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 PDF

Info

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
Application number
RU2017113165A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Григорьевич Ермичев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
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" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2017113165A priority Critical patent/RU2657359C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2657359C1 publication Critical patent/RU2657359C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N7/00Analysing materials by measuring the pressure or volume of a gas or vapour
    • G01N7/14Analysing 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
    • 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
    • G01N27/4162Systems investigating the composition of gases, by the influence exerted on ionic conductivity in a liquid
    • 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
    • G01N27/4166Systems measuring a particular property of an electrolyte
    • G01N27/4168Oxidation-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):
Figure 00000001
где η - вязкость воздуха, Па⋅с;
L - длина трубки, м;
Figure 00000002
- среднее значение атмосферного давления, Па;
Figure 00000003
- среднее значение амплитуды суточного хода атмосферного давления, Па;
R - универсальная газовая постоянная, Па⋅м3/(моль⋅К);
Т - температура, К;
Figure 00000004
- средняя скорость выделения водорода в контейнере, моль/с;
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):
Figure 00000001
где η - вязкость воздуха, Па⋅с;
L - длина трубки, м;
Figure 00000005
- среднее значение атмосферного давления, Па;
Figure 00000003
- среднее значение амплитуды суточного хода атмосферного давления, Па;
R - универсальная газовая постоянная, Па⋅м3/(моль⋅К);
T - температура, К;
Figure 00000004
- средняя скорость выделения водорода в контейнере, моль/с;
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):
Figure 00000001
где η - вязкость воздуха, Па⋅с;
L - длина трубки, м;
Figure 00000005
- среднее значение атмосферного давления, Па;
Figure 00000003
- среднее значение амплитуды суточного хода атмосферного давления, Па;
R - универсальная газовая постоянная, Па⋅м3/(моль⋅К);
Т - температура, К;
Figure 00000004
- средняя скорость выделения водорода в контейнере, моль/с;
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);
- среднее значение атмосферного давления
Figure 00000006
.
- среднее значение амплитуды суточного хода атмосферного давления
Figure 00000007
;
- 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):
Figure 00000008
где η - вязкость воздуха, Па⋅с;
L - длина трубки, м;
Figure 00000009
- среднее значение атмосферного давления, Па;
Figure 00000010
- среднее значение амплитуды суточного хода атмосферного давления, Па;
R - универсальная газовая постоянная, Па⋅м3/(моль⋅К);
Т - температура, К;
Figure 00000011
- средняя скорость выделения водорода в контейнере, моль/с;
сн - относительная концентрация кислорода в воздухе;
σ - период изменения атмосферного давления, с;
W - объем газового пространства контейнера, м3.
RU2017113165A 2017-04-17 2017-04-17 Способ регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере и конструкция герметизированного контейнера RU2657359C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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