тора, установленного между рабочей камерой и камерой приемника, выполнена зеркальной со стороны камеры приемника. На фиг. 1 изображена схема предложенного анализатора; на фиг. 2 - камера прием ника и обтюраторы, вид сверху (секторы одного обтюратора совмещены с прорезями другого); на фиг. 3 - то же, причем секторы обткраторов смещены. Однолучевой оптико-абсорбционный анализатор состоит из последовательно расположенных источника излучения 1, рабочей кюветы 2, приемника, содержащего при емную камеру 3, соединенную с датчиком, например микрофоном 4, зеркала 5, измери тельной схемы 6 и модулятора излучения, вьшолненного в виде двух обткраторов 7 и 8 разного диаметра, расположенных на одной оси, например оси двигателя 9. Между кюветой 2 и щэиемной камерой 3 находится обткратор 7, перекрьюаюший часть плошади окна камеры 3, Между камерой 3 и зеркалом 5 находится другой обтюратор 8, перекрывающий всю площадь окна камеры3. Обтюраторы 7 и 8 расположены на оси дви гателя 9, который может перемещаться относительно камеры 3 так, что часть площади окна камеры 3, перекрьтаемая обтюратором 7, может меняться, а площадь окна камеры 3, перекрьтаемая обтюратором 8 остается постоянной. Анализатор работает следующим образом Если секторы одного обтюратора совпадают с прорезями другого обткратора так, как это показано на фиг. 2, и измерительная схема 6 представляет собой усилитель мерой концентрации анализируемого вещества является разность поглощенных излучений рабочего и сравнительного каналов промодулированных обтюраторами 7 и 8, где прямое поглощение излучения камерой 3 соответствует поглощенному излучению рабочего канала, а излучение, поглощенное камерой 3 после отражения от зеркала 5, поглощенному излучению сравнительного ка нала. При отсутствии анализируемого вещества в рабочей кювете 2 потоки излучений рабочего и сравнительного каналов поглощенных в камере 3, выравниваютса перемещением модулятора относительно камеры 3, тем самым настраивается нуль прибора. При появлении анализируемого вещества в рабочей кювете 2 поток излучения рабочего канала становится меньше потока излучения сравнительного канала, а на выход усилителя 6 появляется сигнал, пропорциональный концентрации анализируемого вещества, Обткратор 7 со стороны приемника излуения вьшолнен с зеркальной поверхностью рименение зеркального обтюратора позвояет увеличить перекрьтаемую обткратором площадь окна приемной камеры 3, что риводит к пропорциональному увеличению увствительности и точности анализатора. При выполнении обтюраторов 7 и 8 смеенными так, как это показано на фиг. 3 , змерительную схему 6 выполняют в виде азометра, измеряющего изменение фазы ыходного сигнала приемника относительно азы опорного сигнала, являющейся функцией отношения рабочего сигнала к сравнительному сигналу. Изменение данного отношения является мерой концентрации вещества. Потоки излучения рабочего и сравнительного каналов проходят через одну и ту же, рабочую кювету 2 и поступают в одну и ту же приемную камеру 3, поэтому изменение интенсивности источника излучения 1 и неселективное изменение пропускания рабочей кюветы 2 не приводят к смещению нуля прибора, что повышает точность анализа. Рабочий и сравнительный каналы спектрально несколько различны. В рабочем кэнаяе в приемнике излучения поглощение излучения происходит в центрах линий поглощения, в сравнительном канале - в крыльях пиний поглощения. Поглощение излучения газом в рабочей кювете 2 происходит лишь в центрах линий поглощения. Таким образом,, происходит как бы сужение пиний поглощения рабочей полосы. Это приводит к повышению избирательности анализатора, что повышает точность анализа сложных газовых смесей. Формула изобретения Однолучевой оптико-абсорбционный анализатор сред, содержащий источник излучения, рабочую ккжету, приемник излучения с одной цриемной камерой, модулятор излучения и измерительную схему, отличающийся тем, что, с целью повь шения тошости анализа, он содержит зеркало, расположенное за модулятором излучения, выполненным в виде двух обтк раторов 7между которыми размещена приемная камера, причем поверхность обтюратора, установленного между рабочей камерой и камерой приемника, выполнена зеркальной со стороны камеры приемника.
Источники информации, принятые во вни-. мание при экспертизе:
1 Автоматические газоанализаторы
ЦИНТИ. М., Электропром, 1961, стр. 185.
2. Автоматизация химических производств вьш. 2. НИИТЭХИМ, М., 1971.
3.Горелин Д. О. Оптико-акустический эффект в физико-химических измерениях.
М., 1969, стр.29 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Однолучевой анализатор сред | 1972 |
|
SU587373A1 |
Оптико-абсорбционный анализатор сред | 1971 |
|
SU600423A1 |
ДВУХКАНАЛЬНЫИ ОПТИКО-АБСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР СРЕДЫ | 1971 |
|
SU429290A1 |
Оптико-абсорбционный анализатор газов, паров и жидкостей | 1975 |
|
SU667874A1 |
Оптико-акустический газоанализатор | 1980 |
|
SU1153277A1 |
Оптико-абсорбционный анализатор веществ | 1972 |
|
SU479998A1 |
Газоанализатор | 1978 |
|
SU802850A1 |
Оптико-абсорбционный приемник излучения | 1981 |
|
SU1017977A1 |
Абсорбционный газоанализатор | 1982 |
|
SU1075125A1 |
Анализатор | 1979 |
|
SU842507A1 |
Авторы
Даты
1976-10-05—Публикация
1972-05-15—Подача