Изобретение относится к оптическому абсорбционному анализу смесей газов, основаиному на измерении поглощения излучения (ультрафиолетового, видимого или инфракрасного) анализируемым определяемым компонентом газовой смеси.
Известен способ оптического абсорбционного газового анализа с применением двух потоков радиации и дифференциального приемника радиации, реагирующего на разность этих сравниваемых потоков. На пути одного потока установлена рабочая 1камера, заполненная анализируемой газовой смесью, а на пути другого - сравнительная камера, заполненная не поглощающим излучение газом. С целью уменьщения погрещности анализа применяют коМПенсацонные методы измерения: метод оптической компенсации (регулируемое диафрагмирование одного из потоков оптической заслонКой) или метод электрической компенсации в цепи источников излучения (изменение накала источников). Для уменьшения погрешностей сравнительную камеру можно также заполнить поглощающей излучение смесью, содержащей анализируемый компонент.
обоих потоков радиации, или одновременное изменение количества молекул анализируемого компонента по пути обоих потоков радиации таким образом, что сигнал, возникающий на выходе дифференциального приемника радиации, поддерживается равным нулю. Концентрация анализируемого компонента в смеси определяется однозначно по изменению количества молекул, поглощающих радиацию и
находящихся по пути потока (или потоков) радиации, в частности по изменению эффективной толщины слоя газовой смеси, пронизываемой потоком радиации. Последнее осуществить, ирименяя камеры переменной
длины. В этом случае каждому значению концентрации анализируемого компонента в анализируемой газовой смеси соответствует определенное положение указателя механизма, дозволяющего изменять эффективную длину
камеры.
Давление и температура контро.тьной газовой смеси поддерживаются равными давлению и температуре анализируемой смеси.
Если источники или приемники радиации непосредственно поместить в газовую смесь, то, перемещая их вдоль потока радиаци), люжно также добиться изменения эффективной толщины поглощающего слоя газовой 3 Использовав s качестве «амеры полый клин с перемен-ной толщиной и с прозрачными для радиации стенками и установив клин так, что поток радиации пронизывает только небольшую часть клина, можно также изменять эф-5 фективную толщину поглощающего слоя, перемещая клин перпендикулярно направлению потока радиации. .-, Предмет изобретения 1. Способ газового анализа с использованием двух потоков радиации, пропускаемых через анализируемую и контрольную смесь, 4 содержащую анализируемый компонент, отличающийся тем, что, с целью повышения точности анализа, изменяют количество молекул в газовых смесях на нути одного или обоих потоков радиации до установления равенства обоих потоков, и по величине леобходимого изменения количества молекул судят о концентрации анализируемого компонента. 2, Способ по п. 1, отличающийся тем, что изменение количества молекул газовых смесей осуществляют путем изменения объема (изменения длины) контрольной или рабочей камеры.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Анализатор для абсорбционного анализа многокомпонентных смесей газов или жидкостей | 1952 |
|
SU99750A1 |
ОДНОЛУЧЕВОЙ АБСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР ГАЗОВ, ПАРОВ И ЖИДКОСТЕЙ | 1969 |
|
SU238221A1 |
Абсорбционный оптический газоанализатор | 1971 |
|
SU506790A1 |
СПОСОБ АБСОРБЦИОННОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ | 1971 |
|
SU305393A1 |
Газоанализатор | 1978 |
|
SU805143A1 |
Способ оптического абсорбционного газового анализа | 1979 |
|
SU894494A1 |
ОПТИЧЕСКИЙ АБСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР | 1969 |
|
SU244699A1 |
Оптико-акустический газоанализатор | 1982 |
|
SU1093953A1 |
Способ оптического абсорбционного анализа веществ | 1982 |
|
SU1109602A1 |
Однолучевой абсорбционный анализатор | 1977 |
|
SU693175A1 |
Даты
1969-01-01—Публикация