ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМОХІМІЧНИХ ГАЗОАНАЛІЗАТОРІВ В БАГАТОКОМПОНЕНТНІЙ СУМІШІ

Автор(и)

  • О. С. Черненко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. В. Калінчак Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • М. В. Розізнаний Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. К. Копійка Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/1815-7459.2023.1.275944

Ключові слова:

газоаналізатор, каталізатор, багатокомпонентна суміш, займання, згасання

Анотація

В роботі описано метод пошуку кінетичних параметрів гетерогенно-каталітичних реакцій окислення малих домішок горючого газу в повітрі  на тонкому платиновому дроті. Він полягає в отриманні з вольт-амперної характеристики дроту залежності критичних значень струму, що відповідають каталітичному займанню та  погасанню домішки газу, від її масової частки в повітрі.

Запропоновано методику визначення вмісту двох горючих газів в повітрі на основі обробки вольт-амперної характеристики платинового дроту. В  залежності від рівня сумарної концентрації газів в повітрі визначальними експериментальними характеристиками є не лише перегрів дроту (каталізатора) відносно інертного дроту в умовах каталітичного займання, але і перегрів дроту при каталітичному погасанні або в умовах само  підтримуючого каталітичного горіння (без нагріву  електричним струмом).

Посилання

N. S. Marinkovic, M. Li & R. R. Adzic. Pt-based catalysts for electrochemical oxidation of ethanol // Topics in Current Chemistry, 377(3), pp. 11 (2019).

R. Rizo, S. Pérez-Rodríguez, G. García. Well-defined platinum surfaces for the ethanol oxidation reaction // Chem. Electro. Chem, 6(18), pp. 4725–4738 (2019).

Guangxing Yanga, Qiao Zhangc, HaoYua, Feng Pengc. Platinum-based ternary catalysts for the electrooxidation of ethanol // Particuology 58, pp. 169–186 (2021).

Yunli Ge, Kaixuan Fu, Qian Zhao, Na Ji, Chunfeng Song, Degang Ma, Qingling Liu. Performance study of modified Pt catalysts for the complete oxidation of acetone // Chemical Engineering Science. 206. pp. 499–506 (2019). https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.05.051

Guangxing Yang, Qiao Zhang, HaoYua, Feng Peng. Platinum-based ternary catalysts for the electrooxidation of ethanol // Particuology. 58. pp. 169–186 (2021). https://doi.org/10.1016/j.partic.2021.01.007

Babu S. G., Priyadarsini P. A., Karvembu R. Copper on boehmite: A simple, selective, efficient and reusable heterogeneous catalyst for oxidation of alcohols with periodic acid in water at room temperature // Appl. Catal. A Gen. 392 (1–2). pp. 218–224 (2011). https://doi.org/10.1016/j.apcata.2010.11.012

F. J. Morales–Leal, J. Rivera De la Rosa, C. J. Lucio–Ortiz, D. A. De Haro Del Río, M. A. Garza–Navarro, W. Tian, J. E. Herrera. Monometallic platinum and palladium-based catalysts in the competitive oxidation of methanol over the liquid-phase methanol-ethanol mixtures // Chemical Engineering Journal. 426. pp. 131623 (2021). https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131623

M. Mitu, D. Razus, D. Oancea Gas Phase Ignition of Propane-Oxygen-Inert Mixtures on an Isothermally Heated Platinum Filament Supported on Quartz Bar // Revista de Chimie (Bucharest). 69(4). pp. 870–874 (2018).

V. V. Kalinchak, О. С. Chernenko. Teplophysic bezpolumyznogo gorinna. Аstroprint, Odesa. 200 s (2020) {В. В. Калінчак, О. С. Черненко. Теплофізика безполум’яного горіння газів (монографія). Астропринт, Одеса. 200 с.}.

Frank-Kamenetskiy D. A. Diffusia I teploperedacha v chimiceskoy kinetike. Nauka, M. 502 s. (1987). {Франк-Каменецкий Д. А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. Москва: Наука. 502 с.}.

Zukauskas A. A. Konvektivniy perenos v teploobmennikah. Nauka, M. 472 s. (1982). {Жукаускас А. А. Конвективный перенос в теплообменниках. М.: Наука, 1982. 472 с.}.

Kalinchak V. V., Chernenko A. S., Sikorsky M. V., Brytavsky E. V., Stukalov S. A. Experimental studies of the flameless combustion of gas mixtures with impurities of ammonia, hydrogen and acetone on a platinum wire // Physics of Aerodisperse Systems. 55. pp.71–79 (2018). {Калінчак В. В., Черненко О. С., Сікорський М. В., Бритавський Е. В., Стукалов С. А. Експериментальні дослідження безполум’яного горіння газових сумішей з домішками аміаку, водню та ацетону на платиновому дротику // Фізика аеродисперсних систем. 55. С. 71–79 (2018)}.

Pomerantsev V. V. Osnovi prakticheskoy teorii goreniya. Energoatomizdat, Leningrad. 312 s (1986). {Основы практической теории горения: Учеб. пособие для вузов / под ред. В. В. Померанцева – Л.: Энергоатомиздат, Ленинград. отд-ние, 1986. – 312 с.}.

Chaoquan Hu. Catalytic combustion kinetics of acetone and toluene over Cu0.13Ce0.87Oy catalyst // Chemical Engineering Journal. 168. pp. 1185–1192 (2011).

V. V. Kalinchak, A. S. Chernenko, N. Sofronkov, A. V. Fedorenko. Ignition and Self-Supporting Burning of Gas-Air Mixtures with Hydrogen Admixtures on Platinum Wire // Physics and chemistry of solid state. 18(4). pp. 449–454 (2017).

V. V. Kalinchak, A. S. Chernenko, N. Sofronkov, A. V. Fedorenko. Influence of Thermal Diffusion on the Hysteresis’s Area of Hydrogen Impurities’s Catalytic Combustion on Platinum Wire // Physics and chemistry of solid state. 18(1). pp. 52–57 (2017).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05

Номер

Розділ

Хімічні сенсори