Способ измерения микроконцентраций озона в озоногазовой смеси

 

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОКОНЦЕНТРАЦИЙ ОЗОНА В ОЗОНОГАЗОБОЙ СМЕСИ включающий полное разрушение озона согласно реакции , регистрацию количества кислорода и определение количества озона, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений в области микроконцентраций, предварительно накапливают озон из газовой смеси в накопителе, производят очистку накопителя от примесей потоком инертного газа и концентрацию озона рассчитьгеают по формуле -С CK , Г -. Vp-t где С- - концентрация озона в анализируемой озоногазовой смеси , o6.%i С If - концентрация кислорода озонного происхождения в кислородогазовой смеси в накопителе J Vu - -свободный объем накопителя, 3 I М VP - расход озоногазовой смеси . через накопитель, . t - время продувки озоногазовой смеси через накопитель. :io :о эо

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (19) (И)

g 1) G 01 N 27/46

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

° Н ABTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2 1н с = — — с„

0 Ъ Ч.t 7

Р где С о

С х

Р

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫЛИ (21) 3271040/18-25 (22) 06.04.81 (46) 15.07.84. Бюл. Р 26 (72) Б.М.Лаптев и З.Г.Элашвили (53) 543.247 (088.8) (56) Березкин В.Г., Татаринский В.С.

Газохрометографические методы анализа примесей . М., "Наука", 1970, с. 164-167 °

2. Васси А. Атмосферный озон. М., 1968, с. 13 (прототип) ° (54) (57) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОКОН-.

ЦЕНТРАЦИИ ОЗОНА В ОЗОНОГАЗОВОИ СМЕСИ; включающий полное разрушение озона согласно реакции 20> 30, регистрацию количества кислорода и определение количества озона, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений в области микроконцентраций, предварительно накапливают озон из газовой смеси в накопителе, производят очистку накопителя от примесей потоком инертного газа и концентрацию озона рассчитывают по формуле концентрация озона в анализируемой озоногазовой смеси, об.7, концентрация кислорода озонного происхождения в кислородогазовой смеси в накопителе, свободный объем накопителя, м3 г

1 расход озоногазовой смеси через накопитель, м /с, . время продувки озоногазовой смеси через накопитель.

1103 138

Составитель Г.Боровик

Техр ед M. Гер гель Корректор О.Тигор

Редактор В.Ковтун

Заказ 4971/ЗЗ Тираж 823 Под лис ное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к газовому наливу и может быть поименено при разработке озонометров пля измерения малых и микроконцентраций озона в озоногазовой смеси.

Известен способ анализа компонентов газовой смеси путем разделения смеси на составляющие и определении искомой компоненты (1) .

Недостаток данного способа заклю- 10 чается в том, что он не обеспечивает достаточной точности определения в области микроконцентраций.

Известен способ измерения концентрации озона в озоногазовой смеси, включающий полное разрушение озона согласно реакции 20 - 30 1 регистрацию количества кислорода и определение количества озона j2) .

Однако известный способ иэмере- 20 ния концентрации озона в озоногазовой смеси не позволяет с достаточной точностью измерять микроконцентрации озона, это связано с трудностями измерения ничтожно малых приращений давления с достаточно высокой точностью.

Цель изобретения — повышение точности измерений в области микроконцентраций.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу измерения микроконцентраций озона в озоногазовой смеси, включающему полное р а эрушение озона согласно реакции 20 302, 35 регистрацию количества кислорода и определение количества озона, предварительно накапливают озон из газовой смеси в накопителе, производят очистку накопителя от примесей пото40 ком инертного газа и концентрацию озона рассчитывают по формуле

2 н с = — — с о где Со — концентрация озона в анализируемой озоногаэовой смеси, об., С вЂ” концентрация киспорода оэонк ного происхождения в кислородогазовой смеси в накопителе, об . ;

V свободный объем накопителя, M3 °

У

V — расход озоногазовой смеси

Р через накопитель, м /с, — время продувки оэоногазовой смеси через накопитель.

На чертеже представлена блок-схема установки для измерения концентрации озона в озоногаэовой смеси.

Блок-схема содержит побудитель расхода 1, расходомер 2, накопитель

3, нагреватель 4, концентратомер 5 кислорода в газе, трехходовые краны 6 и 7, двухходовой кран 8.

Пример. Анализируемая озоногазовая смесь с помощью побудителя расхода 1 продувается с расходом

V> = О, 14 10 м /с, контролируемым расходомером 2 в течение t = 600 с, через накопитель 3... .Накопитель выполнен в виде баллона из термостойкого стекла с входной и выходной трубками, заполненного силикагелем. Свободный объем определялся экспериментально и составляет 0,37 10 м .

Очистка свободного объема накопителя от кислорода и других мешающих примесей производится газообразным азотом в течение 120 с расходом

0,3 ° 10 4м /с.

Разрушение или разложение накопленного озона производится нагреванием накопителя 3 до 200 С с помощью о нагревателя 4 намотанного на корпус накопителя 3.

Измерение концентрации кислорода озонного происхождения производится с помощью концентратомера 5 кислорода озона С0 в анализируемой оэоногазовой смеси. В соответствии с приведенной формулой она составляет

1„47 10 об.X.

Использование данного способа позволяет значительно (до 10 -6

10 об. X) увеличить чувствительность метода по сравнению с известным способом.

Способ измерения микроконцентраций озона в озоногазовой смеси Способ измерения микроконцентраций озона в озоногазовой смеси 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительным приборам и может быть использовано для контроля жидких сред, например молочных продуктов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для определения концентрации паров ароматических углеводородов в атмосфере промышленных объектов и при экологическом контроле

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля анизотропии прочности твердых металлических и строительных материалов и изделий

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств металлов и может быть использовано при диагностировании фактического состояния конструкции летательного аппарата после определенной наработки в процессе профилактических осмотров самолета

Изобретение относится к неразрушающим методам анализа материалов путем определения их физических свойств, в частности предела прочности

Изобретение относится к геофизике (гравиметрии, геомагнетизму), к общей физике и может быть использовано при определении взаимодействия материальных тел, при расчетах магнитной напряженности вращающихся тел, объектов, тяжелых деталей аппаратов, вращающихся с большой скоростью

Изобретение относится к способам анализа смесей газов с целью установления их количественного и качественного состава и может быть использовано в газовых сенсорах
Наверх