Газоанализатор

 

Реферат (54) Газоанализатор

(57) Полезная модель относится к 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.

Газоанализатор содержит газовые сенсоры, подключенные к регистрирующим приборам, канал и каталитически активный элемент, установленный 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. Входной и выходной сенсоры водорода, сенсор кислорода и каталитическиактивный элемент подключены по меньшей мере к одному источнику питания.

Технический результат состоит в том, что обеспечивается возможность непрерывного контроля кислорода в газовой смеси в объёме помещения с достаточно высокой степенью точности и в автоматическом режиме.

1 з. п. ф-лы, 1 илл.

Заявляемая полезная модель относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к контролю газовых смесей содержащих кислород и водород и может быть использована в атомной энергетике, транспортном, химическом машиностроении и других отраслях техники, например, для контроля водородной взрывобезопасности.

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 активньм 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 каталитическиактивный элемент подключены 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 иллюстрации представлен один из вариантов функциональная схема 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.

Газоанализатор работает следующим образом.

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 и осуществляют в нем полную рекомбинацию по меньшей мере одного из реагентов, например, кислорода и/или водорода.

Прошедшую каталитическиактивный элемент 5 конечную газовую смесь вводят в контакт с установленными в выходной части полости 4 канала 2 нагретьми 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 концентрации кислорода в исходной газовой смеси определяют по соотношению:

где СO2 ист - истинная концентрация кислорода в исходной газовой смеси, %об.; k -эмпирический коэффициент; СН21 - концентрация водорода в исходной газовой смеси, %об.; СН2 - концентрация водорода в конечной газовой смеси, %об; С O2ист - концентрация кислорода в конечной газовой смеси, %об.

Газоанализатор 1 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 (С Н21), поступившей во входную часть полости 3 канала 2. В исходной газовой смеси концентрацию кислорода (СО21) 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 каталитическиактивный 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 каталитическиактивного 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. СН21<1/2·С О21;

Вариант б) смесь азота, водорода и паров воды. Этот вариант реализуется, если в исходной смеси водорода содержится меньше, чем кислорода, т.е. С О21<2·СН21;

Вариант с) смесь азота и паров воды. Этот вариант реализуется, если в исходной смеси соотношение водорода и кислорода соответствует стехиометрическому, т.е.

СО212·СН21 ;

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 7, или за счет работы специального нагревателя (на схеме не показан), даже если каталитическая реакция отсутствует, т.е. если СН21 =0. 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 10с 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 С Н21 или СН22 соответственно определяют индивидуальной калибровкой в соответствии с выражением:

С Н21Н2 2=f(E), (1)

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).

где СO2 ист - истинное значение концентрации кислорода в исходной смеси, об.%;

kэксп - эмпирический коэффициент; СО2изм - концентрация кислорода в конечной газовой смеси, об.%; С Н21 - концентрация водорода в исходной газовой смеси, об.%, СН2 2 - 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. СО2ист =k·СО2изм; СН21 Н22˜0; в воздухе С О2ист˜21об.% и k=21/CO2 изм.

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 осуществления работы газоанализатора.

Пример 1. Предварительный анализ воздуха при отсутствии аварии.

По формуле (2)

21 Прибор зарегистрировал , тогда ;

.

В целом на момент анализа при

Пример 2. Моделирование аварийного режима. Была создана газовая смесь, содержащая 4 об.% водорода, при этом показания сенсоров были следующими:

Определяем по формуле (2), используя k=1,05 из примера 1.

Пример 3. Моделирование аварийного режима. Показания входного и выходного сенсоров водорода и сенсора кислорода составили соответственно .

Определяем по формуле (2), используя k=1,05 из примера 1.

Пример 4. Моделирование аварийного режима. Показания сенсоров составили:

Определяем по формуле (2), используя k=1,05 из примера 1.

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.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологическим процессам получения инертных газов и может быть использовано для получения обогащенной неоногелиевой смеси из сырой смеси, отбираемой из ВРУ, за счет удаления из нее большей части азота
Наверх