[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2484450C1 - Инфракрасный детектор для измерения концентрации молекул токсичных газов в воздушном потоке - Google Patents

Инфракрасный детектор для измерения концентрации молекул токсичных газов в воздушном потоке Download PDF

Info

Publication number
RU2484450C1
RU2484450C1 RU2011147876/28A RU2011147876A RU2484450C1 RU 2484450 C1 RU2484450 C1 RU 2484450C1 RU 2011147876/28 A RU2011147876/28 A RU 2011147876/28A RU 2011147876 A RU2011147876 A RU 2011147876A RU 2484450 C1 RU2484450 C1 RU 2484450C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
detector
synchronous
measurement
amplifier
Prior art date
Application number
RU2011147876/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Олегович Васильев
Валерий Геннадьевич Шеманин
Павел Валикович Чартий
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ")
Priority to RU2011147876/28A priority Critical patent/RU2484450C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2484450C1 publication Critical patent/RU2484450C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к количественному газовому анализу токсичных веществ по инфракрасным спектрам поглощения. Детектор содержит светодиод, оптически связанный с измерительным и через поворотное зеркало с опорным каналами, каждый из которых состоит из последовательно расположенных фотодиода, дифференциального усилителя и синхронного детектора, а также масштабного усилителя, делителя сигналов, регистрирующего устройства, масштабного усилителя. Выходы синхронных детекторов соединены с вычитающим устройством. Детектор содержит также тактовый генератор, делитель сигналов, усилитель мощности и регистрирующее устройство, причем тактовый генератор соединен с синхронными детекторами измерительного и опорного каналов и через блок усилителя мощности со светодиодом. Изобретение обеспечивает повышение точности измерения концентрации токсичных газов и надежности работы прибора за счет исключения механических подвижных частей устройства и применения синхронного детектирования. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к количественному газовому анализу токсичных веществ по инфракрасным спектрам поглощения.
Из предшествующих приборов газового анализа известен «Газоанализатор» патент РФ №2035038 G01N 21/61 для контроля выбросов промышленных предприятий в атмосферу и определения концентраций токсичных газов, присутствующих в выхлопах двигателей внутреннего сгорания. Конструкция устройства включает в себя источник инфракрасного излучения, кювету с рабочей и опорными камерами, обтюратор, оптический фильтр с фокусирующей системой, приемник инфракрасного излучения и ряд усилителей и регуляторов, подключенных к аналого-запоминающему устройству и индикатору.
Недостатком известного газоанализатора является низкая надежность работы из-за введения в его конструкцию двух камер (опорной и рабочей), оптического фильтра с фокусирующей системой, что делает его сложным в эксплуатации, а также усложняет процесс его юстировки. Конструктивное выполнение оптического канала с последовательным расположением элементов в одну длинную цепочку увеличивает габаритные размеры прибора, что делает прибор малопригодным, например, для использования в дыхательной арматуре емкостей хранения, а также делает его зависимым от таких факторов, как изменение температуры, давления, влажности и вибрации.
Известен прибор для измерения концентрации горючих и токсичных газов «Инфракрасный абсорбционный газоанализатор» патент РФ №2292039 G01N 21/61. В конструкцию предлагаемого газоанализатора входят источник инфракрасного излучения со сферическим зеркальным отражателем, рабочая и опорные камеры, обтюратор с приводом, оптический фильтр, приемник инфракрасного (ИК) излучения с фокусирующим устройством и блок управления с миниЭВМ.
Недостатком известного газоанализатора является сложность конструкции, включающей сферический зеркальный отражатель, обтюратор с приводом, оптический фильтр и фокусирующее устройство на приемнике излучения. Данное конструктивное выполнение малопригодно для измерения концентрации в местах с агрессивной средой и механическими воздействиями.
Задачей изобретения является создание инфракрасного детектора для измерения концентрации токсичных газов в местах возможных выбросов газовой смеси, который может быть установлен непосредственно в месте источника выброса.
Техническим результатом является повышение точности измерения концентрации токсичных газов и надежности работы прибора за счет исключения механических подвижных частей устройства, применения синхронного детектирования для исключения влияния шумов и несинхронных помех, использования одной измерительной камеры, исключения влияния вибрации на процесс измерения детектором, исключения влияния загрязненности оптических деталей. Также использование опорного канала позволяет исключить нестабильность излучения светодиода. За счет вышеперечисленных признаков прибор имеет небольшие массогабаритные показатели.
Технический результат достигается созданием инфракрасного детектора для измерения концентрации молекул токсичных газов в воздушном потоке, содержащего светодиод, оптически связанного с измерительным и через поворотное зеркало с опорным каналами, каждый из которых состоит из последовательно распложенных фотодиода, дифференциального усилителя и синхронного детектора, вычитающего устройства, масштабного усилителя, делителя сигналов, регистрирующего устройства, масштабного усилителя, тактового генератора и усилителя мощности, причем выход синхронного детектора измерительного канала последовательно соединен с входом вычитающего устройства, масштабным усилителем, делителем сигналов и регистрирующим устройством, а выход синхронного детектора опорного канала последовательно соединен с входом вычитающего устройства и параллельно соединен через масштабный усилитель с входом делителя сигналов и регистрирующим устройством, кроме того тактовый генератор соединен с синхронными детекторами измерительного и опорного каналов и через блок усилителя мощности со светодиодом.
Конструктивные особенности инфракрасного детектора позволяют использовать его, например, в узких участках газохода, дыхательной арматуре. Двухлучевая схема детектора реализована в одном измерительном объеме и имеет компактные габаритные показатели за счет минимального расстояния от излучателя до фотодиода опорного канала. Этот фотодиод расположен перпендикулярно к геометрической оси излучателя, также под заданным углом расположено поворотное зеркало на продолжении геометрической оси - фотодиода опорного канала. За счет такого расположения светодиода и фотодиода опорного канала возможно исключение влияния на измеряемый сигнал вибрации, загрязненности поверхности оптических деталей.
На фиг.1 приведена принципиальная схема ИК детектора.
Структурная схема устройства состоит из следующих частей: светодиод 1,фотодиод измерительного канала 2, дифференциальный усилитель измерительного канала 3, синхронный детектор измерительного канала 4, вычитающее устройство 5, масштабный усилитель измерительного канала 6, делитель сигнала 7, фотодиод опорного канала 8, дифференциальный усилитель опорного канала 9, синхронный детектор опорного канала 10, масштабный усилитель опорного канала 11, генератор 12, блок усилителя мощности светодиода 13, поворотное зеркало 14, регистрирующее устройство 15.
Детектор работает следующим образом. Излучение от светодиода 1 проходит через анализируемый токсичный газ и попадает на фотодиод измерительного канала 2 и, отражаясь от поворотного зеркала 14, на фотодиод опорного канала 8. В блок фотодиодов входит дифференциальный усилитель 3,9 и синхронный детектор измерительного и опорного каналов 4, 10 соответственно. Сигнал от светодиода 1 и фотоприемника измерительного канала 2 приходит на вычитающее устройство 5, масштабный усилитель измерительного канала 6 и на делитель сигнала 7. Сигнал от фотодиода опорного канала приходит на масштабный усилитель 11 и на делитель 7. Выход делителя 7 соединен с входом регистрирующего устройства 15, которое может быть соединено с персональным компьютером или другим портативным устройством для вывода конечных данных. Генератор 12 задает частоту модуляции светодиода 1 и управляет работой синхронных детекторов 10 и 4. 13 - усилитель мощности светодиода.
Опорный фотодиод 8 необходим в данной схеме для измерения полезного сигнала, который есть разница между опорным и измеряемым сигналами, а также для обеспечения требуемой точности измерения путем исключения зависимости измерения от внешних воздействий, вибрации, загрязнения поверхности оптических деталей. Дифференциальные усилители 3 и 9 усиливают сигналы, идущие от опорного и измерительного фотодиодов, и устраняют синфазные помехи.
Синхронные детекторы 4 и 10 вычитают из полезного сигнала все шумы и несинхронные помехи.
Показание сигнала измерения снимается на выходе устройства деления сигналов 7, которое затем передается на регистрирующее устройство 15, в качестве которого может быть использован микропроцессор или компьютер для расчета концентрации.
При предложенной реализации детектора выходное напряжение не зависит от вибрации, загрязнения оптических деталей и внешних воздействий. Простота конструкции и юстировки оптических элементов, а также небольшие массогабаритные показатели позволяют использовать прибор в местах возможных выбросов токсичных газов и измерении их концентрации в воздушном потоке (например, газоходы, дыхательная арматура). Использование модулированного излучения позволяет уменьшить колебания интенсивности светодиода.

Claims (1)

  1. Инфракрасный детектор для измерения концентрации молекул токсичных газов в воздушном потоке, содержащий светодиод, оптически связанный с измерительным и через поворотное зеркало с опорным каналами, каждый из которых состоит из последовательно расположенных фотодиода, дифференциального усилителя и синхронного детектора, выходы синхронного детектора опорного и измерительного каналов соединены с входом вычитающего устройства, которое в свою очередь последовательно соединено с масштабным усилителем измерительного канала, делителем сигналов и регистрирующим устройством, кроме того, выход синхронного детектора опорного канала последовательно соединен с входом вычитающего устройства и параллельно через масштабный усилитель опорного канала соединен с входом делителя сигналов и регистрирующим устройством, и тактовый генератор, который соединен с синхронными детекторами измерительного и опорного каналов и через блок усиления мощности со светодиодом.
RU2011147876/28A 2011-11-24 2011-11-24 Инфракрасный детектор для измерения концентрации молекул токсичных газов в воздушном потоке RU2484450C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147876/28A RU2484450C1 (ru) 2011-11-24 2011-11-24 Инфракрасный детектор для измерения концентрации молекул токсичных газов в воздушном потоке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147876/28A RU2484450C1 (ru) 2011-11-24 2011-11-24 Инфракрасный детектор для измерения концентрации молекул токсичных газов в воздушном потоке

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2484450C1 true RU2484450C1 (ru) 2013-06-10

Family

ID=48785803

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011147876/28A RU2484450C1 (ru) 2011-11-24 2011-11-24 Инфракрасный детектор для измерения концентрации молекул токсичных газов в воздушном потоке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2484450C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568038C1 (ru) * 2014-06-27 2015-11-10 Михаил Алексеевич Горбунов Способ обнаружения микроконцентраций горючих и токсичных газов
WO2017105274A1 (ru) * 2015-12-18 2017-06-22 Обществество С Ограниченной Ответственностью "Микросенсор Технолоджи" Миниатюрная оптическая ячейка на основе светодиодов спектрального диапазона 1600-5000 нм
EA028994B1 (ru) * 2015-12-18 2018-01-31 Общество С Ограниченной Ответственностью "Микросенсор Технолоджи" МИНИАТЮРНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДОВ СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 1600-5000 нм

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1167482A1 (ru) * 1983-05-06 1985-07-15 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Физики Ан Бсср Газоанализатор
SU1283629A1 (ru) * 1985-07-02 1987-01-15 Львовский Сельскохозяйственный Институт Оптический измеритель концентрации пыли
JPH01254841A (ja) * 1988-04-05 1989-10-11 Fujitsu Ltd ガスセンサの信号処理方法
RU2035038C1 (ru) * 1992-05-25 1995-05-10 Смоленское производственное объединение "Аналитприбор" Газоанализатор
US6509567B2 (en) * 2000-05-30 2003-01-21 Gaz De France Method and apparatus for detecting gases
RU2292039C2 (ru) * 2005-02-18 2007-01-20 Елена Николаевна Бондарчук Инфракрасный абсорбционный газоанализатор

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1167482A1 (ru) * 1983-05-06 1985-07-15 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Физики Ан Бсср Газоанализатор
SU1283629A1 (ru) * 1985-07-02 1987-01-15 Львовский Сельскохозяйственный Институт Оптический измеритель концентрации пыли
JPH01254841A (ja) * 1988-04-05 1989-10-11 Fujitsu Ltd ガスセンサの信号処理方法
RU2035038C1 (ru) * 1992-05-25 1995-05-10 Смоленское производственное объединение "Аналитприбор" Газоанализатор
US6509567B2 (en) * 2000-05-30 2003-01-21 Gaz De France Method and apparatus for detecting gases
RU2292039C2 (ru) * 2005-02-18 2007-01-20 Елена Николаевна Бондарчук Инфракрасный абсорбционный газоанализатор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВЕЧКАСОВ И.А. и др. Приборы и методы анализа в ближней инфракрасной области. - М.: Химия, 1977, с.76-78, рис.3.6а. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568038C1 (ru) * 2014-06-27 2015-11-10 Михаил Алексеевич Горбунов Способ обнаружения микроконцентраций горючих и токсичных газов
WO2017105274A1 (ru) * 2015-12-18 2017-06-22 Обществество С Ограниченной Ответственностью "Микросенсор Технолоджи" Миниатюрная оптическая ячейка на основе светодиодов спектрального диапазона 1600-5000 нм
EA028994B1 (ru) * 2015-12-18 2018-01-31 Общество С Ограниченной Ответственностью "Микросенсор Технолоджи" МИНИАТЮРНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДОВ СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 1600-5000 нм

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10302563B2 (en) Apparatus and method of gas analysis using laser light
Qiu et al. Development of an early warning fire detection system based on a laser spectroscopic carbon monoxide sensor using a 32-bit system-on-chip
CN109991189B (zh) 一种基于波数漂移修正的固定点波长调制气体浓度测量装置及其测量方法
CN101617192A (zh) 同时测量两种或更多气体成份的波长调制光谱
US6912480B2 (en) Method and apparatus for determining the mass flow through an engine
CN111707634A (zh) 基于中红外吸收光谱的多通道气体浓度检测系统及方法
CN101819140A (zh) 气态单质汞浓度的连续监测装置和方法
RU2484450C1 (ru) Инфракрасный детектор для измерения концентрации молекул токсичных газов в воздушном потоке
CN108106998A (zh) 大气污染物检测装置及检测方法
JP2014517925A (ja) レーザーに基づく温度非感受性の二酸化炭素アイソトープ比測定
CN109813639B (zh) 一种基于红外光调制技术的颗粒物与气体浓度同步测量装置及其测量方法
CN115993347B (zh) 气体检测装置和方法
CN112577913B (zh) 一种基于光谱吸收原理检测微量气体浓度的方法及系统
CN104990883A (zh) 一种利用光谱仪检测气体浓度的装置
KR100481433B1 (ko) 반도체 다이오드 레이저 광계측 시스템
Wang et al. Using broadband absorption spectroscopy to measure concentration of sulfur dioxide
CN108827894A (zh) 一种基于软件锁相的腔减相移光谱气体检测方法及装置
CN209182227U (zh) 基于doas和libs技术的大气分析检测系统
CN111912804B (zh) 一种高炉烟气中微量二氧化硫监测的紫外光谱检测方法及装置
CN112881326A (zh) 一种一氧化碳检测装置及检测方法
RU63067U1 (ru) Оптико-электронное устройство для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах
Song et al. Design and implementation of differential mid-infrared carbon monoxide detector
Yu et al. A temperature-compensated CO2 detection system based on non-dispersive infrared spectral technology
RU103400U1 (ru) Лабораторный стенд для создания и контроля концентраций газообразных веществ при формировании базы спектральных данных и оценке технических характеристик фурье-спектрорадиометров
CN202133612U (zh) 烟气气体含量激光在线检测系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131125