Известны анализаторы, содержащие источник излучения, фильтровую камеру, рабочую камеру, выполненную .в виде подвилдюго клина, приемник излучения и вторичные приборы.
Предлагаемое устройство отличается от известных тем, что рабочая камера выполнена с виде кюветы с илоскопараллельными гранями, разделенной но диагонали на две половины. Г1ри этом одна половина кюветы может быть выполнена из однородного материала, прозрачного для потока лучистой энергии.
Па фиг. 1 представлен один из вариантов предлагаемого анализатора. Дополнение рабочей кюветы до плоскопараллельной иластины достигнуто в результате выполнения одного из ее окон 1 в виде клина, сделанного из однородного материала, прозрачного для потока лучистой энер;гии, с таким углом, который равен углу рабочей полости кюветы. Такая конструкция системы позволяет избежать периодического изменения величины путем потока лучистой эиергии во внешней среде. Тем самым устраняется основная часть присущей прототипу предлагаемого устройства погрешности от неконтролируемого изменения содержания .во внешней среде компонентов со спектром поглощения, сходным со спектром поглощения анализируемого компонента.
дить анализ того или иного компонента непосредственно в окружающей орибор среде. Пными словами, от рабочей кюветы остается только клиновидное окно (модулятор).
На фиг. 2 представлен вариант анализатора для случая, когда рабочая кювета 2 дополнена до плоскопараллельной пластины вторым полым клином 3, развернутым на 180° относительно клина, образующего иолость рабочей кюветы. Этот второй клин предлагается заполнять веществом Л, прозрачным в рабочей области спектра (т. е. в той области, где поглощается анализируемый компонент).
Когда производится анализ того или иного компонента непосредственно в окружающей прибор среде, входное окно рабочей .кюветы может отсутствовать. Иными словами, необходимость в замкнутой рабочей кювете так
же отпадает. В этом случае происходит уменьшение глубины модуляции, зависящее от того, какова величина немодулированного пути потока лучистой энергии.
Кроме того, можно производить также измерение градиента концентраций в двух точках среды или же разности концентраций анализируемого вещества в двух смесях (см. фиг. 3). Для этого одна из смесей подается в полость одного клина, а другая-в
ловием измерения, когда не известно абсолютное значение ни одной из указанных двух концентрадий, является выполнение угла клиньев таким, чтобы поглощение лучистой энергии в них практически не выходило за пределы линейного закона поглощения.
По схеме, представленной на фиг. 4, может быть осуществлен анализатор с безнулевым диапазоном измерений, для чего одна из полостей 4 заполняется смесью, содержащей анализируемый компонент Б, концентрация которого ли1бо соответствует одному из пределов измерения (верхнему или нижнему), либо лежит в пределах шкалы, образуемой ими. Эта полость может содержать вообще лЮбой компонент В, спектр поглощеПИЯ которого в рабочем диапазоне сходен со спектром анализируемого компонента, а концентрация подобрана таки.м образом, чтобы оптическая плотность поглощения в рабочем диапазоне спектра в дополнительной кювете равнялась оптической плотности при заполнении ее анализируемым компонентом. Другая полость 5 предназначена для пропускания анализируемой смеси. При этом суммарная толщина поглощаемого слоя анализируемого компонента в пределах клиньев должна быть такой, чтобы исключалась двузначность показаний.
Предмет изобретения
1. Оптический абсорбционный анализатор, содержащий источник излучения, фильтровую камеру, рабочую камеру, выполненную подвижной в плоскости, перпендикулярной пучку света, приемник излучения и вторичные приборы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и расширения области применения анализатора, рабочая камера выполнена -в виде кюветы с плоскопараллельньши гранями, разделенной по диагонали на две половины.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что одна из половин кюветы выполнена из однородного материала, прозрачного для потока лучистой энергии.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Компенсационный спектральный газоанализатор | 1981 |
|
SU1073640A1 |
Оптико-акустический анализатор | 1971 |
|
SU597954A1 |
АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В АЗОТЕ | 2015 |
|
RU2611578C1 |
Абсорбционный газоанализатор | 1983 |
|
SU1185197A1 |
ОДНОЛУЧЕВОЙ АБСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР ГАЗОВ, ПАРОВ И ЖИДКОСТЕЙ | 1969 |
|
SU238221A1 |
Оптико-акустический газоанализатор | 1982 |
|
SU1093953A1 |
СПОСОБ АБСОРБЦИОННОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ, ПАРОВ И ЖИДКОСТЕЙ | 1970 |
|
SU288482A1 |
Атомно-абсорбционный анализатор | 1977 |
|
SU873051A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ | 1992 |
|
RU2008651C1 |
ИНФРАКРАСНЫЙ АБСОРБЦИОННЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР | 1994 |
|
RU2069348C1 |
Даты
1969-01-01—Публикация