устройство для измерения концентрации газа

Классы МПК:G01N21/61 бездисперсные газоанализаторы
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственный научно-исследовательский и проектно- конструкторский институт по автоматизации угольной промышленности "Гипроуглеавтоматизация"
Приоритеты:
подача заявки:
1996-12-19
публикация патента:

Изобретение относится к области спектроскопии и может быть использовано для определения концентрации газа оптическим методом. Устройство содержит кювету с системой отражающих зеркал для направления оптического излучения на фотоприемник, коллиматор, помещенный на входе оптического излучения в кювету, и объектив, фокусирующий оптическое излучение на фотоприемник. В устройство введен оптический элемент, разделяющий оптическое излучение на два пучка, направляемых на фотоприемник оптическими путями разной длины. Оптический элемент может быть выполнен в виде полупрозрачного зеркала с возможностью его снятия или замены или в виде бипризмы. Техническим результатом является расширение диапазона измерений при сохранении требуемой точности. 1 табл., 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

Устройство для измерения концентрации газа, содержащее кювету с системой отражающих зеркал для направления оптического излучения на фотоприемник, коллиматор, помещенный на входе оптического излучения в кювету, объектив, фокусирующий оптическое излучение на фотоприемник, отличающееся тем, что устройство выполнено с возможностью введения оптического элемента, разделяющего оптическое излучение на два пучка, направляемых на фотоприемник оптическими путями разной длины, или зеркала со 100%-ным отражением.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области спектроскопии и может быть использовано для определения концентрации газа оптическим методом.

Известно устройство, в котором оптическое излучение направляется на плоскость, покрытую пленкой, отражательная способность которой зависит от концентрации контролируемого газа. Мощность отраженного от пленки излучения фиксируется, и по ее изменению определяют концентрацию контролируемого газа в газовой смеси, имеющей контакт с пленкой [1].

Недостатком данного устройства является его инерционность, технологические трудности при изготовлении отражающих пленок с заданными характеристиками, малая селективность измеряемых газов.

Наиболее близким к заявляемому является устройство для измерения концентрации газа [2], содержащее кювету с системой отражающих зеркал для направления оптического излучения на фотоприемник, коллиматор, помещенный на входе оптического излучения в кювету, объектив, фокусирующий оптическое излучение на фотоприемник.

Работа известного устройства основана на том, что начальная мощность светового сигнал Io при прохождении через смесь газа становится равной I:

I = Ioe-устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874Lc

где устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874 - показатель поглощения газа, концентрация которого измеряется;

L - длина оптического пути света в газовой смеси;

c - концентрация измеряемого газа.

Т. е. , контролируя начальную Io и конечную I мощность оптического излучения и зная длину оптического пути света в газовой среде и показатель поглощения контролируемого газа, концентрацию контролируемого газа можно определить по формуле:

устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874

Откуда видно, что чувствительность канала

устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874

при концентрации C ---> O пропорциональна устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874L, т.е. зависит от длины пути света в газовоздушной смеси. В частности, для концентрации C =100 чувствительность максимальна при устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874L = 1 и равна устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874 т.е. при изменении концентрации на 1% изменение устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874I = Ioустройство для измерения концентрации газа, патент № 21348743,7устройство для измерения концентрации газа, патент № 213487410-3.

Таким образом, чтобы реализовать необходимую чувствительность в диапазоне концентраций порядка 100% для оптимального оптического пути необходимо регистрировать оптическое излучение с точностью порядка 0,001 Io. Однако при такой чувствительности регистрирующего прибора измерение концентрации метана с заданной точностью в начале диапазона потребует значительного увеличения оптического пути. Т.е. для определения концентрации примеси с требуемой точностью необходимо иметь несколько приборов либо прибор со сменными кюветами, что приведет к определенным трудностям при проведении измерений.

Эффективность устройства для случая N=2, устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874L = 1, устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874L = 20 иллюстрируется фиг. 1.

На этом чертеже кривая 1 отражает изменение мощности оптического излучения, проходящего через кювету с газом при значении устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874L = 1, кривая 2 - при устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874L = 20.

Достаточно высокий диапазон измерений при заданной точности достигается заявляемым устройством, содержащим кювету с системой отражающих зеркал для направления оптического излучения на фотоприемник, коллиматор, помещенный на входе оптического излучения в кювету, объектив, фокусирующий оптическое излучение на фотоприемник.

Устройство отличается тем, что оно выполнено с возможностью введения оптического элемента, разделяющего оптическое излучение на два пучка, направляемых на фотоприемник оптическими путями разной длины, или зеркала со 100%-ным отражением.

Кривая 3 на фиг. 1 отражает зависимость мощности проходящего через кювету оптического излучения от концентрации анализируемого газа для заявляемого устройства при разделении оптического излучения на два (равных по мощности) потока, для одного из которых устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874L = 1, а для другого - устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874L = 20.

Возможности устройства-прототипа и заявляемого устройства сравнены в таблице.

Устройство, представленное на фиг. 2, состоит из кюветы 4, с системой отражающих зеркал 5, источника излучения 6, коллиматора 7, объектива 8, фотоприемника 9 и оптического элемента 10. Оптический разделительный элемент 10 может быть выполнен в виде полупрозрачного зеркала или бипризмы. Устройство может быть выполнено с возможностью введения зеркала со 100%-ным отражением, что при больших значениях показателя поглощения (устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874L устройство для измерения концентрации газа, патент № 2134874 1) дает максимальную чувствительность в области высоких концентраций (C ---> 100%).

Источники информации

1. Nulander C. , Leidberg B., Lind T. "Sensors and Actuators", U. 3, 1982/1983, p. 79-88.

2. Jnaba H. , Kobayshi T., Hirama M. "Optical fiber network Sysmen for air pollution monitoring over a wide area of optical absorption method". "Elect. Zett. 15 (23), 1979, p. 749 - 751.

Класс G01N21/61 бездисперсные газоанализаторы

газоанализатор -  патент 2528129 (10.09.2014)
инфракрасный газоанализатор -  патент 2523741 (20.07.2014)
способ измерения содержания газов в атмосферном воздухе с использованием спектров рассеянного солнечного излучения -  патент 2463581 (10.10.2012)
способ определения загрязнения атмосферы мегаполисов вредными газами -  патент 2460059 (27.08.2012)
способ определения концентраций газовых компонентов слоя атмосферы на границе с гидросферой -  патент 2438115 (27.12.2011)
способ дистанционного измерения концентрации газов в атмосферном воздухе -  патент 2431131 (10.10.2011)
способ измерения концентрации газов в атмосферном воздухе -  патент 2425358 (27.07.2011)
оптический абсорбционный газоанализатор -  патент 2421709 (20.06.2011)
способ комплексного контроля людей на пунктах пропуска -  патент 2396537 (10.08.2010)
способ одновременного определения концентрации молекул со и co2 в газообразной среде и устройство для одновременного определения концентрации молекул со и co2 в газообразной среде -  патент 2384836 (20.03.2010)
Наверх