УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗА Российский патент 1999 года по МПК G01N21/61 

Описание патента на изобретение RU2134874C1

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-κLc
где κ - 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:

Откуда видно, что чувствительность канала

при концентрации C ---> O пропорциональна κL, т.е. зависит от длины пути света в газовоздушной смеси. В частности, для концентрации C =100 чувствительность максимальна при κL = 1 и равна т.е. при изменении концентрации на 1% изменение ΔI = Io•3,7•10-3.
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, κL = 1, κL = 20 иллюстрируется фиг. 1.

На этом чертеже кривая 1 отражает изменение мощности оптического излучения, проходящего через кювету с газом при значении κL = 1, кривая 2 - при κL = 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 κL = 1, а для другого - κL = 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 (κL ≥ 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.

Похожие патенты RU2134874C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АМПЛИТУДНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 1993
  • Белогуров Д.А.
  • Бойков М.В.
  • Козленков И.А.
  • Машкова Т.В.
  • Тарасова О.В.
  • Хиврин М.В.
RU2069349C1
ПЕРЕНОСНОЙ ШАХТНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР МЕТАНА 1992
  • Львовский М.Б.
  • Тросман Г.С.
RU2029099C1
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ШЛАМА В МАГНЕТИТОВОЙ СУСПЕНЗИИ 1990
  • Синепольский В.С.
  • Земмерс Л.Я.
  • Михайлов Л.М.
RU2018373C1
ДИСТАНЦИОННЫЙ ВИБРОДАТЧИК 2011
  • Мочалин Виктор Дмитриевич
RU2494356C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СВЕТОВОДОВ 1995
  • Белогуров Д.А.
  • Берикашвили В.Ш.
  • Машкова Т.В.
  • Хиврин М.В.
RU2104569C1
ОПТИЧЕСКИЙ АБСОРБЦИОННЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 1996
  • Гамарц Е.М.
  • Добромыслов П.А.
  • Крылов В.А.
  • Лукица И.Г.
  • Тулузаков Е.С.
RU2109269C1
ОПТИЧЕСКИЙ АБСОРБЦИОННЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 2021
  • Замятин Николай Владимирович
  • Смирнов Геннадий Васильевич
  • Синица Леонид Никифорович
RU2778205C1
Устройство с многолучевым спектральным фильтром для обнаружения метана в атмосфере 2016
  • Иванов Михаил Павлович
  • Толмачев Юрий Александрович
RU2629886C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ ОБЪЕКТИВА 1991
  • Ковальский Э.И.
  • Васильев И.А.
RU2006809C1
ДИСТАНЦИОННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ АБСОРБЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 2019
  • Понуровский Яков Яковлевич
  • Савранский Александр Сергеевич
RU2714527C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 134 874 C1

Реферат патента 1999 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗА

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.

Формула изобретения RU 2 134 874 C1

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.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1999 года RU2134874C1

Jnaba et al
Optical fiber network system for air pollution monitoring over a wide area of optical absorption method
Electronics Letters, 1979, v.15, N 23, p.749 - 751
SU, 1080076 A, 15.03.84
SU, 271058 A, 12.08.70
RU, 93040326 A1, 20.12.95
US, 5125742 A, 30.06.92
US, 5341214 A, 23.08.92.

RU 2 134 874 C1

Авторы

Белогуров Д.А.

Хиврин М.В.

Пошехонов А.С.

Даты

1999-08-20Публикация

1996-12-19Подача