JPH03206943A - 非分散形赤外線ガス分析装置 - Google Patents
非分散形赤外線ガス分析装置Info
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- JPH03206943A JPH03206943A JP2260278A JP26027890A JPH03206943A JP H03206943 A JPH03206943 A JP H03206943A JP 2260278 A JP2260278 A JP 2260278A JP 26027890 A JP26027890 A JP 26027890A JP H03206943 A JPH03206943 A JP H03206943A
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- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 12
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 2
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- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
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- G01N21/31—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
- G01N21/35—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
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- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/59—Transmissivity
- G01N21/61—Non-dispersive gas analysers
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
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Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は、請求項1の上位概念に記載の高い基本濃度と
僅かな濃度変化とを有するガス戊分の濃度を求める赤外
線ガス分析計の調整方法に関する。
僅かな濃度変化とを有するガス戊分の濃度を求める赤外
線ガス分析計の調整方法に関する。
従来の技術
ガス測定技術においてはしばしば、比較的高い基本濃度
における小さな量としての測定戊分を測定する課題が生
ずる。この測定問題は、測定戊分の基本濃度が連続的に
変化する場合には複雑である。このような例として同化
作用の測定がある。この場合に使用される光ビームの吸
収とガス濃度との間の非線形的関係を表すランバートー
ベールの法則に従って動作する。光学的方法に起因して
測定装置の感度は、測定するガスの基本濃度に依存して
変化する。
における小さな量としての測定戊分を測定する課題が生
ずる。この測定問題は、測定戊分の基本濃度が連続的に
変化する場合には複雑である。このような例として同化
作用の測定がある。この場合に使用される光ビームの吸
収とガス濃度との間の非線形的関係を表すランバートー
ベールの法則に従って動作する。光学的方法に起因して
測定装置の感度は、測定するガスの基本濃度に依存して
変化する。
同化作用測定の上記の例において、空気のC○2が調査
対象の量である。この量は濃度の実験条件に依存して約
320ppmと1000ppmとの間で変動する。CO
2値の変化は発生しても僅かであるので、測定領域始点
が抑圧されている典型的には例えば50ppmの測定領
域が所望される。この場合に、変動する基本濃度により
50%に及ぶことのある誤差が容易に生ずる。
対象の量である。この量は濃度の実験条件に依存して約
320ppmと1000ppmとの間で変動する。CO
2値の変化は発生しても僅かであるので、測定領域始点
が抑圧されている典型的には例えば50ppmの測定領
域が所望される。この場合に、変動する基本濃度により
50%に及ぶことのある誤差が容易に生ずる。
発明が解決しようとする課題
本発明の課題は、測定成分に対する測定感度がその測定
戊分の基本濃度と無関係である、変化する濃度オフセッ
トを有する基本濃度を介してガス濃度を測定する非分散
形赤外線ガス分析計を提供することにある。
戊分の基本濃度と無関係である、変化する濃度オフセッ
トを有する基本濃度を介してガス濃度を測定する非分散
形赤外線ガス分析計を提供することにある。
課題を解決するための手段及び発明の効果上記課題は請
求項1の特徴部分に記載の特徴により解決される。
求項1の特徴部分に記載の特徴により解決される。
測定ガスから、基本濃度に相応する比較ガスが分岐され
る。この比較ガスはガス分析計のビーム路の比較側を通
って案内される(流れる比較ガス)。ガス分析計は測定
戒分を測定ガスと基本濃度との差として測定する。依然
として存在する、測定量の基本濃度に対する測定量の感
度の依存性は次のステップにより除去される。
る。この比較ガスはガス分析計のビーム路の比較側を通
って案内される(流れる比較ガス)。ガス分析計は測定
戒分を測定ガスと基本濃度との差として測定する。依然
として存在する、測定量の基本濃度に対する測定量の感
度の依存性は次のステップにより除去される。
第1のステップで、実際の基本濃度を有する測定ガスを
ガス分析計の測定クベット及び比較クベットに案内し、
ガス分析計の零点を調整し、 第2のステップで、例えば50ppmの所望の測定領域
に相応する前もって与えられている濃度の測定成分によ
り充填されている双方のクベットのビーム路の中に校正
クベットを移動し、この所望の測定領域がフルスケール
に相応するように感度を調整する。
ガス分析計の測定クベット及び比較クベットに案内し、
ガス分析計の零点を調整し、 第2のステップで、例えば50ppmの所望の測定領域
に相応する前もって与えられている濃度の測定成分によ
り充填されている双方のクベットのビーム路の中に校正
クベットを移動し、この所望の測定領域がフルスケール
に相応するように感度を調整する。
次いで機器は、設定された測定領域のために正しく当該
感度に調整される。一定ガスの基本濃度が変化する場合
には前記2つのステップを繰返さなければならない。調
整が自動的に行われる場合には操作者は、感度の準連続
的補正をすることができる。
感度に調整される。一定ガスの基本濃度が変化する場合
には前記2つのステップを繰返さなければならない。調
整が自動的に行われる場合には操作者は、感度の準連続
的補正をすることができる。
実施例
次に本発明を実施例に基づき図を用いて詳しく説明する
。第1図は、赤外線ガス分析計による緑色の葉の同化作
用測定のための測定装置を示す。
。第1図は、赤外線ガス分析計による緑色の葉の同化作
用測定のための測定装置を示す。
測定ビーム路及び比較ビーム路を有する赤外流する測定
クベット2、及び比較ガスが貫流する対応する比較クベ
ット3、及び2つの受光器室l6及び17から構或され
る。受光器室l6及び17の中の吸収されたエネルギー
に対応する電気信号は公知の方法で、詳しくは図示され
ていない検出器18の中で処理される。
クベット2、及び比較ガスが貫流する対応する比較クベ
ット3、及び2つの受光器室l6及び17から構或され
る。受光器室l6及び17の中の吸収されたエネルギー
に対応する電気信号は公知の方法で、詳しくは図示され
ていない検出器18の中で処理される。
比較ガスとして空気が使用され、空気はポンプ9及び導
管lOにより体積■の比較容器6を通って比較クベット
3の中に流入する。導管l0を介して吸込まれた空気の
1部は、体積Vを有する測定容器7を貢流し、赤外線ガ
ス分析計のクベット2に達する。導管l2及び14とボ
ンプ9により比較ガス及び測定ガスがクベット2及び3
から吸出される。測定容器7の中で、調査する同化作用
が行われ、その際に発生するガスは、貫流する空気と混
合し、次いで赤外線ガス分析計により測定される。測定
容器7の他に、体積Vを有する同一の大きさの容器8が
配置されており、容器8は導管10を介して空気が供給
される。本調整方法において測定クベット2に必要な比
較ガスを容器8に供給する。
管lOにより体積■の比較容器6を通って比較クベット
3の中に流入する。導管l0を介して吸込まれた空気の
1部は、体積Vを有する測定容器7を貢流し、赤外線ガ
ス分析計のクベット2に達する。導管l2及び14とボ
ンプ9により比較ガス及び測定ガスがクベット2及び3
から吸出される。測定容器7の中で、調査する同化作用
が行われ、その際に発生するガスは、貫流する空気と混
合し、次いで赤外線ガス分析計により測定される。測定
容器7の他に、体積Vを有する同一の大きさの容器8が
配置されており、容器8は導管10を介して空気が供給
される。本調整方法において測定クベット2に必要な比
較ガスを容器8に供給する。
冒頭に記載のように空気のCO2含有量は320ないし
lo00ppmのオーダであり、これに対して、同化作
用の際に重要なC02値は50ppmの領域の中にある
。変動する基本濃度により条件付けられている測定誤差
は次のように除去される。
lo00ppmのオーダであり、これに対して、同化作
用の際に重要なC02値は50ppmの領域の中にある
。変動する基本濃度により条件付けられている測定誤差
は次のように除去される。
先ず初めに、CO2の実際の基本濃度を有する空気が容
器8から電磁弁5を介して測定クベット2に導入される
。測定クベット2及び比較クベット3は、CO2濃度が
同一の空気を内部に有する。赤外線ガス分析計の中の検
出器18の電気的零点はこの実際のCOz値に調整され
る。零点調整の後に、測定成分又はそれに類似のガスに
より充填されている校正クベット4が2つのクベット2
及び3のビーム路の中に移動される。この場合に充填ガ
スの濃度は、同化作用測定に適する測定領域、例えば5
0ppmCO2の濃度に相応する。校正クベット4によ
り検出器18の電気感度、即ち増幅度は、丁度50pp
mの濃度がそのフルスケールに相応するように調整され
る。
器8から電磁弁5を介して測定クベット2に導入される
。測定クベット2及び比較クベット3は、CO2濃度が
同一の空気を内部に有する。赤外線ガス分析計の中の検
出器18の電気的零点はこの実際のCOz値に調整され
る。零点調整の後に、測定成分又はそれに類似のガスに
より充填されている校正クベット4が2つのクベット2
及び3のビーム路の中に移動される。この場合に充填ガ
スの濃度は、同化作用測定に適する測定領域、例えば5
0ppmCO2の濃度に相応する。校正クベット4によ
り検出器18の電気感度、即ち増幅度は、丁度50pp
mの濃度がそのフルスケールに相応するように調整され
る。
この2つの調整動作の終了後に校正クベット4はビーム
路から除去され、電磁弁5は測定容器7を再び導管l3
を介して測定クベット2と接続する。次いで赤外線ガス
分析計は、設定された測定領域のために正しく当該感度
に調整されている。空気の002含有量の基本濃度が変
化する場合には前述の調整動作を繰返さなければならな
い。この調整は自動的に行うことも可能であるので、操
作者は、赤外線ガス分析計の感度の準連続的な補正をす
ることができる。
路から除去され、電磁弁5は測定容器7を再び導管l3
を介して測定クベット2と接続する。次いで赤外線ガス
分析計は、設定された測定領域のために正しく当該感度
に調整されている。空気の002含有量の基本濃度が変
化する場合には前述の調整動作を繰返さなければならな
い。この調整は自動的に行うことも可能であるので、操
作者は、赤外線ガス分析計の感度の準連続的な補正をす
ることができる。
第l図は赤外線ガス分析計による緑色の葉の同化作用測
定のための測定装置のブロック回路図である。 1・・・赤外線放射器、2・・・測定クベット、3・・
・比較クベット、4・・・校正クベット、5・・・電磁
弁6・・・比較容器、7・・・測定容器、8・・・容器
、9・・・ポンプ、10,11,12.13.14・・
・導管。 一一の浄壷(内容に変叉なし) 第1図 6・比較容器 7 副定容器 15・・1り1転絞り 16. 17 受光益室 18・検出器 手 続 補 正 書 (方式) 平成 2月/ダ日 特 許 庁 長 官 殿 l. 2. 事件の表示 平戚 2 発明の名称 隼 特許願 第 2 6 027 8 非分散形赤外線ガス分析計の調整方法 3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人 名称 ハルトマン・ウント・ブラウン・アクチェンゲゼ
ルシャフト 4.
定のための測定装置のブロック回路図である。 1・・・赤外線放射器、2・・・測定クベット、3・・
・比較クベット、4・・・校正クベット、5・・・電磁
弁6・・・比較容器、7・・・測定容器、8・・・容器
、9・・・ポンプ、10,11,12.13.14・・
・導管。 一一の浄壷(内容に変叉なし) 第1図 6・比較容器 7 副定容器 15・・1り1転絞り 16. 17 受光益室 18・検出器 手 続 補 正 書 (方式) 平成 2月/ダ日 特 許 庁 長 官 殿 l. 2. 事件の表示 平戚 2 発明の名称 隼 特許願 第 2 6 027 8 非分散形赤外線ガス分析計の調整方法 3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人 名称 ハルトマン・ウント・ブラウン・アクチェンゲゼ
ルシャフト 4.
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、a)赤外線ビーム源と、 b)それぞれ別個のビーム束が透過する、測定ガスが供
給されるクベット及び比較ガスが供給されるクベットと
、 c)ビーム束を周期的に中断する絞り装置と、 d)それぞれのクベットを透過したそれぞれのビーム束
が到達する、測定するガス成分により又は相応する吸収
するガスにより充填されたそれぞれ1つの受光室と、 e)受光室の中のビーム吸収により発生する圧力差の関
数である電気信号を検出器に供給する、受光室と空圧的
に接続されている圧力センサとを備え、 高い基本濃度と僅かな濃度変化とを有するガス成分の濃
度を求める非分散形赤外線ガス分析計の調整方法におい
て、 f)第1のステップで、実際の基本濃度を有する比較ガ
スが測定クベット(2)と比較クベット(3)とを同時
に貫流し、赤外線ガス分析計の零点を電気的に調整し、 g)第2のステップで、所望の測定領域に相応する前も
って与えられている濃度の測定成分により充填されてい
る第1のステップで充填された各クベット(2、3)の
ビーム路の中に校正クベット(4)を移動し、 h)電気信号を検出する検出器(18)の感度を、該検
出器(18)の測定領域がフルスケールに相応するよう
に調整し、、 i)調整ステップの終了後に比較クベット(3)に比較
ガスを供給し、測定クベット(2)に測定ガスを供給し
、校正クベット(4)をビーム路から除去することを特
徴とする非分散形赤外線ガス分析計の調整方法。 2、空気を比較ガスとして用い、 同一のガス濃度の空気の1部を同化作用過程に用い、同
化作用における求めるべきガス成分により濃厚化された
測定ガスを供給することを特徴とする特に同化作用測定
のための請求項1に記載の非分散形赤外線ガス分析計の
調整方法。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE3932838.4 | 1989-09-30 | ||
DE3932838A DE3932838C2 (de) | 1989-09-30 | 1989-09-30 | Nichtdispersiver Infrarot-Gasanalysator |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH03206943A true JPH03206943A (ja) | 1991-09-10 |
JPH0692935B2 JPH0692935B2 (ja) | 1994-11-16 |
Family
ID=6390663
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2260278A Expired - Lifetime JPH0692935B2 (ja) | 1989-09-30 | 1990-09-28 | 非分散形赤外線ガス分析装置 |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5077469A (ja) |
EP (1) | EP0426982A3 (ja) |
JP (1) | JPH0692935B2 (ja) |
CN (1) | CN1052552A (ja) |
DE (1) | DE3932838C2 (ja) |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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