Оптический газоанализатор

 

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к газовому анализу, основанному на поглощении инфракрасного излучения определяемым компонентом газовой смеси. Цель изобретения - повышение чувствительности путем устранения мультипликативных помех на показания газоанализатора. Для этого газоанализатор снабжен формирователем 2 параллельного светового потока, интерференционным фильтром 3 с приводом 4 качания, приемником излучения 7 и электронным блоком обработки сигнала, который включает усилитель 8 постоянного тока, фильтр 9 нижних частот, полосовой фильтр 10, настроенный на частоту, кратную частоте качания интерференционного фильтра 3, два амплитудных детектора 11 и 12 и схему 13 делителя с подключенным к нему индикатором 14. Электронный блок обработки сигнала осуществляет выделение гармоники, кратной частоте качания интерференционного фильтра 3, и нулевой гармоники, деление амплитуды гармоники, кратной частоте качания этого фильтра, на амплитуду нулевой гармоники. Такое конструктивное выполнение позволяет использовать метод частотной модуляции в оптических газоанализаторах. 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к газовому анализу, основанному на поглощении инфракрасного излучения определяемым компонентом газовой смеси, и может быть использовано для анализа концентраций газов. Цель изобретения - повышение чувствительности путем устранения влияния мультипликативных помех на показания газоанализатора. На фиг.1 представлена структурная схема газоанализатора; на фиг.2 - вид А на фиг.1; на фиг.3 - полоса поглощения анализируемого газа и функции пропусканий фильтра. Оптический газоанализатор содержит последовательно расположенные на одной оптической оси источника 1 излучения, например нихромовая спираль, формирователь 2 параллельного светового потока, выполненный в виде параболоида вращения, интерференционый фильтр 3, расположенный так, что нормаль его составляет с оптической осью угол , и соединенный механически с приводом 4 качания, газовую кювету 5, через которую прокачивается анализируемая газовая смесь, фокусирующий конус 6, приемник излучения 7 с подключенным к нему электронным блоком обработки сигнала, включающим усилитель 8 постоянного тока, выход которого одновременно подключен к входам фильтра нижних частот 9 и полосового фильтра 10, настроенного на частоту, кратную частоте качания интерференционного фильтра 3, выход фильтра нижних частот 9 соединен с входом амплитудного детектора 11, а выход полосового фильтра 10 - с входом амплитудного детектора 12, выходы амплитудных детекторов 11 и 12 подключены к входам схемы деления 13, осуществляющей операцию деления амплитуды гармоники, кратной частоте качания интерференционного фильтра 3, на амплитуду нулевой гармоники, выход схемы деления 13 подключен к индикатору 14. Газоанализатор работает следующим образом. Известно, что при изменении угла падения светового потока на поверхность интерференционного фильтра частота максимального пропускания этого фильтра осмещается по оси частот. Оптимальным в смысле изменения спектральных характеристик интерференционного фильтра является формирование параллельного потока излучения. При увеличении угла падения параллельных лучей от 0 до 40о эффект смещения частотыо в высокочастотную область максимален, а увеличение полуширины интерференционного фильтра мало. Если, например, привод 4 выполнен по принципу часового маятника, а ось привода соединена с интерференционным фильтром 3, то изменение о осуществляется по следующему закону: o(+ cost) = ; (1) где ON- частота, соответствующая максимальному пропусканию при нормальном падении параллельного светового потока; n - эффективный коэффициент преломления интерференционного фильтра; - частота качания интерференционного фильтра; - угол максимального отклонения от значения при сканировании; t - текущее время. Угол выбирают так, что при cost = 0 интерференционный фильтр 3 пропускает световой поток в спектральном интервале, где анализируемый газ имеет максимальный коэффициент поглощения. На фиг. 2 показано расположение интерференционного фильтра 3 в пучке светового потока и крайние положения его нормали при качании. Выражение, описывающее функцию пропускания ф интерференционного фильтра, если пренебречь изменением макси 05от угла в интервале от - до + , так как они изменяются незначительно, имеет вид ф(1+ cost) = макс e , (2) где - частота светового потока; макс- максимальное пропускание интерференционного фильтра при нормаль- ном падении светового потока на поверхность этого фильтра; 0,5- полуширина интерференционного фильтра по уровню 0,5 макс. Рассмотрим случай, когда в газовой кювете 5 находится один измеряемый компонент. Сигнал U с выхода усилителя 8 постоянного тока имеет вид Ф e (3) где Фо - величина параллельного потока излучения, в пределах пропускания фильтра 3 считаем const;
Ко - коэффициент передачи оптической системы, включающей элементы 5 и 6, см. фиг.1;
К1 - коэффициент преобразования приемника излучения 7, в рассматриваемом интервале частот не зависит от ;
К2 - коэффициент усиления усилителя 8 постоянного тока;
- коэффициент поглощения измеряемого компонента;
m,k - эмпирические параметры;
W - поглощающая масса измеряемого компонента;
Рэ - эффективное давление;
н(+ cos t),
к(+ cos t)- верхний и нижний пределы интегрирования (н>r), которые определяются областью спектрального пропускания интерференционного фильтра 3. Так как задан таблично, аппроксимируем коэффициенты поглощения в пределах одной из ветвей измеряемого компонента следующим многочленом
= о+a(-ог)2, (4) где ог- частота, соответствующая максимальному коэффициенту поглощения ; оизмеряемого компонента анализируемой газовой смеси;
а - коэффициент пропорциональности. Ограничим анализируемый спектральный интервал условием о= 0, т.е. ог- ог+ . (5) Для простоты решения уравнения (3) выражение (1) можно аппроксимировать уравнением
о(+ cos t)=о()+ cos t, (6) где - амплитуда сканирования по шкале частот, являющаяся функцией от n, ,. Тогда пределы интегрирования н(+ cos t), к(+ cos t) определяются следующими уравнениями:
н(+ cos t)=н()+ cos t,
к(+ cos t)=к()+ cos t. (7)
Функцию пропускания интерференционного фильтра (2) аппроксимируем следующим выражением:
ф(, + cost) = (8)
На фиг.3 представлены полоса поглощения 15 анализируемого газа и функции пропускания 16 и 17 интерференционного фильтра 3, 16 - при нормальном падении параллельного светового потока на поверхность интерференционного фильтра, 17 -при падении параллельного светового потока под углом к нормали интерференционного фильтра 3). Уравнение (3) с учетом выражений (7) и (8) примет вид
U = K0K1K2Ф макс e d (9)
Разложив подынтегральное выражение в ряд и ограничившись двумя членами разложения после их интегрирования, приняв во внимание, что н()-ог= и к()-ог=- , получим следующее выражение:
WmP20+ a()3+a()- (10)
При большем числе членов разложения подынтегральной функции (9) в выражении (10) появятся четные гармоники (четвертая, шестая, восьмая и т.д.)
Сигнал с выхода усилителя 8 постоянного тока поступает на вход фильтра нижних частот 9 и на вход полосового фильтра 10, настроенного на 2-ю гармонику с максимальной амплитудой. С выходов этих фильтров 9 и 10 сигналы поступают на входы амплитудных детекторов 11 и 12, с выходов которых сигналы подаются на схему деления 13, сигнал с выхода схемы деления 13 определяется выражением. U13= . (11)
Из выражения (11) видно, что сигнал на выходе газоанализатора определяется только концентрацией и спектром измеряемого компонента, а также амплитудой сканирования, полушириной интерференционного фильтра, и не зависит от изменения светового потока, параметров оптической схемы, приемника излучения, усилителя постоянного тока. Таким образом, данная схема позволяет повысить чувствительность газоанализатора. Имея набор интерференционных фильтров, можно определять концентрацию нескольких анализируемых компонентов в газовой смеси.


Формула изобретения

ОПТИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР, содержащий последовательно расположенные на оптической оси источник излучения, формирователь светового потока, интерференционный фильтр, кювету, приемник излучения и подключенный к нему электронный блок обработки сигнала, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности путем устранения влияния мультипликативных помех на показания газоанализатора, формирователь светового потока выполнен в виде формирователя параллельного светового потока, интерференционный фильтр выполнен с возможностью качания вокруг оптической оси, электронный блок обработки сигнала включает усилитель постоянного тока, фильтр нижних частот, полосовой фильтр, настроенный на частоту, кратную частоте качания интерференционного фильтра, два амплитудных детектора и схему деления с подключенным к ее выходу индикатором, причем входы фильтра нижних частот и полосового фильтра подключены к выходу усилителя постоянного тока, их выходы - к входам амплитудных детекторов, выходы которых подключены к входам схемы деления.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 20.04.1996

Номер и год публикации бюллетеня: 36-2002

Извещение опубликовано: 27.12.2002        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано для измерения концентрации газообразных веществ

Изобретение относится к области газового анализа, конкретнее к оптическим газоанализаторам

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано, например, для анализа воздуха на содержание N0, N0, СО, 30 оптическими методами (хемилюминесцентным, фотофлуоресцентным, инфракрасным ) , Цель изобретения .- повышение ТОЧНОСТИ поверки, надежности устройства и увеличение ресурса работы

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано для контроля выбросов промышленных предприятий и автотранспорта в атмосферу, а также в ряде технологических процессов, связанных с выделением газообразных веществ

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для определения концентрации газов, например, ряд газообразных углеводородов CnH2n+2, окись и двуокись углерода и т.д., и может быть использовано для измерения концентрации газов в атмосфере, производственных помещениях, производственных процессах, и т.д

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для измерения содержания и определения пространственного распределения различных газов в атмосфере

Изобретение относится к области спектроскопии и может быть использовано для определения концентрации газа оптическим методом

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для сигнализации и предупреждения пожаровзрывоопасной ситуации в различных емкостях летательных и космических аппаратов

Изобретение относится к анализу материалов путем выделения из них газа с помощью нагрева, в частности для определения содержания водорода в металлах

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано для селективного контроля газов

Изобретение относится к дистанционным методам диагностики (экологическому мониторингу) и может быть использовано для обнаружения и измерения концентрации опасных газов в местах аварийного или несанкционированного их появления

Изобретение относится к измерительной технике для диагностики атмосферы, в частности для определения концентрации газов

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к устройствам для определения концентраций составляющих многокомпонентных газов
Наверх