<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Safety in Technosphere</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Safety in Technosphere</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Безопасность в техносфере</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1998-071X</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">2986</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/4937</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Контроль и мониторинг</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Control and monitoring</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Контроль и мониторинг</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Refinement of Measurement Data of Thermocatalytic Sensor Exposed to Various Flammable Gases and Non-Binary Mixtures</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Способ уточнения измерительной информации на термокаталитическом датчике при работе с различными горючими газами и небинарными смесями</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Карелин</surname>
       <given-names>А. П.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Karelin</surname>
       <given-names>A. П.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>proger007@gmail.com</email>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2014-07-08T00:00:00+04:00">
    <day>08</day>
    <month>07</month>
    <year>2014</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2014-07-08T00:00:00+04:00">
    <day>08</day>
    <month>07</month>
    <year>2014</year>
   </pub-date>
   <volume>3</volume>
   <issue>3</issue>
   <fpage>20</fpage>
   <lpage>24</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://naukaru.ru/en/nauka/article/2986/view">https://naukaru.ru/en/nauka/article/2986/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Рассмотрен метод измерения концентрации различных горючих газов. Создана экспериментальная установка на основе термокаталитического датчика и микроконтроллера. Построен график зависимости чувствительности каталитического датчика от температуры для различных горючих газов. Показано, что чувствительность каталитического датчика к горючим газам меняется при изменении температуры, при этом изменение чувствительности неодинаково для различных горючих газов. Применение метода позволило уменьшить погрешность измерения с 88 до 10% для водорода и с 51 до 19% для гексана.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The article considers a method of flammable gases concentration measurement. Experimental unit of thermocatalytic sensor and microcontrollerwith 12-bit ADChas been constructed. Output signal(mV)dependency on different concentrations&#13;
of flammable gases has been revealed. It is revealed that catalytic sensor sensitivity changes with temperature, and sensitivity change is unequal for different combustible gases. Thus, there is a possibility to bring results of measuring to % LEL by adding correcting coefficient Kp that characterizes reduction rate of sensing element sensitivity under temperature increase. Application of the method allowed to reduce measuring inaccuracy from 88% to 10% for hydrogen, and from 51% to 19% for hexane. The paper is related to flammable gases metrology.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>термокаталитический датчик</kwd>
    <kwd>газовый анализ</kwd>
    <kwd>контроль горючих газов</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>catalytic sensor</kwd>
    <kwd>gas analysis</kwd>
    <kwd>flammable gases monitoring</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>1. ВведениеПроизводственные процессы добычи полезных ископаемых, их транспортировка и переработка в различных отраслях промышленности связаны с реальной возможностью образования взрывоопасной среды в зонах технологических установок, в складских помещениях и на открытых площадках. Образование взрывоопасных сред возможно в случае нарушения технологических режимов, аварий, нарушения взрывозащищенности оборудования, аппаратуры и трубопроводов. Контроль взрывоопасности атмосферы промышленных и бытовых объектов — одна из важнейших задач при обеспечении безопасности жизнедеятельности.Для осуществления такого контроля наибольшее распространение получили полупроводниковые [1], оптические [2] датчики, а также термокаталитические сенсоры, основанные на учете выделяемого тепла при беспламенном окислении горючих газов и паров на поверхности катализатора. Преимущества термокаталитических сенсоров по сравнению с другими — в невысокой стоимости, селективности исключительно к горючим газам и парам, малых габаритах и весе [3]. Однако наряду с преимуществами существуют недостатки, например так называемое расхождение эксплозиметрического2 веера, то есть наличие неравной чувствительности сенсора для разных горючих газов [4, 5]. В нашей работе описан вариант сближения экс- плозиметрического веера для наиболее распространенных, часто используемых газов.2. Экспериментальная установкаВ качестве сенсоров метана были выбраны термокаталитические сенсоры (ТК) пеллисторного3 типа ДТК-2 (производитель — Научно-технический центр измерительных газочувствительных датчиков, НТЦ ИГД), представляющие собой платиновую спираль из литого микропровода в кварцоидной изоляции с диаметром жилы 10 мкм и толщиной кварцоидной изоляции 2 мкм. Поверхность спирали покрыта сло-</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lucio de Angelis, Roberto Riva. Selectivity and stability of a tin dioxide sensor for methane // Sensors and Actuators B: Chemical. 1995. - Vol. 28. - P. 25-29.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lucio de Angelis, Roberto Riva. Selectivity and stability of a tin dioxide sensor for methane. Sensors and Actuators B: Chemical. 1995. - Vol. 28. - P. 25-29.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Crawford Massiea, George Stewarta, George McGregorb, Gilchristb John R. Design of a portable optical sensor for methane gas detection // Sensors and Actuators B: Chemical. 2006. - Vol. 113. - P. 830-836.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Crawford Massiea, George Stewarta, George McGregorb, Gilchristb John R. Design of a portable optical sensor for methane gas detection. Sensors and Actuators B: Chemical. 2006. - Vol. 113. - P. 830-836.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Карпов Е. Ф., Басовский Б. И. Контроль проветривания и дегазации в угольных шахтах. М.: Недра, 1994.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Karpov E. F., Basovskiy B. I. Kontrol&amp;#180; provetrivaniya i degazatsii v ugol&amp;#180;nykh shakhtakh. M.: Nedra, 1994.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Дрейзин В.Э., Брежнева Е.О. Сравнительный анализ характеристик промышленных газочувствительных датчиков // Датчики и системы. 2011. - № 3. - С. 68-78.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dreyzin V.E., Brezhneva E.O. Sravnitel&amp;#180;nyy analiz kharakteristik promyshlennykh gazochuvstvitel&amp;#180;nykh datchikov. Datchiki i sistemy. 2011. - № 3. - S. 68-78.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Jack Chou Hazardous Gas Monitors: A Practical Guide to Selection, Operation, and Applications. McGraw-Hill Professional Publishing, 1999.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Jack Chou Hazardous Gas Monitors: A Practical Guide to Selection, Operation, and Applications. McGraw-Hill Professional Publishing, 1999.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Карпов Е.Ф., Басовский Б.И., Биренберг И.Э. Автоматическая газовая защита и контроль рудничной атмосферы. - М.: Недра, 1984.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Karpov E.F., Basovskiy B.I., Birenberg I.E. Avtomaticheskaya gazovaya zashchita i kontrol&amp;#180; rudnichnoy atmosfery. - M.: Nedra, 1984.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Raskó1 J., Somorjai G.A., Heinemann H. Catalytic lowtemperature oxydehydrogenation of methane to higher hydrocarbons with very high selectivity at 8-12% conversion // Applied Catalysis A: General. 1992. - Vol. 84. - P. 57-75.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Raskó1 J., Somorjai G.A., Heinemann H. Catalytic lowtemperature oxydehydrogenation of methane to higher hydrocarbons with very high selectivity at 8-12% conversion. Applied Catalysis A: General. 1992. - Vol. 84. - P. 57-75.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Arpentiniera Ph., Cavanib F., Trifirò F. The contribution of homogeneous reactions in catalytic oxidation processes: safety and selectivity aspects // Catalysis Today. 2005. - Vol. 99. - P. 15-22.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Arpentiniera Ph., Cavanib F., Trifirò F. The contribution of homogeneous reactions in catalytic oxidation processes: safety and selectivity aspects. Catalysis Today. 2005. - Vol. 99. - P. 15-22.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Абдурахманов Э., Даминов Г., Султанов М., Тиллайев С. Обеспечение селективности термокаталитического сенсора компонентов выхлопных газов // Экологические системы и приборы. 2008. - № 5. - С. 30-32.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Abdurakhmanov E., Daminov G., Sultanov M., Tillayev S. Obespechenie selektivnosti termokataliticheskogo sensora komponentov vykhlopnykh gazov. Ekologicheskie sistemy i pribory. 2008. - № 5. - S. 30-32.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Llobet E., Vilanova X., Brezmes J., Sueiras J.E., Correig X. Transient response of thick-film tin oxide gas-sensors to multicomponent gas mixtures // Sensors and Actuators B: Chemical. 1998. - Vol. 47. - P. 104-112.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Llobet E., Vilanova X., Brezmes J., Sueiras J.E., Correig X. Transient response of thick-film tin oxide gas-sensors to multicomponent gas mixtures. Sensors and Actuators B: Chemical. 1998. - Vol. 47. - P. 104-112.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
