RU2293972C2 - Способ определения концентрации кислорода в водородосодержащей газовой смеси и газоанализатор - Google Patents

Способ определения концентрации кислорода в водородосодержащей газовой смеси и газоанализатор Download PDF

Info

Publication number
RU2293972C2
RU2293972C2 RU2004121475/28A RU2004121475A RU2293972C2 RU 2293972 C2 RU2293972 C2 RU 2293972C2 RU 2004121475/28 A RU2004121475/28 A RU 2004121475/28A RU 2004121475 A RU2004121475 A RU 2004121475A RU 2293972 C2 RU2293972 C2 RU 2293972C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen
oxygen
gas mixture
concentration
sensor
Prior art date
Application number
RU2004121475/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004121475A (ru
Inventor
Петр Никифорович Мартынов (RU)
Петр Никифорович Мартынов
Александр Дмитриевич Ефанов (RU)
Александр Дмитриевич Ефанов
кин Сергей Георгиевич Кал (RU)
Сергей Георгиевич Калякин
Ефим Ильич Чернов (RU)
Ефим Ильич Чернов
нов Александр Александрович Лукь (RU)
Александр Александрович Лукьянов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского"
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 унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского"
Priority to RU2004121475/28A priority Critical patent/RU2293972C2/ru
Publication of RU2004121475A publication Critical patent/RU2004121475A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2293972C2 publication Critical patent/RU2293972C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам и устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к контролю газовых смесей, содержащих кислород и водород, и может быть использовано в различных отраслях техники. Способ определения концентрации кислорода в водородосодержащей газовой смеси включает введение газовой смеси в контакт с нагретым входным сенсором водорода, установленным во входной части полости канала газоанализатора, и регистрацию концентрации водорода в исходной газовой смеси с помощью регистрирующего прибора. Затем исходную газовую смесь пропускают через нагретый каталитически активный элемент и осуществляют в нем полную рекомбинацию по меньшей мере одного из реагентов: кислорода и/или водорода. Прошедшую каталитически активный слой конечную газовую смесь вводят в контакт с установленными в выходной части полости канала нагретыми выходным сенсором водорода и сенсором кислорода и регистрируют соответственно концентрации водорода и кислорода в конечной газовой смеси. Истинную концентрации кислорода в исходной газовой смеси определяют по соотношению с использованием измеренных концентраций водорода в исходной смеси и концентраций водорода и кислорода в конечной газовой смеси. Технический результат изобретения состоит в том, что обеспечивается возможность непрерывного контроля кислорода в газовой смеси в объеме помещения с достаточно высокой степенью точности и в автоматическом режиме. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Заявляемое изобретение относится к методам и устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к контролю газовых смесей, содержащих кислород и водород, и может быть использовано в атомной энергетике, транспортном, химическом машиностроении и других отраслях техники, например, для контроля водородной взрывобезопасности.
Известен хроматографический метод определения составляющих газовой среды /Большая иллюстрированная энциклопедия, наука и техника, М., Астрель, ACT, 2002, с.73/, заключающийся в разделении, идентификации и измерении содержания газов.
Недостатком хроматографического метода является то, что он трудоемок, дорогостоящ и трудно поддается автоматизации. Данный недостаток связан с необходимостью подготовки проб.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу является способ анализа газовой смеси, в котором нагретый твердотельный газочувствительный элемент вводят в контакт с анализируемой газовой смесью и определяют изменение электрической характеристики, например ЭДС газочувствительного элемента /патент на изобретение РФ №2102735, МПК G 01 N 27/12, 1998/.
Недостаток способа состоит в том, что твердотельный датчик неплохо измеряет содержание водорода в присутствии кислорода, но с очень большой погрешностью определяют кислород в присутствии водорода, поскольку известно, что наличие водорода создает помеху для измерения кислорода.
Для исключения указанного недостатка в способе определения концентрации кислорода в водородосодержащей газовой смеси, включающем введение газовой смеси в контакт с нагретыми газовыми сенсорами и измерение концентрации компонент газовой смеси соответствующими регистрирующими приборами, предлагается:
- исходную газовую смесь вводить в контакт с нагретым входным сенсором водорода, установленным во входной части полости канала газоанализатора, и регистрировать концентрацию водорода в исходной газовой смеси с помощью подключенного к нему регистрирующего прибора;
- исходную газовую смесь пропустить через нагретый каталитически активный элемент, установленный в поперечном сечении средней части полости канала, и осуществлять в нем полную рекомбинацию по меньшей мере одного из реагентов;
- прошедшую каталитически активный элемент конечную газовую смесь ввести в контакт с установленными в выходной части полости канала нагретыми выходным сенсором водорода и сенсором кислорода и регистрировать концентрации водорода и кислорода в конечной газовой смеси с помощью подключенных к ним регистрирующих приборов;
- истинную концентрацию кислорода в исходной газовой смеси определять из соотношения с учетом концентраций водорода в исходной газовой смеси и концентраций водорода и кислорода в конечной газовой смеси.
Предложенная в способе последовательность действий позволяет практически непрерывно осуществлять контроль кислорода в газовой смеси в объеме помещения с достаточно высокой степенью точности и в автоматическом режиме.
Известен хроматографический газоанализатор, основными частями которого являются система для ввода исследуемой смеси веществ (пробы), хроматографическая колонка, детектирующее устройство (детектор), системы регистрации и термостатирования /БСЭ, М., Советская энциклопедия, т.28, 1978, с.392/.
Недостатком известного устройства является его высокая стоимость и низкая производительность. Кроме того, устройство работает в периодическом режиме и его практически невозможно использовать в необслуживаемых или редко обслуживаемых помещениях, таких как реакторный зал АЭС.
Наиболее близким к заявляемому газоанализатору является устройство /патент на изобретение РФ №2102735, МПК G 01 N 27/12, 1998/, содержащее твердотельный газовый сенсор, подсоединенный к регистрирующему прибору.
Недостатком прототипа является то, что его затруднительно использовать для анализа газовых смесей, содержащих как водород, так и кислород.
В целом все известные анализаторы кислорода не могут функционировать в аварийных условиях АЭС, которые характеризуются наличием высоких температур (до 240°С, кратковременно - до 700°С), высокого давления (до 7 атм), водорода (до 21 об.%); паров воды (до 100 об.%), невозможностью отбора пробы газа с доставкой в нормальные условия анализа газа, невозможностью принудительной прокачки анализируемого или эталонного газа через чувствительный элемент газоанализатора, вибрации и радиоактивности.
Для устранения указанных недостатков газоанализатор, содержащий газовые сенсоры, подключенные к регистрирующим приборам, предлагается:
- дополнительно снабдить каналом и каталитически активным элементом, установленным в поперечном сечении средней части полости канала;
- в качестве газовых сенсоров использовать входной сенсор водорода, установленный во входной части полости канала, выходной сенсор водорода и сенсор кислорода, расположенные в выходной части полости канала;
- входной и выходной сенсоры водорода, сенсор кислорода и каталитически активный элемент подключить по меньшей мере к одному источнику питания.
Предложенная конструкция газоанализатора характеризуется надежностью, дешевизной и представляет собой автономно работающий прибор.
Таким образом, достигаются указанные ранее технические результаты.
На чертеже представлен один из вариантов функциональной схемы заявляемого газоанализатора, где 1 - газоанализатор; 2 - канал; 3 - входная часть полости канала; 4 - выходная часть полости канала; 5 - каталитически активный элемент; 6 - входной сенсор водорода; 7 - выходной сенсор водорода; 8 - сенсор кислорода; 9 - регистрирующий прибор; 10 - компьютер; 11 - системная шина компьютера; 12 - электрическая связь; 13 - помещение с анализируемым газом; 14 - служебное помещение; 15 - источник питания.
Газоанализатор содержит газовые сенсоры, подключенные к регистрирующему прибору 9, канал 2 и каталитически активный элемент 5, установленный в поперечном сечении средней части канала 2.
В качестве газовых сенсоров используют входной сенсор водорода 6, установленный во входной части 4 полости канала 2, выходной сенсор водорода 7 и сенсор кислорода 8, расположенные в выходной части 4 полости канала 2.
Причем входной 6 и выходной 7 сенсоры водорода, сенсор кислорода 8 и каталитически активный элемент 5 подключены по меньшей мере к одному источнику питания.
Принцип работы газоанализатора рассмотрен на примере осуществления способа определения концентрации кислорода в исходной газовой смеси.
При осуществлении способа газовую смесь вводят в контакт с нагретыми газовыми сенсорами и измеряют концентрацию компонент газовой смеси регистрирующими приборами 9.
Исходную газовую смесь вводят в контакт с нагретым входным сенсором водорода 6, установленным во входной части полости 3 канала 2 газоанализатора. Регистрируют концентрацию водорода в исходной газовой смеси с помощью подключенного к нему регистрирующего прибора 9.
Затем исходную газовую смесь пропускают через нагретый током от источника питания 15 каталитически активный элемент 5, установленный в поперечном сечении средней части полости канала, и осуществляют в нем полную рекомбинацию по меньшей мере одного из реагентов: кислорода и/или водорода.
Прошедшую каталитически активный элемент 5 конечную газовую смесь вводят в контакт с установленными в выходной части полости 4 канала 2 выходным сенсором водорода 7 и сенсором кислорода 8 и регистрируют концентрации водорода и кислорода в конечной газовой смеси с помощью подключенных к сенсорам регистрирующих приборов 9.
Истинную концентрацию кислорода в исходной газовой смеси определяют по соотношению
Figure 00000002
где
Figure 00000003
- истинная концентрация кислорода в исходной газовой смеси, об.%; k - эмпирический коэффициент, определяемый предварительно по контролю концентрации кислорода в воздухе при отсутствии водорода;
Figure 00000004
- концентрация водорода в исходной газовой смеси, об.%;
Figure 00000005
- концентрация водорода в конечной газовой смеси, об.%;
Figure 00000006
- концентрация кислорода в конечной газовой смеси, об.%.
При осуществлении способа газоанализатор размещают в помещении 13 с исходной газовой смесью, содержащей по меньшей мере кислород и водород. Регистрирующие приборы 9 и источники питания размещают в служебном помещении 14. Входной сенсор водорода 6 фиксирует «истинную» концентрацию (парциальное давление) водорода в измеряемом объеме в исходной газовой смеси
Figure 00000007
, поступившей во входную часть полости 3 канала 2. В исходной газовой смеси концентрацию кислорода
Figure 00000008
не определяют, так как этому измерению сильную помеху создает наличие водорода. Поэтому исходная газовая смесь, поступившая в канал 2, движется вверх. При этом на поверхности катализаторных тел, составляющих каталитически активный элемент 5, выполненных, например, из платины, протекает каталитическая реакция окисления водорода до паров воды с коэффициентом рекомбинации, равным единице. В результате рекомбинации состав исходной газовой смеси изменяется, и в зависимости от соотношения водорода и кислорода в исходной смеси, на выходном участке каталитически активного элемента 5 газовая смесь будет соответствовать одному из трех вариантов.
Вариант а) смесь азота, кислорода и паров воды. Этот вариант реализуется, если в исходной смеси водорода содержится меньше, чем кислорода, т.е.
Figure 00000009
Вариант б) смесь азота, водорода и паров воды. Этот вариант реализуется, если в исходной смеси водорода содержится меньше, чем кислорода, т.е.
Figure 00000010
Вариант с) смесь азота и паров воды. Этот вариант реализуется, если в исходной смеси соотношение водорода и кислорода соответствует стехиометрическому, т.е.
Figure 00000011
Во время каталитической реакции газовая смесь нагревается, что создает конвективный поток газа в газоанализаторе 1 и позволяет создать условия для непрерывного контроля газовой смеси. Необходимо отметить, что конвективный поток через газоанализатор 1 есть всегда за счет разогрева входного 6 и выходного сенсоров водорода и сенсора кислорода 8 или за счет работы специального нагревателя (на схеме не показан), даже если каталитическая реакция отсутствует, т.е. если
Figure 00000012
Показания выходного сенсора водорода 7 и сенсора кислорода 8 будут соответствовать составу газовой смеси по вариантам а), б) и с).
Следует отметить, очень важный момент, что всегда (при правильном измерении) показания, по крайней мере, выходного сенсора водорода 7 или сенсора кислорода 8 практически соответствуют «нулевому» значению.
При варианте «а» «нулевое» значение концентрации водорода регистрирует выходной сенсор водорода 7.
При варианте «б» «нулевое» значение концентрации кислорода регистрирует сенсор кислорода 8.
При варианте «с» «нулевое» значения концентрации водорода и кислорода регистрируют соответственно выходной сенсор водорода 7 и сенсор кислорода 8.
Таким образом, регистрация «нулевых» значений является дополнительным тестированием правильности всего способа определения концентрации и правильности работы газоанализатора 1.
Данные измерений от входного 6 и выходного 7 сенсоров водорода и сенсора кислорода 8 по электрическим связям 12 поступают на регистрирующий прибор 9, функцию которого может выполнять компьютер 10 с системной шиной 11.
В качестве входного 6 и выходного 7 сенсоров водорода может быть использовано устройство с платиносодержащим чувствительным элементом. При этом значение концентрации водорода
Figure 00000004
или
Figure 00000005
соответственно определяют индивидуальной калибровкой в соответствии с выражением
Figure 00000013
где Е - ЭДС водородного сенсора.
В качестве входного 6 и выходного 7 сенсора кислорода может быть использована гальваническая концентрационная ячейка с проводящим только ионы кислорода твердым электролитом.
Истинное значение концентрации кислорода в исходной газовой смеси определяют из соотношения (2)
Figure 00000014
где
Figure 00000003
- истинное значение концентрации кислорода в исходной смеси, об.%; k - эмпирический коэффициент;
Figure 00000015
- концентрация кислорода в конечной газовой смеси, об.%;
Figure 00000004
- концентрация водорода в исходной газовой смеси, об.%,
Figure 00000005
- концентрация водорода в конечной газовой смеси, об.%.
Соотношение (2), которое легко программируется. Следовательно, после обработки поступивших от сенсоров данных компьютер 10 может представить итоги вычислений наглядно на мониторе.
Эмпирический коэффициент k определяют предварительно (до аварийной ситуации) по контролю концентрации кислорода в воздухе при отсутствии водорода,
т.е.
Figure 00000016
Figure 00000017
в водороде
Figure 00000018
и
Figure 00000019
.
В начальный период эксплуатации k≈1 и соответствует теоретической расчетной величине ЭДС гальванической концентрационной ячейки с твердым электролитом при регистрации концентрации кислорода в воздухе в нормальных условиях. В процессе эксплуатации допускаются незначительные изменения k в пределах k=1÷1,1 за счет ресурсных изменений электрофизических характеристик чувствительного элемента датчика, что вполне допустимо и учитывается при измерениях предварительным экспериментальным определением k по эталону - воздуху при нормальных условиях.
Примеры реализации способа.
Пример 1. Предварительный анализ воздуха при отсутствии аварии.
Figure 00000020
Figure 00000021
.
По формуле (2)
Figure 00000022
Прибор зарегистрировал
Figure 00000023
тогда
Figure 00000024
Figure 00000025
В целом на момент анализа при
Figure 00000026
Figure 00000027
Пример 2. Моделирование аварийного режима. Была создана газовая смесь, содержащая 4 об.% водорода, при этом показания сенсоров были следующими:
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
.
Определяем
Figure 00000003
по формуле (2), используя k=1,05 из примера 1.
Figure 00000031
Пример 3. Моделирование аварийного режима. Показания входного и выходного сенсоров водорода и сенсора кислорода составили соответственно
Figure 00000032
Figure 00000033
Определяем
Figure 00000003
по формуле (2), используя k=1,05 из примера 1.
Figure 00000034
Пример 4. Моделирование аварийного режима. Показания сенсоров составили
Figure 00000035
Figure 00000036
Figure 00000037
.
Определяем
Figure 00000003
по формуле (2), используя k=1,05 из примера 1.
Figure 00000038

Claims (2)

1. Способ определения концентрации кислорода в водородосодержащей газовой смеси, включающий введение газовой смеси в контакт с нагретыми газовыми сенсорами и измерение концентрации компонент газовой смеси соответствующими регистрирующими приборами, отличающийся тем, что исходную газовую смесь вводят в контакт с нагретым входным сенсором водорода, установленным во входной части полости канала газоанализатора, и регистрируют концентрацию водорода в исходной газовой смеси с помощью подключенного к нему регистрирующего прибора, затем исходную газовую смесь пропускают через нагретый каталитически активный элемент, установленный в поперечном сечении средней части полости канала, и осуществляют в нем полную рекомбинацию по меньшей мере одного из реагентов: кислорода и/или водорода, прошедшую каталитически активный слой конечную газовую смесь вводят в контакт с установленными в выходной части полости канала нагретыми выходным сенсором водорода и сенсором кислорода и регистрируют концентрации водорода и кислорода в конечной газовой смеси с помощью подключенных к сенсорам регистрирующих приборов, а истинную концентрацию кислорода в исходной газовой смеси определяют по соотношению
Figure 00000039
где
Figure 00000040
- истинная концентрация кислорода в исходной газовой смеси, об.%; k - эмпирический коэффициент, определяемый предварительно по контролю концентрации кислорода в воздухе при отсутствии водорода;
Figure 00000041
- концентрация кислорода в конечной газовой смеси, об.%;
Figure 00000042
- концентрация водорода в исходной газовой смеси, об.%;
Figure 00000043
- концентрация водорода в конечной газовой смеси, об.%.
2. Газоанализатор, содержащий газовые сенсоры, подключенные к регистрирующим приборам, отличающийся тем, что газоанализатор дополнительно снабжен каналом и каталитически активным элементом, установленным в поперечном сечении средней части полости канала, в качестве газовых сенсоров используют входной сенсор водорода, установленный во входной части полости канала, выходной сенсор водорода и сенсор кислорода, расположенные в выходной части полости канала, причем входной и выходной сенсоры водорода, сенсор кислорода и каталитически активный элемент подключены по меньшей мере к одному источнику питания.
RU2004121475/28A 2004-07-14 2004-07-14 Способ определения концентрации кислорода в водородосодержащей газовой смеси и газоанализатор RU2293972C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004121475/28A RU2293972C2 (ru) 2004-07-14 2004-07-14 Способ определения концентрации кислорода в водородосодержащей газовой смеси и газоанализатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004121475/28A RU2293972C2 (ru) 2004-07-14 2004-07-14 Способ определения концентрации кислорода в водородосодержащей газовой смеси и газоанализатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004121475A RU2004121475A (ru) 2006-01-10
RU2293972C2 true RU2293972C2 (ru) 2007-02-20

Family

ID=35872294

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004121475/28A RU2293972C2 (ru) 2004-07-14 2004-07-14 Способ определения концентрации кислорода в водородосодержащей газовой смеси и газоанализатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2293972C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493560C1 (ru) * 2012-01-10 2013-09-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Система контроля кислорода и водорода в газовых средах
RU2536315C1 (ru) * 2013-06-14 2014-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации-Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Устройство для определения концентрации кислорода и водорода в газовой среде
RU2709051C1 (ru) * 2019-05-21 2019-12-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ измерения концентрации газа каталитическим датчиком

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493560C1 (ru) * 2012-01-10 2013-09-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Система контроля кислорода и водорода в газовых средах
RU2536315C1 (ru) * 2013-06-14 2014-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации-Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Устройство для определения концентрации кислорода и водорода в газовой среде
RU2709051C1 (ru) * 2019-05-21 2019-12-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ измерения концентрации газа каталитическим датчиком

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004121475A (ru) 2006-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4818348A (en) Method and apparatus for identifying and quantifying simple and complex chemicals
US4670405A (en) Sensor array for toxic gas detection
JP7143218B2 (ja) 空気清浄機及び空気清浄方法
Bicelli et al. Model and experimental characterization of the dynamic behavior of low-power carbon monoxide MOX sensors operated with pulsed temperature profiles
US9164080B2 (en) System and method for sensing NO
US7151260B2 (en) Analyzer for measuring multiple gases
US4298574A (en) Hydrogen gas detector
US5683570A (en) Gas detection method
Gopel et al. Definitions and typical examples
Ding et al. In-situ measurement of dissolved H2 in aqueous fluid at elevated temperatures and pressures
RU2293972C2 (ru) Способ определения концентрации кислорода в водородосодержащей газовой смеси и газоанализатор
Pranitis et al. Continuous monitoring of ambient ammonia with a membrane-electrode-based detector
Sekhar et al. Packaging and testing of a hydrogen safety sensor prototype
IE51906B1 (en) Technique for monitoring so3,h2so4 in exhaust gases containing so2
US4835395A (en) Continuous aqueous tritium monitor
RU42663U1 (ru) Газоанализатор
US3996005A (en) Detection and measurement of NO2 and O3
RU2536315C1 (ru) Устройство для определения концентрации кислорода и водорода в газовой среде
Sekhar et al. Trace detection of 2, 4, 6-trinitrotoluene using electrochemical gas sensor
RU2493560C1 (ru) Система контроля кислорода и водорода в газовых средах
Schelter et al. D7. 4-Measurement of Dissolved Gases in Anaerobic Biogenic Media
RU2802163C1 (ru) Устройство газового контроля
US4222900A (en) Method of activating a palladium-silver alloy
Kucharski et al. Calibration system for breath-alcohol analysers
EP0713091A1 (en) A catalyst assembly

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20060111

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20060811

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20160315

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20220224

Effective date: 20220224