Способ анализа газов

 

1. СПОСОБ АНАЛИЗА ГАЗОВ, включающий пропускание потоков излучения через рабочий и сравнительный оптические каналы, регистрацию прошедшего излучения и определение концентрации по степени поглощения излучения исследуемым компонентом, отличающийся тем, что, с целью повьппения точности измерений путем исключения погрешности, связанной с влиянием дестабилизирующих факторов, в сравнительном оптическом канале дополнительно формируют эталонный сигнал и путем изменения коэффициента передачи измерительного тракта поддерживают его неизменным в процессе измерений . 2. Способ ПОП.1, отличающийся тем, что эталонный сигнал формируют путем изменения коэффициента отражения от части зеркальной ло (Л С пасти обтюратора, осуществляющего переключение оптических каналов.

союз советсних социАлистичесних

РЕСПУБЛИН (19) (11) З 151) G 01 N ?1/61

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТИЕННЬ)Й НОМИТЕТ СССР по делАм изоБРетений и отнРытий

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3464528/24-25 (22) 28.06.82 (46) 30.10.84. Бюл, Р 40 (72) А.В. Коробейник, А.А. Дашковский, В.К. Акимов, В.И. Плакущий и В.С. Заповитряный (71) Киевское научно-производственное объединение "Аналитприбор" (53) 543.27 (088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

Р 88550, кл. G 01 N 21/35, 1950.

2. Патент Великобритании

У 1106375, кл. G 01 J 1/30, опублик.

1965 (прототип). (54)(57) 1. СПОСОБ АНАЛИЗА ГАЗОВ, включающий пропускание потоков излучения через рабочий и сравнительный оптические каналы, регистрацию прошедшего излучения и определение концентрации по степени поглощения излучения исследуемым компонентом, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений путем исключения погрешности, связанной с влиянием дестабилизирующих факторов, в сравнительном оптическом канале дополнительно формируют эталонный сигнал и путем изменения коэффициента передачи измерительного тракта поддерживают его неизменным в процессе измерений.

2, Способ по и. 1, о т л и ч а юшийся тем, что эталонный сигнал

С2 формируют путем изменения коэффициен- Щ та отражения от части зеркальной лопасти обтюратора, осуществляющего переключение оптических каналов. С: (() (, C с) г=> г

>> г! г

1> г-. гг. .. (г>)1(>

)> r г(,,; -(; (> j> I:

>;;1.(f t> 1).Я 1 j г.

> с. "((:. г г.>г> l I l(. (3 гг г г г> ) г : 1(,>11;.1. гг)—

) 1 г г : (i I (Ir Ä II, > г,;

>11,, т.r 1,;(1. 1()(„

;,;i>(,.Тг,,Il jl 1 11() с (>-. ,-,-(1 >I ä 1((),".;1(>Р—

-> г .,; «:>)>:,,f II I- if..j>,г (1> 1>>1 -,, 1; ((; -> -Iq -..«,.-."..;:))KI-11>,": Ю 1 Е ) () ! 11 г (. (. .: >I "-г pe(1)г>1 > — г. г - ()Л>1 гjtf jj.,rr, : ) (, )л .; (-,;;:> г .,1(r >1.(1121607 лами., определяемого степенью поглощения исслелуемьи компонентом лучистой энергии, исключают в " энне укаэанных факторов на результаты измерения.

На фиг. 1 представлена сх,."газоанализатора; на фиг. 2 — однолопас-.ной обтюратор.

Газоаналиэатор содержит источник излучения 1, рабочий и сравнитель- 10 ный интсрференционные фильтры 2 и 3 соответственно, плоские параллельные зеркала 4 и 5, обтюратор 6, наклонный к оптической оси источника излучения 1, с двухсторонней зер- 15 кальной лопастью 7 с сектором 8, который зачернен, и межлопастным проемом 9, измерительную кювету 10, фотоприемник 11, масштабный усилитель 12, схему привязки уровня 13, N амплитудный детектор 14, регулируемый усилитель 15, схему сравнения

16, эадатчик 17, синхронный детектор 18, индикатор 19.

Гаэоанализатор работает следую- 25 щим образом.

Лучистая энергия от источника излучения 1, частично отражаясь от сектора 8, проходит сравнительный интерференционный фильтр 3, отра- ЗО жаясь плоским зеркалом 4, проходит межлопастный проем 9, измерительную кювету 10 и поступает на фотоприемник 11. При поспедующем поворот, обтюратора 6 световой поток отражается лопастью 7, проходит фильтр 3, отражается зеркалом 4, пройдя межлопастной проем 9, измерительную кювету 10,. поступает на фотоприемник 11. При повороте об— тюратора 6 на 180 световой поток от источника 1 проходит межлопастный проем 9, отражается плоским зеркалом 5, проходит рабочий интерференцио .ный фильтр 2, вновь отража- ется зеркальной лопастью 7 и, прой, я измерительную кювету 10,. поступает на фотоприемник 11. Таким образом, на фотоприемник 11 последовательно поступают три уровня сигналов: сравнительный и эталонный по сравнительному каналу и информативный по рабочему каналу. C выхода масштабного усилителя 12 сигналы поступают на регулируемый усилитель 15 и потом на схему привязки уровня 13.Имеющиеся три уровня сигналов (сравнительный эталонный и информативный) представляют собой переменную составляющую, не привязанную к уровням, которые формируются в схеме вторичной обработки информации. Для того, чтобы эти уровни можно было сравнивать, один иэ них — сравнительный— схемой привязки уровня 13 "привязывается к нулевому (общему) уровню схемы прибора. В таком случае все последующие манипуляции в схеме ведутся относительно нулевого уровня, общего как для сигналов фотоприемника, так и для схемы вторичной обработки информации.

С выхода схемы привязки уровня сигналы поступают на амплитудный детектор 14, на выходе которого получается напряжение, равное амплитуде разностного эталонного сигнала.

Сигнал с выхода амплитудного детектора 14 и опорный сигнал с задатчика

17 поступает на схему сравнения 16, с выхода которой поступает управляющий сигнал на регулируемьп усилитель 15. Выходное напряжение регулируемого усилителя 15 изменяется до тех пор, пока выходное напряжение амплитудного детектора 14 не станет равным опорному напряжению. С выхода схемы привязки уровня 13 сигналы поступают на синхронный детектор 18, выделяющий разностную составляющую информативного сигнала, пропорциональную концентрации определяемого компонента. С выхода синхронного цетектора 18 сигнал поступает на индикатор 19.

В предлагаемом способе анализа газов точность измерения повышается в 2 разя, что достигается формированием эталонного сигнала го сравнительному каналу с последующим выделением его и стабилизацией на заданном уровне. В устройствах, реализующих данный способ, .межпроверочные интерваль1 увеличиваются до 1 года.

РРЦЯКТ. :" . x. и<.,! . ж

7 л ., ЛЕ . Р Н Т : <, у / "« K

" :J4 iRJ: т т

Способ анализа газов Способ анализа газов Способ анализа газов Способ анализа газов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для определения концентрации газов, например, ряд газообразных углеводородов CnH2n+2, окись и двуокись углерода и т.д., и может быть использовано для измерения концентрации газов в атмосфере, производственных помещениях, производственных процессах, и т.д

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для измерения содержания и определения пространственного распределения различных газов в атмосфере

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

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для сигнализации и предупреждения пожаровзрывоопасной ситуации в различных емкостях летательных и космических аппаратов

Изобретение относится к анализу материалов путем выделения из них газа с помощью нагрева, в частности для определения содержания водорода в металлах

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для селективного контроля газов

Изобретение относится к дистанционным методам диагностики (экологическому мониторингу) и может быть использовано для обнаружения и измерения концентрации опасных газов в местах аварийного или несанкционированного их появления

Изобретение относится к измерительной технике для диагностики атмосферы, в частности для определения концентрации газов

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к устройствам для определения концентраций составляющих многокомпонентных газов
Наверх