были получены результаты регулирования состояния многокомпонентной газовой среды, содержащей агрессивные и пассивные компоненты, взаимодействие которых в недопустимых соотношениях может привести к аварийной, взрывоопасной ситуации (например, образование «гремучей смеси в случае присутствия водорода и кислорода»).
Таким образом, предлагаемые способ и устройство обеспечивают более высокий, по сравнению с прототипом результат, заключающийся в обеспечении безопасности и возможности более точного регулирования концентрации агрессивного компонента газовой среды с поддержанием номинального безопасного состояния с учетом изменения комплекса показателей многокомпонентной газовой среды.
Возможность промышленной реализации предлагаемого изобретения подтверждена следующим примером.
Пример 1. Заявляемый способ реализован в лабораторных условиях с использованием герметичной емкости (объем 9,5 л) в качестве герметизированного контейнера с исходной воздушной средой, куда было организовано поступление водорода. Емкость была оснащена датчиками измерения концентраций водорода и кислорода. Продолжительность эксперимента составила 220 суток. Скорость поступления водорода в емкость составила следующие величины: в первые 40 суток - 0,05 л/сут; в промежутке (40-100) суток - 0,02 л/сут; в промежутке (100-200) суток - 0,01 л/сут.
В качестве катализатора реакции окисления водорода был использован металлический палладий, нанесенный на гранулы оксида алюминия в количестве ≈2% масс. Масса катализатора составила 4 г. В качестве адсорбента для поглощения воды был применен силикагель КСМГ. Емкость была оснащена трубкой длиной 10 мм, диаметром 0,11 мм, рассчитанным по формуле (1):
где η - вязкость воздуха, Па⋅с;
L - длина трубки, м;
R - универсальная газовая постоянная, Па⋅м3/(моль⋅К);
Т - температура, К;
сн - относительная концентрация кислорода в воздухе;
σ - период изменения атмосферного давления, с;
W - объем газового пространства контейнера, м3.
Входящие в формулу (1) параметры имели следующие значения:
- вязкость воздуха η=1,805⋅10-5 Па⋅с (при температуре 20°C);
- универсальная газовая постоянная R=8,314 Па⋅м3/(моль⋅К);
- температура Т=293 К (20°C);
- средняя скорость выделения водорода в контейнере
Jv=1,085⋅10-8 моль/с=0,021 л/сут;
- объемная концентрация кислорода в воздухе сн=0,21;
- период изменения атмосферного давления σ=8.64⋅104 с=1 сут;
- объем газового пространства контейнера W=8⋅103 м3=8 дм3.
Объемы газов расчетным путем приводили к нормальным условиям (температура 0°C, давление 101,325 кПа). За время эксперимента в герметичную емкость поступило 4,2 л водорода.
Концентрация водорода, измеренная в конце эксперимента, составила менее 0,001% об.
Концентрация кислорода, измеренная в конце эксперимента, составила 16,7% об. Объем кислорода, находившегося в емкости в конце эксперимента, составил 1,59 л. Объем кислорода, израсходованный на окисление поступившего в емкость водорода, составил 2,1 л. Изначально в емкости находилось 2,0 л кислорода. Результирующий поток кислорода, поступившего из воздуха окружающей среды в емкость, составил 1,69 л.
Таким образом, экспериментально установлено, что при использовании заявляемого способа обеспечивается новый технический результат, заключающийся в частичной компенсации кислорода, израсходованного на каталитическое окисление водорода.
Claims (13)
1. Способ регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере, включающий помещение выделяющего агрессивные газообразные продукты материала для хранения его в полости контейнера, выполнение в контейнере элемента для введения пассивной среды, в полость контейнера, отличающийся тем, что поддерживают постоянный естественный приток пассивной среды в виде кислорода с потоком воздуха через съемную калиброванную трубочку в качестве элемента для введения пассивной среды в полость контейнера и осуществляют в режиме реального времени постоянную регистрацию содержания агрессивного газообразного компонента в газовой среде контейнера при помощи соответствующих датчиков концентраций агрессивного компонента, содержание которого изменяют до номинального с использованием комплексного порошкообразного поглотителя окисленных продуктов взаимодействия агрессивного газообразного компонента с кислородом воздуха в качестве компонента пассивной среды, состоящего из порошкообразного поглотителя воды и порошкообразного катализатора реакции связывания водорода в гидроокись водорода, а установление факта безопасного содержания агрессивного газообразного компонента в газовой среде контейнера осуществляют путем сравнения измеренной концентрации агрессивного компонента в газовой среде с номинальным значением (безопасным).
2. Конструкция герметизированного контейнера для реализации способа по п. 1, для хранения материалов, выделяющих газообразные продукты, включающая корпус, снабженный элементом сообщения внутренней полости контейнера с окружающей средой, отличающаяся тем, что контейнер снабжен сменной калибровочной трубкой из набора трубок с калиброванными размерами, зависящими от переменных параметров газовой среды контейнера, в качестве элемента сообщения полости контейнера с окружающей средой для поступления кислорода с потоком воздуха дополнительно в полости контейнера установлены датчики концентрации наблюдаемого агрессивного компонента (водорода) и комплексный поглотитель, состоящий из пространственно отделенного катализатора реакции окисления агрессивного компонента кислородом воздуха от поглотителя окисленных продуктов, образовавшихся при взаимодействии агрессивного компонента с кислородом воздуха, при этом диаметр трубки контейнера, выбирается из математической формулы (1):
где η - вязкость воздуха, Па⋅с;
L - длина трубки, м;
R - универсальная газовая постоянная, Па⋅м3/(моль⋅К);
Т - температура, К;
сн - относительная концентрация кислорода в воздухе;
σ - период изменения атмосферного давления, с;
W - объем газового пространства контейнера, м3.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017113165A RU2657359C1 (ru) | 2017-04-17 | 2017-04-17 | Способ регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере и конструкция герметизированного контейнера |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017113165A RU2657359C1 (ru) | 2017-04-17 | 2017-04-17 | Способ регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере и конструкция герметизированного контейнера |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2657359C1 true RU2657359C1 (ru) | 2018-06-13 |
Family
ID=62620296
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017113165A RU2657359C1 (ru) | 2017-04-17 | 2017-04-17 | Способ регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере и конструкция герметизированного контейнера |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2657359C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2722135C1 (ru) * | 2019-01-21 | 2020-05-26 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Система регулирования многокомпонентной кислородсодержащей газовой среды в герметичном контейнере и способ задействования системы |
RU2793726C1 (ru) * | 2022-04-25 | 2023-04-05 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Способ регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере и устройство герметизированного контейнера |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU697922A1 (ru) * | 1978-05-17 | 1979-11-15 | Институт нефтехимического синтеза АН СССР | Способ приготовлени паро-газовых смесей |
US5327779A (en) * | 1992-01-24 | 1994-07-12 | Ethyl Corporation | Vapor pressure measurement by gas saturation for mixture |
RU2213958C2 (ru) * | 2001-11-23 | 2003-10-10 | Самарский государственный университет | Способ получения постоянных микроконцентраций летучих соединений в потоке газа |
RU2279672C2 (ru) * | 2004-06-22 | 2006-07-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет" | Способ получения постоянных концентраций веществ в потоке газа и устройство для его осуществления |
RU2530448C1 (ru) * | 2013-05-31 | 2014-10-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"-Госкорпорация "Росатом" | Способ регулирования газовой среды в контейнере, содержащем горючие газообразные вещества |
RU2531061C1 (ru) * | 2013-05-06 | 2014-10-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Способ анализа многокомпонентной газовой среды герметизированных контейнеров с электронными приборами и устройство для его реализации |
-
2017
- 2017-04-17 RU RU2017113165A patent/RU2657359C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU697922A1 (ru) * | 1978-05-17 | 1979-11-15 | Институт нефтехимического синтеза АН СССР | Способ приготовлени паро-газовых смесей |
US5327779A (en) * | 1992-01-24 | 1994-07-12 | Ethyl Corporation | Vapor pressure measurement by gas saturation for mixture |
RU2213958C2 (ru) * | 2001-11-23 | 2003-10-10 | Самарский государственный университет | Способ получения постоянных микроконцентраций летучих соединений в потоке газа |
RU2279672C2 (ru) * | 2004-06-22 | 2006-07-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет" | Способ получения постоянных концентраций веществ в потоке газа и устройство для его осуществления |
RU2531061C1 (ru) * | 2013-05-06 | 2014-10-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | Способ анализа многокомпонентной газовой среды герметизированных контейнеров с электронными приборами и устройство для его реализации |
RU2530448C1 (ru) * | 2013-05-31 | 2014-10-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"-Госкорпорация "Росатом" | Способ регулирования газовой среды в контейнере, содержащем горючие газообразные вещества |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2722135C1 (ru) * | 2019-01-21 | 2020-05-26 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Система регулирования многокомпонентной кислородсодержащей газовой среды в герметичном контейнере и способ задействования системы |
RU2794596C1 (ru) * | 2021-12-21 | 2023-04-24 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Способ формирования кислородосодержащей газовой среды с хранящимися в ней химически активными материалами |
RU2793726C1 (ru) * | 2022-04-25 | 2023-04-05 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Способ регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере и устройство герметизированного контейнера |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Barratt | The preparation of standard gas mixtures. A review | |
Kader | Methods of gas mixing, sampling and analysis | |
CN203329640U (zh) | 气体测试系统用标准气体配气装置 | |
JP2006078476A (ja) | パッケージ内の製品貯蔵寿命を評価する方法 | |
JP2015520399A (ja) | カートリッジを備える呼気アルコール校正装置 | |
RU2657359C1 (ru) | Способ регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере и конструкция герметизированного контейнера | |
JP2017211223A (ja) | 密封された検査対象の評価方法及び評価装置 | |
Mukhtar et al. | Assessment of ammonia adsorption onto Teflon and LDPE tubing used in pollutant stream conveyance | |
US3380929A (en) | Standard gas solution | |
US3119670A (en) | Oxygen detection method and apparatus | |
JP6478653B2 (ja) | 吸着速度測定方法 | |
JP2008082805A (ja) | 標準ガスに対する揮発性有機化合物ガスの相対感度を算出する方法、およびそれを用いて算出された相対感度データを有する水素炎イオン化形分析計 | |
RU2793726C1 (ru) | Способ регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере и устройство герметизированного контейнера | |
JPH01199133A (ja) | ガス発生装置及びその発生方法 | |
CN208852714U (zh) | 一种低浓度标准气体持续发生装置 | |
Cotabish et al. | Making known concentrations for instrument calibration | |
CN102095829B (zh) | 一种用于测定固体化学品对金属腐蚀性的模拟实验设备 | |
EP3311133B1 (fr) | Dispositif de mesure de volumes d'emanation de gaz | |
Schwertz | FLUID‐FLOW STUDY OF POROUS GLASS | |
Wiegleb | Gas Measurement Technology in Theory and Practice: Measuring Instruments, Sensors, Applications | |
MX2015002786A (es) | Bobina de equilibrio de gas para proporcionar, en tiempo real, una solucion de calibracion de gas. | |
JP3357912B2 (ja) | 標準試料の供給容器及び供給方法 | |
Detchanamurthy et al. | Development of a modified differential biofiltration reactor with online sample and carbon dioxide monitoring system | |
CN108554207A (zh) | 一种低浓度标准气体持续发生装置及其发生方法 | |
RU2722135C1 (ru) | Система регулирования многокомпонентной кислородсодержащей газовой среды в герметичном контейнере и способ задействования системы |