Оптический абсорбционный газоанализатор

 

Изобретение может быть использовано для анализа многокомпонентных газовых смесей или контроля состава смесей одновременно из разных источников. Целью изобретения является упрощение конструкции и повышение надежности работы. Газоанализатор содержит блок рабочих и сравнительных кювет, выполненный в виде секционированного цилиндра, источник и приемник излучения, расположенные на жесткой вращающейся конструкции, ось вращения которой проходит через осевое отверстие блока кювет. Питание газоанализатора осуществляется от роторной обмотки двигателя. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) 01) (51) 5 G N 21/61 >

l (I

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPbITHAM

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4392598/31-25 (22) 17.03.88 (46) 07.03.90. Бюл. Р 9 (71) Днепропетровский горный институт им. Артема (72) В.И.Голинько и С.M.Áór (53) 543.27(088.8) (56) Ерахмилевич В.И. и др. Автоматический газоанализатор. — Безопасность труда в промышленности, 1978, У б, с. 27-28.

Патент США Р 4.251,727, кл. G 01 N 21/34, 1981.

Изобретение относится к технике газового анализатора, в частности к газоанализаторам,работающим в инфракрасной области спектра, и может бить использовано для автоматического непрерывного определения концентраций некоторых газов, входящих в состав рудничной атмосферы, например

СО и др.

Цель изобретения — упрощение конструкции и повышение надежности работы.

На чертеже показана схема газо-. анализатора.

Гаэоанализатор содержит источник

1 излучения, блок рабочих 2 и сравнительных 3 кювет, приемник 4 излучения, блок обработки информации, 2 (54) ОПТИЧЕСКИЙ АБСОРБЦИОННЫЙ ГАЗО=

АНАЛИЗАТОР (57) Изобретение может быть использовано для анализа многокомпонентных газовых смесей или контроля состава смесей одновременно из разных источников ° Целью изобретения является упрощение конструкции и повышение надежности работы. Газоанализатор содержит блок рабочих и сравнительных кювет, выполненный в виде секционированного цилиндра, источник и приемник излучения, расположенные на жесткой вращающейся конструкции, ось вращения которой проходит через осевое отверстие блока кювет. Питание газоанализатора осуществляется от роторной обмотки двигателя. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. включающий блок 5 питания, преобразователь 6 частоты, конденсатор 7 связи с подвижной и неподвижными обкладками, измерительный преобразователь 8 ° Элементы 1 и .5, 4 и 6 разме щены соответственно на фланцах 9 и

10, соединенных валом 11 с приводным двигателем 12.

Газоаналиэатор работает следующим образом.

При включении приводного двигателя 12, ротор которого соединен с валом 11, приводятся во вращение источник 1 и приемник 4, расположенные на фланцах 9 и 10, жестко соединенных с валом 11, а напряжение с фазной обмотки ротора двигателя поступает на блок 5 питания и питающиеся от не1548719 танных на обнаружение различных га= эов. При этом использование неподвижного блока кювет существенно упрощает систему подачи газа и повышает надежность газоанализатора.

Формула и з обретения

Составитель О.Голубев

Редактор В.Данко Техред N.Õoäàíè÷ Корректор Т Малец

Заказ 138 Тираж 509 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР.

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина, 101 го источник 1, приемник 4 и элементы блока обработки информации.

При вращении ротора приводного двигателя 12 поток излучения от источ5 ника 1 поступает в приемник 4, причем периодически на. оптическом пути между ними сказываются то рабочие 2, то сравнительные 3 кюветы, в которые . соответственно подают анализируемую газовую смесь и газовую смесь, не содержащую измеряемого компонента.

В момент нахождения на оптической оси рабочей кюветы при наличии измеряемого компонента в анализируемой газовой смеси происходит поглощение части инфракрасного излучения, пропорциональное концентрации измеряемого компонента, что приводит к умень, шению выходного сигнала приемника 4. Сигнал с выхода приемника 4 поступает на вход преобразователя 6 частоты, который формирует частотно-модулированный сигнал с глубиной модуляции, пропорциональной концентрации измеряемого компонента газовой смеси.

С выхода преобразователя 6 частоты через конденсатор 7 связи сигнал поступает на измерительный преобразователь 8 с устройством вывода информции.

В газоанализаторе имеется возможность увеличения числа кювет для одновременного измерения анализируемого компонента в нескольких смесях, а также установки различных комбина35 ций источников и приемников, рассчи1. Оптический абсорбционный газоанализатор, содержащий оптически связанные источник излучения, блок рабочих и сравнительных кювет и приемник излучения, соединенный с блоком обработки информации, включающим блок питания, а также приводной двигатель, отличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции и повышения надежности работы, блок кювет выполнен в виде полого секционированного цилиндра со сквозным осевым отверстием и закреплен неподвижно, а источник и приемник излучения расположены на фланцах вращающейся жесткой конструкции,, соединенной с ротором двигателя валом через осевое отверстие блока кювет.

2. Газоанализатор по п. 1, о т— л и ч а ю шийся тем, что блок питания расположен на фланце вращающейся жесткой конструкции и электрически соединен с источником и приемником излучения, приемник излучения содержит преобразователь частоты, а двигатель выполнен асинхронным с фазным ротором, роторная обмотка которого подсоединена к блоку питания.

Оптический абсорбционный газоанализатор Оптический абсорбционный газоанализатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано при создании оптических анализаторов жидкости и газа

Изобретение относится к диаанционным устройствам по контролю загрязнения атмосферы и может быть использовано для определения общего содержания газов в факелах промышленных предприятий

Изобретение относится к приборам контроля и измерения концентрации пыли в газовых средах и прозрачности жидкостей в различных технологических процессах оптическим методом

Изобретение относится к дистанционному лазерному зондироважда

Изобретение относится к области шапяттеского приборостроения и может быть использовано для контроля .концентращ1й вещества в жидкостях и газообразных смесях, а также для олределения оптических толщин различных материалов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к газовому анализу, основанному на поглощении инфракрасного излучения определяемым компонентом газовой смеси

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