Кулонометрическая ячейка

 

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в гигрометрах. Сущность: кулонометрическая ячейка выполнена из двух частей, рабочей и контрольной, расположенных во внутреннем канале стеклянного корпуса, трех проволочных платиновых или родиевых геликоидальных электродов, один из электродов является общим, а два других электрода расположены между витками общего с рабочим зазором между витками. Зазор между электродами рабочей части ячейки является переменной величиной и лежит в пределах от 0,8 до 0,1 мм. Максимальную величину зазор имеет в начале рабочей части ячейки, минимальную - в конце, равномерно или ступенчато снижаясь от максимальной до минимальной. Технический результат изобретения заключается в увеличении срока службы ячейки и увеличении верхнего предела измерений влаги в газах. 2 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в кулонометрических гигрометрах.

Известна кулонометрическая ячейка (а.с. №1357814, G 01 N 27/02), состоящая из расположенных во внутреннем канале диэлектрического корпуса проволочных платиновых геликоидальных электродов, пленки сорбента, покрывающей электроды, и выводов к наружной поверхности корпуса.

В качестве пленки сорбента применяется, например, пленка частично гидратированного фосфорного ангидрида P2O5. К электродам через выводы на наружной поверхности корпуса подводится электрическое напряжение постоянного тока.

Анализируемый газ пропускается по внутреннему каналу корпуса со стороны рабочей части. В ячейке непрерывно происходят два процесса: практически полное поглощение влаги пленкой гигроскопического вещества с образованием фосфорной кислоты и электролиз воды на водород и кислород с регенерацией фосфорного ангидрида,

Р2O52O2НРО3;

2НРО3 Н2+1/2O22О5.

При постоянном расходе газа согласно закону Фарадея величина тока электролиза является мерой влагосодержания газа, т.е. кулонометрические приборы имеют расчетную шкалу при условии полного поглощения влаги в ячейке.

Известно, что фосфорный ангидрид с течением времени уносится анализируемым газом. При поглощении влаги вначале на входном участке фосфорный ангидрид переувлажняется и разжижается. При электролизе происходит образование мелких пузырьков, наполненных продуктами электролиза (кислородом и водородом). Пузырьки лопаются с образованием мельчайших брызг фосфорного ангидрида, которые переносятся анализируемым газом на следующие по пути газа витки. Предыдущие витки электродов рабочей части ячейки оголяются от пленки сорбента и перестают участвовать в электролизе.

Этот фронт активного электролиза движется от начала рабочей части до конца и переходит на контрольную часть ячейки, в которой появляется ток электролиза, что свидетельствует о выходе из строя ячейки. Ячейка требует регенерации. А т.к. количество регенераций ограничено из-за коррозии электродов и стекла, то срок службы ячейки тоже ограничен. Кроме того, перегрузка первых по пути газа витков электродов ограничивает верхний предел измерения влажности.

Сущность изобретения состоит в том, что кулонометрическая ячейка, состоящая из двух частей, рабочей и контрольной, расположенных во внутреннем канале стеклянного корпуса, трех проволочных платиновых или родиевых геликоидальных электродов, один из электродов является общим, а два других электрода расположены между витками общего с зазором между витками, пленки сорбента, покрывающей электроды и внутренний канал корпуса, и выводов, отличается от прототипа тем, что в предлагаемой ячейке поглощенная сорбентом влага более равномерно распределяется по длине рабочей части, благодаря чему отсутствуют большие электролизные перегрузки на входном участке, и повышается верхний предел измерения влаги. Это достигается тем, что зазор между электродами рабочей части ячейки имеет переменную величину и лежит в пределах от 0,8 до 0,1 мм. Максимальную величину зазор имеет в начале рабочей части ячейки, минимальную величину - в конце рабочей части, равномерно или ступенчато снижаясь от максимальной до минимальной.

На фиг.1 схематически изображена кулонометрическая ячейка, в которой величина зазора между электродами рабочей части равномерно снижается от максимальной величины а1 до минимальной аn. Такое устройство кулонометрической ячейки более предпочтительное, т.к. в нем влага более равномерно распределяется по длине рабочего участка. Но оно технологически трудно выполнимо.

На фиг.2 схематически изображена кулонометрическая ячейка, в которой величина зазора между электродами рабочей части ступенчато снижается от максимальной величины a1 до минимальной а2. Ступеней может быть две и более. На фиг.2 показаны две ступени и каждая ступень приблизительно равна половине рабочей части. Ступенчатое устройство менее предпочтительное. Но оно технологически более выполнимо.

Несоприкасающиеся геликоидально намотанные платиновые или родиевые электроды 1, 2 и 3 размещены на внутренней поверхности толстостенной стеклянной трубки 4 и частично в ней утоплены. Трубка 4 является одновременно и корпусом ячейки. Электрод 1 является общим и навит по геликоидальной линии но всей длине ячейки. Между витками общего электрода по геликоидальным линиям расположены электроды 2 и 3.

Участок между электродами 1 и 2 составляет рабочую часть ячейки, а участок между электродами 1 и 3 составляет контрольную часть. Слой 5 гигроскопического вещества наносится на внутреннюю часть трубки 4. Выводы 6, 7 и 8 соответственно электродов 1, 2 и 3 выполнены из того же материала, что и электроды, и в виде сферических тел ввариваются к наружной поверхности трубки 4.

При прохождении газа в направлении стрелки происходит поглощение влаги пленкой гигроскопического вещества. Т.к. зазор между электродами на первых витках рабочего участка больше, чем на последующих, значит, и омическое сопротивление больше с последующим понижением его к концу рабочего участка ячейки. Полный электролиз влаги происходит не на первых витках электрода, как это происходит в известной ячейке, а распределяется по длине рабочего участка.

При правильном подборе зазоров между электродами можно получить достаточно равномерный электролиз влаги по длине рабочего участка.

Благодаря этому увеличивается срок службы ячейки и увеличивается верхний предел измерения влаги в газах.

При ступенчатом распределении зазора между электродами также можно снизить электролизную нагрузку на электроды и увеличить предел измерения влаги в газах примерно во столько раз, сколько ступеней на рабочем участке ячейки.

Формула изобретения

Кулонометрическая ячейка, состоящая из двух частей, рабочей и контрольной, расположенных во внутреннем канале стеклянного корпуса, трех проволочных платиновых или родиевых геликоидальных электродов, один из электродов является общим, а два других электрода расположены между витками общего с зазором между витками, пленки сорбента, покрывающей электроды и внутренний канал корпуса, и выводов, отличающаяся тем, что зазор между витками рабочей части ячейки является переменной величиной и составляет 0,8-0,1 мм, при этом максимальную величину зазор имеет в начале рабочей части ячейки, минимальную величину - в конце, равномерно или ступенчато снижаясь от максимальной до минимальной.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2

PC4A - Регистрация договора об уступке патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение

Прежний патентообладатель:Общество с ограниченной ответственностью "Ангарское - ОКБА"

(73) Патентообладатель:Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА"

Договор № РД0030485 зарегистрирован 18.12.2007

Извещение опубликовано: 27.01.2008        БИ: 03/2008




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборостроения и может быть использовано для измерения влажности воздуха в быту и различных технологических процессах

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к области измерения технологических параметров, и может быть использовано для измерения удельного сопротивления жидких сред в пищевой, химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, металлургической и других видах промышленности

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для непрерывного бесконтактного определения влажности движущихся текстильных материалов и бумаги

Изобретение относится к дистанционным способам определения действительной части диэлектрической проницаемости объекта исследования и может быть использовано для определения действительной части диэлектрической проницаемости пленки нефти, разлитой на водной поверхности
Изобретение относится к исследованиям физико-химических свойств веществ, а именно к измерению содержания водорода в естественных средах и технических объектах, и может быть использовано для контроля утечек водорода из систем охлаждения мощных электрогенераторов, систем питания двигателей внутреннего сгорания, работающих на водородном топливе, для локализации участков вероятного растрескивания магистральных газопроводов или обнаружения мест выделения водорода

Изобретение относится к аналитической технологии оперативного определения содержания воды в нефтях (смесях нефтей) и продуктах остаточной дистилляции

Изобретение относится к измерениям электропроводящих величин вещества

Изобретение относится к полупроводниковой сенсорной технике

Изобретение относится к полупроводниковой сенсорной технике

Изобретение относится к области санитарной гигиены и промышленной экологии и может быть использовано для определения концентрации растворенных в воде солей

Изобретение относится к пищевой промышленности

Изобретение относится к аналитической химии органических соединений (разделение и анализ) и может быть использовано при анализе воздуха рабочей зоны предприятий по производству красителей, лаков, фармацевтической продукции
Изобретение относится к области эксплуатации стальных подземных трубопроводов, а именно к диагностике их коррозионного состояния

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для определения диэлектрических характеристик ферритовых материалов при различных температурах в широком диапазоне частот измерительного сигнала

Изобретение относится к области влагометрии и предназначено для измерения влажности древесины, в частности при сушке и хранении пиломатериалов и заготовок и при исследовании процессов влагопереноса при гидротермической обработке древесины

Изобретение относится к области теплоэнергетики и касается вопросов контроля водно-химических режимов котельных установок с естественной и многократно-принудительной циркуляцией, а более конкретно к экспрессному определению показателей качества котловой воды (общего солесодержания, содержания свободной щелочи и относительной щелочности)
Наверх