一种氢气检测和纯化装置制造方法及图纸

技术编号:26649524 阅读:21 留言:0更新日期:2020-12-09 00:32
一种用于检测混合气体中氢气含量的装置,包括储气罐和容器,所述容器分为左右两个子容器,其中所述左右两个子容器通过中间的隔板隔开,所述隔板将所述左右两个子容器在上、前、后三面隔开,在下侧留有一定的空间,所述左侧子容器设置有用于封闭左侧子容器顶端的盖子,所述盖子下侧面涂覆有钯薄膜,所述左侧子容器的左侧壁上端设置有进气口,所述储气罐通过软管与所述进气口相连,向所述左侧子容器供气,在软管上设置有流量计和电磁阀;所述容器中装有水,在自然状态下,没过所述隔板底端;所述右侧子容器顶端为开放空间。

【技术实现步骤摘要】
一种氢气检测和纯化装置
本专利技术涉及气体检测及制备领域,具体涉及氢气含量的检测及氢气制备领域。
技术介绍
氢气是一种无色无味、易燃易爆的气体。在生产、储存运输过程中容易泄露,或者生产出来的氢气不纯,因此需要氢气的含量进行精确的测量。现有技术中氢气测量方式包括气象色谱检测技术,这种测量手段误差较大,灵敏度低,操作复杂。或者采用电化学氢气传感器,其工作范围覆盖较广,并且功耗低,但电极寿命有限,而且需要给传感器供电,不安全。还有光纤传感方式,CN1587992A提供了一种微悬臂梁驱动的光强调制型光纤传感器,受温度影响较小,成本低,操作简单;CN109557049A公开了一种采用光学回音壁模式微盘腔的氢气传感器,功耗低,抗干扰能力强,安全性高。但以上两种都不是直接测定氢气的含量,而是氢气被钯吸收,吸收导致钯膜变形,钯膜导致微悬臂(回音壁变形,变形导致光谱(光强)的变化,其中经过了多个介入因素,一旦其中一个因素不准确,例如,微悬臂的形变量发生突变,与氢气没有相关关系或相关关系发生变化,则导致氢气的含量测量不准确。为解决上述问题,本专利技术提供了一种氢气含量检测装置,没有过多的介入因素,也不需要大型精密仪器,操作简单,也降低了成本。
技术实现思路
为解决现有技术氢气含量测不准以及成本高、操作复杂的问题,本专利技术提出了一种用于检测气体中氢气含量的容器,同时可以对该容器进一步改进作为制备纯化氢气的装置,测量结果准确,操作简单易行,没有很强专业知识的人士也能够完成相关操作。本专利技术通过以下技术方案实现:一种用于检测混合气体中氢气含量的装置,包括储气罐和容器,其特征在于,所述容器分为左右两个子容器,其中所述左右两个子容器通过中间的隔板隔开,所述隔板将所述左右两个子容器在上、前、后三面隔开,在下侧留有一定的空间,所述左侧子容器设置有用于封闭左侧子容器顶端的盖子,所述盖子下侧面涂覆有钯薄膜,所述左侧子容器的左侧壁上端设置有进气口,所述储气罐通过软管与所述进气口相连,向所述左侧子容器供气,在软管上设置有流量计和电磁阀;所述容器中装有水,在自然状态下,没过所述隔板底端;所述右侧子容器顶端为开放空间。所述储气罐中的气体可以是生产制备的不纯氢气,也可以是氢气泄露之后重新回收的混合气体。根据本专利技术的一种实施方式,所述左右两个子容器的侧壁上均设置有刻度,用于读取左右两个子容器中水面的水位。根据本专利技术的一种实施方式,所述钯薄膜表面设置有密封层,所述密封层可以在盖子封闭的情况下,通过自动方式打开。加装密封层的目的是为了获取钯薄膜吸收氢气之前和之后的水位变化情况。一种采用本专利技术任一种实施方式的用于检测混合气体中氢气含量的装置检测氢气含量的方法,包括如下步骤:S1.打开储气罐,打开通气电磁阀,在钯薄膜被密封的情况下,向所述左侧子容器中通入混合气体,记录通入气体的流量L;S2.在通入气体的情况下,左侧子容器上部气压增加,水位下降,记录水面所在位置h1,同时右侧子容器中水面位置上升,记录水面所在位置h2,两者水位差为δh1=h2-h1;S3.打开钯薄膜表面的密封层,钯薄膜对混合气体中的氢气产生吸收作用,左侧子容器此时左侧子容器上部气压减小,水位上升,记录水面位置为h3,同时右侧子容器中水位下降,记录水面所在位置为h4,两者水位差为δh2=h4-h3;S4.根据公式计算氢气的含量其中ρ为水的密度,S为左侧子容器的底面面积,R为常数,T为当前温度。本专利技术所采用的氢气检测方法操作方便,简单易行。而且通过压强变化直接与氢气含量关联,与现有技术中的光纤传感检测氢气含量相比,关联环节大大减小,减小了影响检测准确性的因素,使得检测结果更准确。一种氢气纯化装置,包括储气罐和容器,其特征在于,所述容器分为左右两个子容器,其中所述左右两个子容器通过中间的隔板隔开,所述隔板将所述左右两个子容器在上、前、后三面隔开,在下侧留有一定的空间,所述左侧子容器设置有用于封闭左侧子容器顶端的盖子,所述盖子下侧面设置有加热片,在所述加热片上涂覆有钯薄膜,所述左侧子容器的左侧壁上端设置有进气口,所述储气罐通过软管与所述进气口相连,向所述左侧子容器供气,在软管上设置有流量计和电磁阀;在进气口的下侧设置有废气出气口,所述废气出气口通过软管连接真空泵一;在废气出气口的下侧设置有氢气出气口,氢气出气口通过软管连接真空泵二,所述真空泵二连接氢气罐;所述容器中装有水,在自然状态下,没过所述隔板底端;所述右侧子容器顶端为开放空间。根据本专利技术的氢气纯化装置的一种实施方式,在所述左侧子容器的液面上设置有浮子,在所述左侧子容器的中间靠上部分设置有中间开口的挡板。根据本专利技术的氢气纯化装置的一种实施方式,在所述盖子上侧设置有开启所述加热片的开关。一种采用本专利技术的任一种氢气纯化装置纯化氢气的方法,其步骤如下:(5)打开储气罐,打开通气电磁阀,向所述左侧子容器中通入一定量的混合气体;(6)待反应一段时间,开启所述真空泵一,对左侧子容器的上部气体空间抽真空,去除其中的废气;(7)关闭真空泵一,打开加热片,此时加热片对钯薄膜进行加热,钯薄膜中的氢气得以逃脱,一段时间后,氢气全部进入气体空间;(8)开启真空泵二,抽取氢气,将其储存到氢气罐中。有益效果本专利技术公开的装置可以同时进行氢气含量的检测以及制备纯净的氢气,设备结构简单,操作方便,且一举两用。本专利技术的检测步骤不涉及光电,不受环境光线以及空气湿度等的影响,而且不用考虑电磁干扰,大大提高了检测准确性。而且本专利技术是通过氢气的吸收(气体减少)直接对水位造成了改变,不存在现有技术中通过多种传递变化带来的不确定性,也直接改善了测量准确度。对仪器要求较小,大大降低了成本。因此对操作人员的专业知识也相应降低,附图说明图1为本专利技术用于检测混合气体中氢气含量的装置示意图;图2(a)为充入混合气体未打开钯薄膜时的水位状态图;图2(b)为打开钯薄膜时的水位状态图;图3为制备纯净氢气的装置示意图;图4为抽真空后的水位状态图。附图标记11、左侧子容器,12、右侧子容器,13、盖子,14、钯薄膜,15、密封装置,16、加热片,17、挡板,18、浮子,21、储气罐,22、流量计,23、电磁阀,31、废气罐,32、真空泵一,41、氢气罐,42、真空泵二。具体实施方式现结合附图对本专利技术的具体实施方式做出详细的阐述。本实施例仅用于本专利技术的具体实现方式进行说明,以利于本领域技术人员更好的理解本专利技术,并不是本专利技术保护范围的限制。针对本专利技术所做出的任何修改或同等替换,都应涵盖在本专利技术保护范围中。图1示出了本专利技术用于检测混合气体中氢气含量的装置,包括储气罐21和容器,其特征在于,所述容器分为左右两个子容器,其中所述左右两个子容器通过中间的隔板隔开,所述隔板将所述左右两个子容器在上、前、后三面隔开,在下侧留有一定的空间,所述左侧子容器11设置有用于封闭左侧子容本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于检测混合气体中氢气含量的装置,包括储气罐和容器,其特征在于,所述容器分为左右两个子容器,其中所述左右两个子容器通过中间的隔板隔开,所述隔板将所述左右两个子容器在上、前、后三面隔开,在下侧留有一定的空间,所述左侧子容器设置有用于封闭左侧子容器顶端的盖子,所述盖子下侧面涂覆有钯薄膜,所述左侧子容器的左侧壁上端设置有进气口,所述储气罐通过软管与所述进气口相连,向所述左侧子容器供气,在软管上设置有流量计和电磁阀;所述容器中装有水,在自然状态下,没过所述隔板底端;所述右侧子容器顶端为开放空间。/n

【技术特征摘要】
1.一种用于检测混合气体中氢气含量的装置,包括储气罐和容器,其特征在于,所述容器分为左右两个子容器,其中所述左右两个子容器通过中间的隔板隔开,所述隔板将所述左右两个子容器在上、前、后三面隔开,在下侧留有一定的空间,所述左侧子容器设置有用于封闭左侧子容器顶端的盖子,所述盖子下侧面涂覆有钯薄膜,所述左侧子容器的左侧壁上端设置有进气口,所述储气罐通过软管与所述进气口相连,向所述左侧子容器供气,在软管上设置有流量计和电磁阀;所述容器中装有水,在自然状态下,没过所述隔板底端;所述右侧子容器顶端为开放空间。


2.根据权利要求1所述的用于检测混合气体中氢气含量的装置,所述左右两个子容器的侧壁上均设置有刻度。


3.根据权利要求1所述的用于检测混合气体中氢气含量的装置,所述钯薄膜表面设置有密封层,所述密封层可以在盖子封闭的情况下,通过自动方式打开。


4.一种采用如权利要求1-3所述的用于检测混合气体中氢气含量的装置检测氢气含量的方法,包括如下步骤:
S1.打开储气罐,打开通气电磁阀,在钯薄膜被密封的情况下,向所述左侧子容器中通入混合气体,记录通入气体的流量V;
S2.在通入气体的情况下,左侧子容器上部气压增加,水位下降,记录水面所在位置h1,同时右侧子容器中水面位置上升,记录水面所在位置h2,两者水位差为δh1=h2-h1;
S3.打开钯薄膜表面的密封层,钯薄膜对混合气体中的氢气产生吸收作用,左侧子容器此时左侧子容器上部气压减小,水位上升,记录水面位置为h3,同时右侧子容器中水位下降,记录水面所在位置为h4,两者水位差为δh2=h4-h3;
S4.根据公式计算氢气的含量其中ρ为...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘学刚
申请(专利权)人:济南海马机械设计有限公司
类型:发明
国别省市:山东;37

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