4:
to
to
00
Способ осуществляется следующим образом.
Анализируемая газовая смесь, осушенный воздух, поступает по газовой линии в электрохимический насос 1, через электроды которого ток проходит от внешнего источника 2 постоянного тока в направлении откачки кислорода из воздуха. Из насоса газ поступает в пробирку 3 и омывает ее внутреннее пространство и электроды: неполяризуемый измерительный 4 и поляризуемый 5. Неполяризуемый эталонный электрод 6 находится на другой стороне пробирки и омывается газом с известным содержанием кислорода, в частности воздухом. Пробирка t электродами находится в печи при температуре 1173 К.
Между электродами 4 и 5 возникает напряжение вследствие воздействия на указанные электроды электролитического потока кислорода благодаря присутствию в электролите малой доли электронной проводимости. Указанный поток поляризует электрод 5, чем и обуславливается появившееся напряжение. Величина напряжения между электродами 4 и 5 обратно пропорциональна парциальному давлению кислорода в ана10
Изобретение относится к газовому анализу, а именно к определению состава газовых смесей, содержащих такие компоненты, как СО, СО2, Нз, Н2О, углеводороды, свободный и химически связанный кислород в азоте, инертных газах практически в любых концентрациях.
Целью изобретения является упрощение, повышение точности и экспрессности измерений.
На чертеже представлено устройство для осуществления способа.
Устройство состоит из электрохимического насоса 1, внешнего источника 2 тока для питания насоса, твердоэлектролитной пробирки 3, внутри которой находятся не- поляризуемый измерительный электрод 4 и поляризуемый измерительный электрод 5, неполяризуемый эталонный электрод 6. Напряжения между электродами 4-5 и 4-6 измеряются двухкоординатным самописцем 7. В схеме также содержится насос 8.
20
25
30
35
регулируется величино протекающего через э сос от внешнего источ но измеряется напряж газе с помощью элек происходит измерение менном титровании.
По полученным д Нернста рассчитываетс руемого компонента.
При осуществлени ходимости точно изме пропускаемого через э сос, который может б во время анализа, не подачи анализируемог химический насос и руется время титрова дает необходимость измерительной аппарат
Формула из
Способ определени щих компонентов в га чающийся в том, чт доэлектролитной ячейк дый электролит с изме ным электродами, изме временном титровании ного насоса анализиру полученным данным венном содержании ан нента, отличающийся упрощения, повышени прессности измерений измерений в анализир нительно вводят изме который является непо честве эталонного элек поляризуемый электрод менна измеряют ЭДС ным электродом и э 40 зуемым электродом и полнительно введенны среду неполяризуемым лонным неполяризуемы лученным данным на Нернста рассчитывают
лизируемом газе. Давление кислорода в газе - зируемого компонента.
регулируется величиной элекрического тока, протекающего через электрохимический насос от внешнего источника тока, и постоянно измеряется напряжение в анализируемом газе с помощью электродов 4 и 6, т. е. происходит измерение ЭДС при одновременном титровании.
По полученным данным по уравнению Нернста рассчитывается количество анализируемого компонента.
При осуществлении способа нет необходимости точно измерять величину тока, пропускаемого через электрохимический насос, который может быть и непостоянным во время анализа, не измеряется скорость подачи анализируемого газа через электрохимический насос и ячейку, не контролируется время титрования, при этом отпадает необходимость в соответствующей измерительной аппаратуре.
20
Формула изобретения
5
0
5
Способ определения кислородсодержащих компонентов в газовых средах, заключающийся в том, что с помощью твердоэлектролитной ячейки, содержащей твердый электролит с измерительным и эталонным электродами, измеряют ЭДС при одновременном титровании с помощью кислородного насоса анализируемых компонентов, по полученным данным судят о количественном содержании анализируемого компонента, отличающийся тем, что, с целью упрощения, повышения точности и экспрессности измерений, перед проведением измерений в анализируемую среду дополнительно вводят измерительный электрод, который является неполяризуемым, а в качестве эталонного электрода используют неполяризуемый электрод, при этом одновременна измеряют ЭДС между измерительным электродом и эталонным неполяри- 0 зуемым электродом и измерительным дополнительно введенным в анализируемую среду неполяризуемым электродом и эталонным неполяризуемым электродом, по полученным данным на основании уравнения Нернста рассчитывают количество анали- зируемого компонента.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КИСЛОРОДА В ГАЗОВЫХ СРЕДАХ | 2013 |
|
RU2532139C1 |
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ОКИСИ УГЛЕРОДА В ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ | 2006 |
|
RU2326375C1 |
Сенсор для анализа высокотемпературных газовых сред | 2024 |
|
RU2819562C1 |
Амперометрический способ измерения содержания монооксида углерода в инертных газах | 2021 |
|
RU2755639C1 |
Устройство для измерения концентрации кислорода | 1982 |
|
SU1111091A1 |
Сенсор для анализа высокотемпературных отходящих газов тепловых агрегатов | 2023 |
|
RU2808441C1 |
Электрохимический датчик кислорода | 1984 |
|
SU1182375A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ И ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КИСЛОРОДА В ГАЗАХ | 2016 |
|
RU2635711C1 |
Способ измерения парциального давления кислорода | 1989 |
|
SU1784907A1 |
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА КИСЛОРОДА И ХИМНЕДОЖОГА | 2015 |
|
RU2584265C1 |
Изобретение относится к области ана- ,чиза газа, аналитического приборостроения и Может быть использовано для опреде, 1е- ния кислородсодержащих компонентов. Цель изобретения - упрощение, повышение точности и экспрессности. Цель дост 1гается путем измерения ЭДС между поляризуемым и неполяризуемым измерительными электродами, на.ходянхимися в среде анализируемого газа, также измерении ЭДС между тем же неполяризуе.мым измерительным электродом и другим неполяризуемым электродом, омываемым стандартным газом, при одновременном титровании анализируемого газа. По полученным данным рас- ч11Т1 1ваотся количество кислородсодержаи1е- го компонента. 1 ил. (С сл
Анализируемый ваз
Mobius Н.-Н | |||
Sanersboffionen leitende Festeiectrolute und ihke Anwendungsmogev- chkeilcn Jriindlagen tier potentiometriseben Sanerstoffbestimmung | |||
-- Z | |||
Tlhys | |||
Chem DDR, 1965, Bd | |||
Канальная печь-сушильня | 1920 |
|
SU230A1 |
Приспособление для подъема падающих гребней в машинах льнопрядильного, джутового и т.п. производств | 1913 |
|
SU396A1 |
, Патент США № 27/46, 1970 | |||
№ 3514377, МКИ G 01 |
Авторы
Даты
1988-09-30—Публикация
1986-01-14—Подача