Способ проверки фотоколориметрических газоанализаторов

 

ОП ИСАНИЕ 771484

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Реслублик (61) Дополнительное к авт. свил-ву ¹ 664091 (22) Заявлено 22.09.78 (21) 2668024/18-25 с присоединением заявки ¹â€” (23) Приоритет—

Опубликовано 15.10.80. Бюллетень № 38

Дата опубликования описания 25.10.80 (- 1 ),Ч 1 ° „ з

G 01 J 21/26

Государственный комитет

СССР па делам нэооретеннй н открытнй (53) УДК 543.542 (088.8) (72) Авторы изобретения

В. В. Либерман, Л. А. Конопелько и B. С. Фокин (71) Заявитель (54) -СПОСОБ ПРОВЕРКИ ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ

ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ

Изобретение относится к способам проверки фотоколориметрических газоанализаторов путем обнаружения изменения цвета или оптической плотности активного вещества, нанесенного на поверхность носителя (индикаторной ленты, таблетки и т. д)

В основном изобретении по авт. св. № 664091 описан способ проверки фотоколориметрических газоанализаторов, при реализации которого с целью снижения требований к точности задания и поддержания концентрации газовоздушной смеси, последнюю подают в реакционную камеру до тех пор, пока окраска индикатора не перестанет изменяться, т. е. до полного насыщения последнего11).

Однако для некоторых типов индикаторов, например для индикатора сероводорода на основе ацетата свинца, изменение оптической плотности от начальной до полного насыщения намного превышает изменение оптической плотности, соответствующее концу диапазона измерения газоанализатора. Это приводит к дополнительной погрешности, вызванной нелинейностью измерительной схемы. Действительно, при реализации способа проверяется коэффициент передави фотометра, соответствующий точке насыщения, если же эта точка далеко отстоит от конца диапазона измерения, нелинейность измерительной схемы обусловит

S отклонение коэффициента передачи фотометра, соответствующего концу диапазона измерения. Поэтому область применения способа ограничена.

Целью изобретения является расширение области применения.

Указанная цель достигается путем уменьшения перед подачей газа в реакционную камеру светового потока на фиксированную величину, по которой устанавливают нуль

15 шкалы газоанализатора, и восстановления светового потока источника света между моментом подачи газа и моментом измерения до прежней величины.

Изобретение позволяет при сохранении

gp всех положительных качеств известного способа уменьшить изменение светового потока, падающего на фотоприемник при проверке до величины, близкой к пределу измерения фотометра.

771484

Формула изобретения

Составитель Н. Дроздова

Редактор Т. Орловская Техред К. Шуфрич Корректор М. Вигула

Заказ 6681/52 Тираж 713 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, )K — 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Световой поток Ффл,падающий на фотоприемник до проведения проверки, определяется по формуле:

Ффв = Фон, (1) где Ф о — световой поток источника света;

К о — начальный коэффициент отражения индикатора.

После уменьшения светового потока источника света световой поток, падающий на фотоприемник, определится по формуле:

Ффп, = аФоКо, (2) где а — коэффициент уменьшения светового потока.

По этой величине выставляется нуль фотометра.

После восстановления светового потока источника света до прежней величины и подачи в реакционную камеру газовой смеси и полного насыщения индикатора световой поток фотоприемника определится по формуле:

Ффп,= ФоК1, (3) где К вЂ” коэффициент отражения индикатора, соответствующий полному насыщению последнего.

Таким образом, изменение светового потока фотоприемника от момента установки нуля до момента измерения составит:

ЬФфа = Ффв — Ф рой = Ф о(аК о — К1)- (4) Нетрудно убедиться, что это изменение в известном способе больше, чем в предлагаемом способе, на величину ФоКо(1 — сс).

Очевидно, что при соответствующем выборе величины а в предлагаемом способе можно добиться, чтобы изменение светового потока лежало вблизи диапазона измерения, и тем самым устранить недостаток известного способа.

Способ проверки фотоколориметрических газоанализаторов по авт. св. Хв 664091, отличающийся тем, что, с целью расшире1$ ния области применения, перед подачей в реакционную камеру газовоздушной смеси уменьшают оптический сигнал на фиксированную величину, по которой устанавливают нуль шкалы газоанализатора, а в момент времени между подачей в реакционную ка ф меру газовоздушной смеси и измерением восстанавливают оптический сигнал до прежней величины.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

I. Авторское свидетельство СССР Мв 664091, кл. G 01 J 21/26, 1976 (прототип) .

Способ проверки фотоколориметрических газоанализаторов Способ проверки фотоколориметрических газоанализаторов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу детектирования положения линии сгиба или аналогичной неровности на движущемся упаковочном полотне на подобном материале

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в самых разных областях науки и техники для определения некоторых физико-механических характеристик поверхностного слоя жидкостей - скорости движения, коэффициента поверхностного натяжения, вязкости

Изобретение относится к кодированному микроносителю, который закодирован с помощью сохраняемого кода, записанного путем обесцвечивания флуоресцентных молекул на поверхности или внутри микроносителя при помощи воздействия на микроноситель светового излучения от источника с высоким пространственным разрешением

Изобретение относится к устройству для обнаружения посторонних веществ или примесей в материале, например в табачных листьях, и способу такого обнаружения

Изобретение относится к технологии сварки и, в частности, к системе текущего контроля зоны сварки, которая содержит устройство для получения изображения зоны сварки, по меньшей мере один светофильтр, расположенный перед устройством для получения изображения зоны сварки, и устройство для освещения (подсветки) зоны сварки ультрафиолетовым излучением

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано в машиностроении для идентификации (распознавания) нагретых и ненагретых металлических и неметаллических изделий, а также в качестве датчика контроля положения изделий с учетом их термического состояния и вида материала

Изобретение относится к медицине, а точнее к области контроля эффективности стерилизации медицинской продукции влажным теплом (паром)

Изобретение относится к средствам защиты объектов от воздействия оптического излучения высокой интенсивности и может быть использовано для защиты оптических и оптико-электронных систем различного назначения от воздействия лазерного излучения непрерывных и частотно-импульсных источников
Наверх