RU2745082C1 - Газоанализатор - Google Patents

Газоанализатор Download PDF

Info

Publication number
RU2745082C1
RU2745082C1 RU2020120857A RU2020120857A RU2745082C1 RU 2745082 C1 RU2745082 C1 RU 2745082C1 RU 2020120857 A RU2020120857 A RU 2020120857A RU 2020120857 A RU2020120857 A RU 2020120857A RU 2745082 C1 RU2745082 C1 RU 2745082C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
gas analyzer
gas
oxygen
pteya
Prior art date
Application number
RU2020120857A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Федосеевич Носенко
Виктор Павлович Пирог
Илья Александрович Кондратьев
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 RU2020120857A priority Critical patent/RU2745082C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2745082C1 publication Critical patent/RU2745082C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G01N27/403Cells and electrode assemblies
    • G01N27/406Cells and probes with solid electrolytes
    • G01N27/407Cells and probes with solid electrolytes for investigating or analysing gases

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в газоанализаторах при контроле инертных газов по кислороду. Газоанализатор, состоящий из блока измерений и датчика, соединенных между собой межблочным кабелем, использующий в качестве чувствительного элемента ПТЭЯ с дополнительным электродом, значительно уменьшает время калибровки газоанализатора и дает хороший стабильный результат при выпуске газоанализатора из производства. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в газоанализаторах при контроле инертных газов по кислороду и при проведении научно-исследовательских работ, связанных с разработкой технологий получения чистых газов.
Известен серийно выпускаемый газоанализатор типа Флюорит (Пирог В.П. и др. Широко диапазонный твердоэлектролитный газоанализатор кислорода. Приборы, №3, 2007 г., с. 23-26), предназначенный для измерения концентрации кислорода в инертных газах и азоте. Газоанализатор имеет следующие технические характеристики:
диапазон измерений, % 10-6…100;
- основная относительная погрешность в зависимости от измеряемой концентрации, % ±4 ±6; ±0.
В качестве чувствительного элемента используется потенциометрическая твердоэлектролитная ячейка (ПТЭ), работающая при температуре (634±2)°С.
Чувствительный элемент газоанализатора выполнен в виде пробирки из циркониевой керамики, обладающей при высокой температуре чисто кислородной проводимостью. Рабочей частью элемента является его донышко, на которое с обеих сторон методом вжигания нанесены пористые платиновые электроды. Рабочим электродом является его внутренний электрод, электрод сравнения - наружный. Токоотводы от электродов выполнены в виде платиновых дорожек. С наружной стороны чувствительный элемент омывается за счет естественной конвенции воздухом, который является сравнительной средой. Объемная концентрация кислорода в воздухе принимается равной 20.7%.
Сущность работы потенциометрической твердоэлектролитной ячейки заключается в следующем. Если твердый электролит имеет на поверхности металлический электрод, то благодаря подвижности ионов кислорода на границе "металл - твердый электролит" в газовой фазе устанавливается равновесие по кислороду, которое характеризуется определенным электродным потенциалом. Величина этого потенциала будет зависеть от концентрации кислорода в газовой фазе. Так как потенциал электрода непосредственно измерить невозможно, измеряют разность потенциалов двух электродов, один из которых является рабочим, а другой - сравнительным.
Разность электродных потенциалов связана с концентрацией кислорода в анализируемом газе и сравнительной среде уравнением Нернста:
Figure 00000001
где Е - разность электродных потенциалов (ЭДС ячейки), В;
R - газовая постоянная Больцмана, Дж/моль⋅К;
Т - температура, К;
4F=4⋅96500 - количество электричества, необходимого для переноса одного моля кислорода, кл/моль;
Figure 00000002
- концентрация кислорода в сравнительной и анализируемой средах соответственно, %.
Конструктивно газоанализатор состоит из двух блоков - блока измерений и датчика.
Блок измерений газоанализатора состоит из следующих узлов:
Figure 00000003
преобразователя ЭДС ПТЭЯ в показания концентрации кислорода,
Figure 00000003
терморегулятора, который предназначен для точного поддержания температуры электродов ПТЭЯ.
Датчик газоанализатора состоит из следующих узлов: нагревателя, ПТЭЯ с токоотводом, термопары, которая установлена по центру возле наружного электрода, входного и выходного штуцеров предназначенных для подачи анализируемого газа.
Датчик и блок измерений газоанализатора соединены между собой межблочным кабелем.
Недостатком данного газоанализатора является схема поддержания температуры между внутренним и внешним электродами ПТЭЯ. В качестве датчика температуры используется термопара, которая своим спаем устанавливается рядом с центром наружного электрода ПТЭЯ. При такой установке термопары между наружным и внутренним электродами ПТЭЯ существует небольшой температурный градиент, что приводит к возникновению термоэлектродвижущей силы (ТЭДС).
Учитывая ТЭДС и содержание кислорода в сравнительной среде номинальная статическая характеристика преобразования принимает вид:
Figure 00000004
Где ET - ТЭДС ПТЭЯ, В.
Известен газоанализатор. Патент №2608979 от 30 января 2017 года, состоящий из блока измерения и датчика, соединенных между собой межблочным кабелем, где для устранения термо ЭДС в конструкцию датчика газоанализатора введена дополнительная термопара, которая своим спаем установлена рядом с закругленной частью пробирки ПТЭЯ, а электрически соединена последовательно с термопарой, установленного по центру наружного электрода ПТЭЯ.
Недостатком данного способа устранения ТЭДС ПТЭЯ является закрытая сложная конструкция датчика газоанализатора, не позволяющая точно установить термопару возле закругленной части пробирки.
Целью настоящего изобретения является устранение ТЭДС ПТЭЯ без применения дополнительной термопары.
Поставленная цель достигается тем, что в качестве чувствительного элемента используется ПТЭЯ, работающая при температуре (634±2)°С, выполненным в виде пробирки из циркониевой керамики, обладающей при высокой температуре чисто кислородной проводимостью. Рабочей частью элемента является его донышко, на которое с обоих сторон методом выжигания нанесены пористые платиновые электроды. Рабочим электродом является его внутренний электрод, электрод сравнения и дополнительный электрод, выполненный в виде полукольца, находятся наружи. Площадь поверхности внутреннего электрода перекрывает поверхности сравнительного электрода и дополнительного электрода. Токоотводы от электродов выполнены в виде платиновых дорожек.
Дополнительный электрод выполняет функцию устранения ТЭДС ПТЭЯ и работает в соответствии с авторским свидетельством №488069 «Устройство для измерения расхода газа, которое содержит твердоэлектролитную ячейку, имеющую проницаемые платиновые электроды, на которые подается напряжение постоянного тока. Для дозирования кислорода в поток газа "плюс" источника соединяется с внутренним электродом, а "минус" с внешним и для выкачивания кислорода из потока газа "плюс" источника соединяется с внешним электродом.
На Фиг. 1 схематически изображен газоанализатор, использующий в качестве чувствительного элемента ПТЭЯ с дополнительным электродом.
Конструктивно газоанализатор выполнен из двух блоков - блока измерений и датчика.
Блок измерений состоит из следующих узлов:
1 преобразователя ЭДС ПТЭЯ в показания концентрации кислорода;
2 терморегулятора поддерживающего температуру ПТЭЯ;
3 источника постоянного тока (И, П, Т), задающего ток через дополнительный электрод для компенсации ТЭДС ПТЭЯ. Датчик газоанализатора состоит из следующих узлов:
4 нагревателя;
5 ПТЭЯ с дополнительным электродом;
6 термопары;
7 входного и выходного штуцеров для подачи и отвода анализируемого газа;
8 электрический контакт с внутренним электродом ПТЭЯ;
9 электрический контакт с наружным электродом ПТЭЯ;
10 электрический контакт с дополнительным электродом ПТЭЯ. Датчик и блок измерений газоанализатора соединены между собой межблочным кабелем.
Газоанализатор, собранный по схеме, приведенной на Фиг. 1, калибруется, т.е. убирается термоЭДС. Данная операция выполняется только один раз при выпуске газоанализатора из производства. Калибровка проводится в следующей последовательности.
Газоанализатор включают в работу и выжидают прогрева ПТЭЯ до температуры (634±2)°С, а затем подают на штуцер ВХОД ГАЗА анализируемый газ воздух. Воздух сначала проходит в промежутке между внутренним электродом и дополнительным, а затем поступает в промежуток между внутренним электродом и внешним. ЭДС, возникающая между внутренним и внешним электродами ПТЭЯ, по проводникам и межблочному кабелю поступает в блок измерений, где с помощью преобразователя ЭДС ПТЭЯ, работающего по формуле (1), преобразуется в показания объемной доли кислорода в воздухе.
Показания объемной доли кислорода на табло измерений для воздуха должны быть 20,7%, но если ПТЭЯ имеет термо ЭДС, то показания будут отличаться от этого значения.
Для компенсации ЭДС ПТЭЯ подключают источник постоянного тока с помощью перемычки между одним контактом источника постоянного тока и контактом внутреннего электрода и с помощью источника постоянного тока изменяют ток в цепи:
Общий контакт источника постоянного тока и внутреннего электрода ПТЭЯ, твердый электролит, контакт дополнительного электрода ПТЭЯ, другой контакт источника постоянного тока, что позволяет изменить содержание кислорода на величину термоЭДС.
При этом на табло блока измерений должны быть показания 20,7%. После установки показаний 20,7% фиксируют положение источника постоянного тока. На этом калибровка газоанализатора заканчивается и газоанализатор готов к продолжению работы. Теперь на вход газоанализатора можно подавать анализируемый гази он будет работать в соответствии с формулой (1).
Практический результат проведенных испытаний:
Figure 00000005
калибровка;
Figure 00000003
анализируемый газ воздух;
Figure 00000003
показания табло блока измерений 20,4%;
Figure 00000003
показания табло блока измерений после подключения источника постоянного тока и его регулировки - 20,7%;
Figure 00000003
показания табло после подачи газовой смеси ПГС кислорода в азоте 2.149% на табло было 2.15%.

Claims (1)

  1. Газоанализатор, состоящий из блока измерений и датчика, соединенных между собой межблочным кабелем, отличающийся тем, что в качестве чувствительного элемента используется потенциометрическая твердоэлектролитная ячейка (ПТЭЯ), выполненная в виде пробирки из циркониевой керамики, обладающей при высокой температуре чисто кислородной проводимостью, рабочей частью элемента является его донышко, на которое с обеих сторон методом вжигания нанесены пористые платиновые электроды, рабочим электродом является его внутренний электрод, электрод сравнения и дополнительный электрод, выполненный в виде полукольца, находятся снаружи, площадь поверхности внутреннего электрода перекрывает поверхность электрода сравнения и дополнительного электрода, а токоотводы от электродов выполнены в виде платиновых дорожек.
RU2020120857A 2020-06-16 2020-06-16 Газоанализатор RU2745082C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020120857A RU2745082C1 (ru) 2020-06-16 2020-06-16 Газоанализатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020120857A RU2745082C1 (ru) 2020-06-16 2020-06-16 Газоанализатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2745082C1 true RU2745082C1 (ru) 2021-03-19

Family

ID=74874472

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020120857A RU2745082C1 (ru) 2020-06-16 2020-06-16 Газоанализатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2745082C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2780308C1 (ru) * 2021-08-17 2022-09-21 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Потенциометрическая твердоэлектролитная ячейка

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2096772A (en) * 1981-03-06 1982-10-20 Yokogawa Electric Works Ltd Oxygen gas analyzer using solid electrolyte
RU2314522C1 (ru) * 2006-04-13 2008-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "АНГАРСКОЕ-ОКБА" Устройство для измерения концентрации кислорода в газах
RU2608979C2 (ru) * 2015-06-16 2017-01-30 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Газоанализатор
RU2635711C1 (ru) * 2016-07-20 2017-11-16 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Устройство для измерения объемной доли и парциального давления кислорода в газах

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2096772A (en) * 1981-03-06 1982-10-20 Yokogawa Electric Works Ltd Oxygen gas analyzer using solid electrolyte
RU2314522C1 (ru) * 2006-04-13 2008-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "АНГАРСКОЕ-ОКБА" Устройство для измерения концентрации кислорода в газах
RU2608979C2 (ru) * 2015-06-16 2017-01-30 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Газоанализатор
RU2635711C1 (ru) * 2016-07-20 2017-11-16 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Устройство для измерения объемной доли и парциального давления кислорода в газах

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2780308C1 (ru) * 2021-08-17 2022-09-21 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" (ООО "НПП ОКБА") Потенциометрическая твердоэлектролитная ячейка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3791936A (en) Method and apparatus for monitoring the total combustibles and oxygen content of a gas
US3598711A (en) Electrochemical oxygen analyzer
US3767469A (en) In-situ oxygen detector
US3871981A (en) In-situ oxygen detector
JPH0361843A (ja) ガスの熱伝導率測定方法およびその装置
US4129491A (en) Oxygen concentration analyzer
JPH0850109A (ja) ガス分析方法
RU2745082C1 (ru) Газоанализатор
RU2171468C1 (ru) Способ анализа состава газовых смесей и газоанализатор для его реализации
Rao et al. Oxygen potential and thermal conductivity of (U, Pu) mixed oxides
RU2483300C1 (ru) Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей
RU2635711C1 (ru) Устройство для измерения объемной доли и парциального давления кислорода в газах
JPS5832156A (ja) 特定物質の濃度センサ−
Adzžicć et al. Design of dedicated instrumentation for temperature distribution measurements in solid oxide fuel cells
Meyer et al. Development of a solid state sensor for nitrogen oxides with a nitrate electrolyte
RU2608979C2 (ru) Газоанализатор
RU51228U1 (ru) Датчик газоанализатора кислорода
JP3114137B2 (ja) 熱伝導率式ガス濃度分析計
RU2796000C1 (ru) Газоанализатор
Sodal et al. A fast-response oxygen analyzer with high accuracy for respiratory gas measurement.
RU2780308C1 (ru) Потенциометрическая твердоэлектролитная ячейка
Yang et al. Compact electrochemical bifunctional NOx/O2 sensor with metal/metal oxide internal reference electrode for high temperature applications
RU2138799C1 (ru) Газоанализатор
Voronova et al. Design and Investigation of an On-Board Gas Analyzer of Oxygen Partial Pressure
RU2755639C1 (ru) Амперометрический способ измерения содержания монооксида углерода в инертных газах