ООО «Научно-производственная компания «Наука». НПК «Наука». Совершенные технологии и оборудование для получения особо чистых технических газов и их смесей.
18.04.2024 12:57:38

Статьи

 Востребованность водорода ОСЧ и фальсификация продукта
В жизненном цикле товара, завоевавшего потребителя своими высокими техническими характеристиками, неизбежно возникает ситуация, когда под его видом покупателю предлагается нечто с заведомо худшим качеством и схожей цене

 О глубине осушки газов силикагелем
Теоретическое и экспериментальное исследование осушки Не, Н₂ и азота силикагелем до остаточного влагосодержания по точке росы ниже минус 122°С

 Производство особо чистого водорода
Впервые в России создано производство водорода особой чистоты

 Особенности гигрометрии в единицах термометрической шкалы
Только численное значение точки росы, пусть и с размерностью в градусах термометрической шкалы, не несет определенной информации о влажности газа.

 Применение газосмесительной установки «ГСУ 6.7» в метрологическом обеспечении хроматографических систем для анализа микропримесей в чистом гелии
В настоящее время появились технические возможности прямой экспериментальной проверки правильности выполняемых измерений системами ХТМ, особенно в области микроконцентраций (менее 1 млн -1). Одним из таких технических средств является разработанная и изготовленная ЗАО «НТА Наука» и сертифицированная ФГУП «ВНИИМС» газосмесительная установка «ГСУ 6.7», позволяющая методом газодинамического разбавления приготавливать газовые смеси в диапазоне объемной доли от 5∙10-10 до 20 % об. с относительной погрешностью до 6.0% (при использовании в качестве исходных смесей ПГС «0» разряда по ТУ 6-16-2956-01)

 Гигрометрия в единицах термометрической шкалы
Обоснованo использование для количественной характеристики влажности газа, выраженной в единицах термометрической шкалы, только одного термина – «точка росы». Охарактеризованы особенности и условия корректного применения этого термина, а также расчетные методы оценки параметров фазового равновесия в системе вода в конденсированном состоянии – сжатый газ.

 Водород чистый как побочный продукт производства водорода технического
Приводится описание основ технологии, аппаратуры и опыта многолетней эксплуатации производства чистого водорода путем криоадсорбционной очистки водорода технического, получаемого электролизом воды. Значение суммарной объемной доли примесей в очищенном водороде составляет не более 1·10⁻⁷%. Тарой для чистого водорода служат обычные стальные 40-литровые водородные баллоны, подготовленные к заполнению их последовательной продувкой глубоко осушенным воздухом, азотом и очищенным водородом. Качество продукции, объемная доля водорода в которой составляет от 99,995% до 99,99999%, определяется анализом проб, отбираемых из каждого заполненного баллона.

 Установки финишной очистки технических газов
Представлено краткое описание освоенных в производстве установок финишной очистки технических газов. Такие установки являются эффективным средством получения действительно особо чистых газов и успешно эксплуатируются на различных предприятиях, в том числе при реализации новых высоких технологий. Они имеют разную степень сложности и разный уровень автоматизации. В качестве характерного примера полностью автоматизированного изделия может служить описанная более подробно установка финишной очистки водорода «ВЕРА-50/10А»

 Остаточное содержание влаги в воздухе, осушенном силикагелем
В результате исследований экспериментальным и экспериментально-расчетным методами установлено, что остаточное содержание влаги в воздухе, осушенном силикагелем промышленной марки, может быть в тысячи раз меньшим, чем известные литературные данные.

 Генераторы динамические поверочных газовых смесей
Определенным вкладом в решение проблемы приготовления поверочных газовых смесей являются выпускаемые ЗАО НТА «Наука» установки газосмесительные «ГСУ-6.7» (Госреестр №27207-04), в которых реализуется метод динамического смешения составляющих компонентов. Такие установки применяют для градуировки, калибровки, поверки средств измерений объемной (молярной) доли определяемых компонентов в газовых средах, аттестации методик выполнения измерений, а также в научных исследованиях.

 Адсорбционная очистка жидкого кислорода от закиси азота
В товарном жидком кислороде примеси закиси азота (N₂O) могут достигать 10 ppmᵥ. Эта примесь вредна при некоторых применениях кислорода. Оригинальным методом исследованы адсорбционные и фазовые равновесия в системе закись азота — жидкий кислород — силикагель. В лабораторном масштабе исследованы динамические характеристики одного из вариантов практического осуществления процесса адсорбционной очистки. Установлено, что адсорбционным методом можно получать практически свободный от закиси азота кислород при использовании аппаратуры небольших габаритов.

 Отбор проб жидкого водорода на анализ
Жидкий водород как криопродукт нуждается в аналитическом контроле его чистоты. Обязательным элементом в таком контроле является пробоотборное устройство. Приведено описание оригинальной конструкции непрерывного капиллярного пробоотборника. Полученные с применением такого пробоотборника результаты анализов насыщенных растворов твёрдого азота в жидком водороде практически совпадают с полученными ранее данными о его растворимости. Это служит основанием рекомендовать созданный пробоотборник в аналитическом контроле чистоты жидкого водорода.

 О растворимости твёрдого кислорода в жидком водороде
Измеренные значения растворимости твёрдого кислорода в жидком водороде в интервале температур от 22,3 до 27,0 К изменяются, соответственно, от 2,51 до 75,9 ppbᵥ, т.е. исчисляются значениями биллионных долей. Полученные данные могут явиться основой для нормирования и контроля содержания кислорода в жидком водороде как криопродукте, а также основой для расчётно-экспериментальных оценок опасных накоплений твёрдого кислорода в аппаратуре жидководородных систем.

 О расстворимости азота в жидком водороде и его очистке адсорбцией
При рассмотрении жидкого водорода в качестве товарного криопродукта необходимо учитывать возможную его загрязнённость микропримесями, в частности азотом. Литературные данные по этому вопросу весьма противоречивы. В настоящей работе независимым оригинальным методом получены термодинамически согласованные экспериментальные данные о растворимости твёрдого азота в жидком водороде. В интервале температур от 20,3 до 28,0 К растворимость изменяется от 0,45 до 23,4 ppmᵥ. Одновременно исследованы адсорбционные равновесия в системе азот — жидкий водород — силикагель АСМК-ВС, результаты которых позволяют рекомендовать для очистки жидкого водорода от примеси азота метод адсорбции.

 Методика аттестации анализных коммуникаций, задействованных в аналитическом контроле чистоты жидкого водорода.
Перед вводом в эксплуатацию и далее периодически с интервалом времени не более 1 год анализные коммуникации, задействованные в аналитическом контроле чистоты жидкого водорода, подвергают испытаниям на отсутствие влияния на результаты измерений натеканий из атмосферы основных компонентов воздуха (кислород, азот), их поступления в анализируемый водород из тупиков и поглощения кислорода вследствие хемосорбционного взаимодействия с возможными загрязнениями поверхностей трубок или арматуры.


© ООО НПК «Наука», 2006-2017 г.