Газоанализатор

 

О П И С А Н И Е,9282О5

ИЗО6РЕТЕН ИЯ

С еюз Советских

Социалистических

Респубпни

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. сеид-ву(22) Заявлено 27. 06. 80 (21) 2947288/18-25 (5l)NL. Кл.

G 01 N 21/61 с присоединением заявки рй(23) Приоритет

Ркударстэииай квинтет

CCCl

«е «алан нзебретеннй и вткрытнй

Опубликовано 15.05.82. Бюллетень Рй 18

Дата опубликования описания 15. 05 . 82 (53) УДК 621. 373. .029(088.83 (72) Авторы изобретения

В. Г. Корольков, С. И. Пилипенко, А. и Н. ф. Тонконог

P (L

Харьковский институт инженеров коммуНального строительства и Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт автоматизации систем управления транспортировки газов (71) Заявители (54) ГАЗОАНАЛИЗАТОР

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, конкретнее к спектроабсорбционным газоаналиэато рам, и может быть использовано для контроля технических процессов в различных областях промышленности.

Известен газоанализатор, содержащий источник излучения, измерительную кювету, приемник излучения и регистрирующий прибор (1), Недостатком известного газоанализатора является то, что с его помощью нельзя проводить анализ многокомпонентных смесей.

Наиболее близким к предлагаемому техническим решением является газоаналиэатор, содержащий последовательно расположенные источник излучения, измерительную кювету и приемник излучения, пробозаборник и электронную схему измерений, включающую генератор частоты, схему счетчика с дешифратором, схему накопления и запоминания сигналов, элемент И, компаратор, ячейку триггеров, формирователь стробирующих импульсов, ячейку элементов

И, причем первый вход элемента И соединен со вторым выходом схемы накопления и запоминания сигналов, второй вход соединен с выходом схемы счетчика с дешифратором, а выход - с нулевым входом ячейки триггеров и входом формирователя стробирующих импульсов, 10 первый вход ячейки элементов И соединен с выходом ячейки триггеров, второй вход соединен с выходом формирователя стробирующих импульсов, выход ячейки элементов И соединен со схемой индикации, выход компаратора соединен с третьим входом схемы накопления и запоминания сигналов, первый выход которой соединен с первым его входом.

В этом газоаналиэаторе в первом полуцикле (сравнительном) измеряют и интегрируют, например, в течение одной секунды электрический сигнал преобразованного лучистого лот -к,, 3 92 прошедшего исследуемую пробу, Накопленный сигнал запоминают и подают на один из входов компаратора.

Во втором полуцикле (измерительном) измеряют и интегрируют электрический сигнал преобразованного лучис" того потока, прошедшего исследуемую пробу и последовательно введенную нормированную кювету (эт алонную) с веществом, на наличие которого исследуется проба. Накапливаемый сигнал прикладывают ко второму входу компаратора напряжения. Интегрирование, как и в первом полуцикле, задается секундными импульсами. По истечении одной секунды интегрирования следующий секундный импульс запускает фор8205 4 компаратор, ячейку триггеров, формирователь стробирующих импульсов, ячейку элементов И, причем первый вход элемента И соединен со вторым выходом схемы накопления и запоминания сигналов, второй вход соединен с выходом схемы счетчика с дешифратором, а выход - с нулевым входом ячейки триггеров и входом формирователя стробирующих импульсов, первый вход ячейки элементов И соединен с выходом ячейки триггеров, второй вход соединен с выходом формирователя стробирующих импульсов, выход ячейки элементов И соединен со схемой индикации, выход компаратора соединен с третьим входом схемы накопления и запоминамирователь стробирующих импульсов, который вырабатывает импульс длительностью ht, а в схеме продолжается накопление сигнала до уровня накоп" ленного в сравнительном полуцикле, Этот процесс отображается импульсом длительностью ht, который вычитается из импульса, вырабатываемого формирователем стробирующих импуль сов. Остаток длительностью Ь t есть мера концентрации компонента в пробе. Чем больше по длительности

II остаток импульса Ь t, тем интенсив нее насыщена проба компонентом. Для каждого вещества стробируюций им- пульс Д имеет. определенную длительность полученную из способности ве" щества поглощать соотьетствующие со" ставляющие лучистого потока $2) .

Однако с помощью известного газоанализатора невозможен анализ много" компонентных газовых смесей, у которых частично перекрываются спектры

2S поглощения составляющих смесь веществ

Кроме того, за каждые два полуцикла (сравнительный и измерительный) газоанализатор производит анализ смеси только на один компонент, что снижа" ет его быстродействие.

I.

Цель изобретения - расширение диапазона исследуемых веществ в смеси и повышение быстродействия.

Поставленная цель достигается тем, что в газоанализаторе, содержащем последовательно расположенные источник излучения, измерительную кювету и приемник излучения, пробозаборник и электронную схему измерения, включающую генератор частоты, схему счетчика с дешифратором, схему накопления и запоминания сигналов, элемент И, ния сигналов, первый выход которой соединен с первым его входом, дополнительно снабжен диском с окнами, с оптическими фильтрами во всех окнах, кроме. одного, и источником све,та вне уровня окон, приемником светового потока, выполненным в виде обоймы фотоэлементов, схемой И-ИЛИ, аналоговым ключом, второй ячейкой элементов И, вторым генератором частоты, при этом диск установлен между источником и приемником излучения окнами

1на пути потока излучения, механизм

:вращения диска подключен входом к ,выходу первого генератора частоты, оптический элемент диска связан световым потоком с окнами фотоэлементов обоймы, выход обоймы Фотоэлементов соединен.с четвертым входом схемы накопления,и запоминания сигналов, подключенной вторым выходом к вторым входам схемы И-ИЛИ и параллельно к вторым входам второй ячейки элементов И, включенных в разрыв цепи между выходом компаратора и единичными входами соответствующих триггеров, третьим выходом - к входу аналогового ключа, включенного в разрыв цепи между этим выходом и вторым входом компаратора, четвертым выходомк третьим входам второй ячейки элементов И и первым входам схемы И-ИЛИ, соединенной выходом с управляющим входом аналогового ключа, пятым входом - к выходу элемента И, причем выход второго генератора частоты соединен с третьими входами первой ячейки элементов И.

В газоанализаторе многокомпонентное исследование газовой среды за одно измерение проводится в два времен05 6

На фиг. 4 кривые 22, 23 и 24 изображают соответственно графики дискретного накопления потенциалов в ячейках запоминания сигналов схемы 7 от окна без фильтра, от окна с фильтром для случая, когда в пробе содержится определяемый компонент, и от окна с фильтром, когда определяемый компонент отсутствует.

Газоаналиэатор работает следующим образом.

В исходном состоянии на выходе приемника излучения 4 возникают электрические сигналы через равные времен,ные интервалы hx (фиг, 4), повторяющиеся в последовательности вхождения в поток излучения окон вращающегося диска 14. Генератор частоты 5 вырабатывает колебания, которые управляют вращением диска 14 с помощью механизма вращения 15.

Одновременно эти колебания схемой счетчика .с дешифратором 6 преобразуются в секундные импульсы.е Обойма фотоэлементов 17 выдает импульсы момен" тов вхождения каждого окна диска в поток излучения и выходов иэ него.

На входах схемы 7 накопления и запоминания сигналов, элемента И 8, первой ячейки элементов И 12, элементов .И схемы .И-ИЛИ 18, второй ячейки элементов И 20, управляющем входе ана" логового ключа .19 заданы запрещающие. уровни. На входах компаратора 9 - ну" .левые уровни. Триггеры ячейки триггеров 10 находятся в одном из двух возможных состояний. Одновибраторы

Формирователя стробирующих импульсов

11 находятся в состоянии покоя. Второй генератор частоты 21 вырабатыва-,,ет импульсы заполнения.

На фиг. 1 изображена блок-схема газоанализатора; на Фиг. 2 - секторообразный диск; на фиг. 3 - обойма

Фотоэлементов; на фиг. 4 - графики дискретного накопления потенциалов в ячейках запоминания сигналов схемы накопления и запоминания.

Газоаналиэатор (см. Фиг. 1) содержит источник излучения 1, измерительную кювету 2, пробозаборник 3, приемник излучения 4, генератор частоты 5, схему счетчика с дешифратором 6; схему 7 накопления и запоминания сигналов, элемент И 8, компаратар 9, ячеи-.

»$0 ку триггеров 10, формирователь Стробирующих импульсов 11, первую ячейку элементов И 12, схему индикации 13, диск 14, механизм вращения 15, источ": ник света 16, обойму фотоэлементов 17, 5 схему И-ИЛИ 18, аналоговый ключ 19, вторую ячейку элементов И. 20, второй генератор частоты 21.

По команде "Измерение" первый секундный импульс со схемы счетчика с дешифратором 6 (сравнительный полуцикл) задает уровни разрешения на входах 25-27 схемы 7. Одновременно с выхода обоймы фотоэлементов 17 импульс "Начало окна без фильтра" по входу 27 поставит схему 7 в режим накопления потенциала на время Ьх (см. Фиг. 4) прохождения окном лучистого потока. Импульс "Конец окна" по этому входу поставит схему 7 в режим хранения накопленного потенциала, который с выхода 29 этой системы поступает на вход 30 компаратора 9. Следующий импульс обоймы фотоэлементов 17

"Начало окна с Фильтром" опять поста5 9282 ных полуцикла (сравнительный и измерительный) сопоставлением в измерительном полуцикле отдельно дискретно накопленных электрических потенциалов, полученных в сравнительном полуцикле, путем многократного преобразования в электрические сигналы лучистого потока, облучающего исследуемую среду, без соответствующей составляющей в спектре на каждый компонент, поглоща- 1о емой им, и дальнейшим дискретным накоплением этих потенциалов до уровня опорного дискретно накопленного электрического потенциала в сравнительном полуцикле, полученного преобразовайи- 15 ем в электрические сигналы лучистого потока, облучаащего исследуемую среду всем спектром источника излучения.

Длительность временных интервалов процесса сопоставления и дальнейшего 26 накопления электрических потенциалов от.потока без соответствующих составляющих в спектре до уровня. опорного есть величина, обратная концентрации каждого компонента в исследуемой сре- 2$ де. Избирательное исключение из спектра потока составляющих, с помощью которых ведется анализ среды, осуществляется абсорбционными фильтрами, отражающими эти составляющие. Фильтры Зо одиночно, но многократно вводятся на пути лучистого потока в процессе каждого измерения. Вхождение каждого фильтра в лучист Ж поток и выход из. него синхронизированы импульсами обой.з5 ,мы фотоэлементов.

9282

Второй секундный импульс со схемы счетчика с дешифратором 6 (измерительный полуцикл) с выхода 31 схемы 7 задает уровни разрешения на соответствующих входах элементов И схемы

И-ИЛИ 18, на одном из входов элемента И 8, на соответствующих входах второй ячейки элементов l) 20, íà вре7 вит схему 7 в режим накопления на ,I время с3х прохождения фильтром лучистого потока. Импульс "Конец окна с фильтра" переводит эту схему в режим хранения накопленного потенциала.

И так для каждого окна за один оборот диска.

Если в исследуемой среде отсутствуют определяемый компонент, то за и оборотов, сделанных диском в сравни" 10 тельном полуцикле, дискретно накопI ленный электрический потенциал Б от окна с фильтром будет меньше на hU дискретно накопленного электрическо"

ro потенциала U от окна без фильтра, 15 принятого за опорный, т.е.

U -U =hU

Разность Д U в уровнях между. потенциалами U и U накапливается в измерительном полуцикле в течение вре- 20 мени 4 t, при этом AU и соответственно Д и для различных компонентов принимают неодинаковые значения, что обусловлено неодинаковой способностью поглощать тем или иным компонентом 2s составляющую облучающую спектра при- i нятую для данного компонента за ана" литическую. Временные длительностиlit задаются в виде стробирующих импульсов, каждая своим одновибратором зо работающим на определенный компонент.

Если исследуемая среда насыщена определяемыми компонентами так, что соответствующие составляющие облучающего спектра, принятые за аналитические, для исследования этих компонентов полностью поглощаются ими, то дискретно накопленные электрические потенциалы в сравнительном полуцикле от окна с фильтром и от окна без филь- о тра будут равны

U т.е. введение. фильтров в поток, облучающий исследуемую среду, не меняет спектрального состава потока, па" дающего на вход приемника излучения, Соответственно, время дискретного накопления в измерительном полуцикле электрического потенциала U до уров/ ня опорного U равно нулю.

05 8 мя исследования среды на все компоненты в полуцикле одного измерения ставит схему 7 в режим хранения дискретно-накопленного электрического потенциала только от окна без Фильтра, при этом потенциал приложен ко . входу 30 компаратора 9. Элемент l) 8 пропустит этот секундный импульс, который подтвердит или переведет триггеры ячейки триггеров 10 в нулевое состояние на время 4 t и запустит одновибраторы формирователя стробирующих импульсов 11. С выхода одновибраторов на соответствующих входах первой ячейки элементов И 12 появятся уровни "Разрешение" в виде стробирующих импульсов, а с единичных выходов триггеров ячейки триггеров 10 на время 4 и запрещающие уровни. Как и в сравнительном полуцикле каждый импульс обоймы фотоэлементов "Начало окна с фильтром" ставит схему 7 в режим накопления на время 4х прохождения фильтром лучистого потока. Одновременно импульс "Начало окна с фильтром" задаст уровни "Разрешение" с выхода 32 схемы 7 на одном из входов соответствующего элемента И, например первого, второй ячейки элементов И 20 и на одном из выходов соответствующего элемента, И, например тоже первого, схемы И-ИЛИ 18, который с ее выхода откроет аналоговый ключ 19.

Дискретно накопленный потенциал от соответствующего окна с фильтром с выхода 33 схемы 7 через аналоговый ключ 19 на время Ь х подается на вход 34 компаратора 9 и сравнивается с опорным. Импульс "Конец окна с фильтром" с выхода 32 схемы 7 задаст на входах первых элементов И схемы

И-ИЛИ 18 и второй ячейки элементов

И 20 запрещающие уровни, прерывая таким образом процесс сравнения.

Сравнение дискретно накапливаемого потенциала от следующего окна с опорным фильтром аналогично процессу первого, только теперь в сравнении участвуют вторые элементы И схемы И-ИЛИ 18 . и ячейки элементов И 20. При достижении равенства каким-то одним дис6 .хретно накапливаемым потенциалом опорного компаратор 9 выдает импульс, который с его выхода по входу 28 поставит схему 7 в режим сброса этого потенциала, а через элемент И второй ячейки элементов l) 20 переведет соответствующий триггер ячейки тригге10

Формула изобретения

9 9282 ров 10 в единичное состояние. С выхо,да триггера на входе элемента И первой ячейки элементов И 12, связанной с этим триггером, появится уровень

"Разрешение". На другом входе этого элемента действует стробирующий импульс длительностью Д t. Элемент И . активен. Временной интервал Q t (см. фиг. 4), равный Д t p t - Д t, преобразуется в дискретный код путем за- о полнения его импульсами генератора 21.

Чем выше концентрация исследуемого компонента в среде, тем меньше временной интервал Д t, показывающий нахождение каждого триггера ячейки 15 триггеров 10 в нулевом состоянии. При достижении следующим дискретно накапливаемым потенциалом уровня опорного импульс с выхода компаратора 9 поставит второй триггер ячейки триггеров

10 в единичное состояние, соответственно элемент И первой ячейки элементов И 12, связанный с этим триггером, примет активное состояние на заданное время, аналогично как и в первом измерении. Имйульс последнего сравнения с выхода компаратора 9 поставит схему 7 по входу в исходное состояние, Изобретение позволяет производить эксперсс-анализ многокомпонентных проб с высоким быстродействием.

Газоанализатор, содериащий последовательно располоиенные источник излучения, измерительную кювету и приемник излучения, пробозаборник и элект". ронйую схему измерения, включающую 4о генератор, частоты, схему счетчика с дешифратором, схему накопления и запоминания сигналов, элемент И, компаратор, ячейку триггеров, формирователь стробирующих импульсов, ячей- 45 ку элементов И, причем первый вход элемента И соединен со вторым выходом схемы накопления и запоминания сигналов, второй вход соединен о выходом .схемы счетчика с дешифратором, sO а выход - с нулевым входом ячейки

: триггеров и входом формирователя стробирующих импульсов, первый вход ячейки элементов И соединен с выходом ячейки триггеров, второй вход соединен с выходом формирователя стробирующих импульсов, выход ячейки элементов И соединен со .схемой индикации, выход компаратора соединен с третьим входом схемы накопления и запоминани сигналов, первый выход которой соединен с первым его входом, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона исследуемых веществ в смеси и повышения быстродействия, газоанализатор допол." нительно снабжен диском с окнами, с оптическими фильтрами во всех окнах, кроме одного, и источником света вне уровня окон, приемником светового потока, выполненным в виде обоймы фотоэлементов, схемой И-ИЛИ, аналоговым ключом, второй ячейкой. элементов И, вторым генератором частоты, при этом диск установлен между источником и приемником излучения окнами на пути потока излучения, механизм вращения диска подключен входом к выходу перcoro генератора частоты, оптический элемент диска связан световым пото" ком с окнами фотоэлементов обоймы, выход обоймы фотоэлементов соединен с четвертым входом схемы накопления и запоминания сигналов, подключенной вторым выходом к вторым входам схемы

И-ИЛИ и параллельно к вторым входам второй ячейки элементов И, включенных в разрыв цепи между выходом ком" паратора и единичными входами соответствующих триггеров, третьим выходом - к входу аналогового ключа, включенного в разрыв цепи между этим выходом и вторым входом компаратора, четвертым выходом - к третьим входам второй ячейки элементов И и первым входом схемы И-ИЛИ, соединенной выходом с управляющим входом аналогового ключа, пятым входом - к выходу элемента И, причем выход второго генератора частоты соединен с третьими входами первой ячейки элементов И.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

l. Горелик Д. О., Сахаров Б. Б.

Оптико-акустический эффект в физикохимических измерениях. И., Стандарты, 1969, с. 55.

2. Авторское свидетельство СССР по заявке " 2671297/18-25, кл. G 01 N 21/62, 1979.

928205 лукини

u йу щ

Составитель Н. Ананьева Редактор В. Бобков Техред N. Рейвес Корректор А. Йэятко

Заказ 3226/54 Тираж 883 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1 13035, Москва, N-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Газоанализатор Газоанализатор Газоанализатор Газоанализатор Газоанализатор Газоанализатор Газоанализатор 

 

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