JPH076973B2 - 空気中のガス状成分を検出するための方法および装置 - Google Patents

空気中のガス状成分を検出するための方法および装置

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JPH076973B2
JPH076973B2 JP1165499A JP16549989A JPH076973B2 JP H076973 B2 JPH076973 B2 JP H076973B2 JP 1165499 A JP1165499 A JP 1165499A JP 16549989 A JP16549989 A JP 16549989A JP H076973 B2 JPH076973 B2 JP H076973B2
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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、空気中のガス状成分を比色計試験小管を用い
て検出するための方法であって、前記比色計試験小管は
空気搬送装置に接続されており、該試験小管の外周に
は、当該試験小管を識別するための情報シールドが設け
られており、当該試験小管の着色部の長さを光学的読み
取り装置を用いて測定し、評価ユニットで処理する方法
およびこの方法を実施するための装置に関する。
従来の技術 この種の装置は、西独特許第2628790号明細書から公知
である。
公知の測定および警告装置では、空気搬送装置によって
検出すべきガス試料量が試験小管を流通する。ガス試料
量は検出すべき特別の有害物質が存在する場合、試験小
管内のインジケータの着色反応を引き起こす。試料採取
部を封鎖した後、着色領域はそれぞれ1例に対向するホ
トダイオードと光遮断器としての受信器を用いて走査さ
れる。そのようにして検出された着色領域の長さが評価
ユニットに供給され、評価ユニットにより相応の測定値
が検出され、表示される。
しかし比色計試験小管による検出方法はすべての有害物
質に同じ様に適用することはできない。検出すべき有害
物質に応じて試験小管の別の充填剤、別のインジケー
タ、従って種々異なる試料量を試験小管へ搬送しなけれ
ばならない。この特性に加えて所望の検出感度に応じて
搬送すべき試料量が別であるだけでなく、着色領域の長
さも異なる。このようにして、例えばあるガスの検出の
際の着色領域の長さが所定の濃度に対応する。この同じ
濃度が別のガスの検出の際には明らかに異なるその所属
の着色領域の長さを生じさせ得る。従って、当該試験小
管に対して特徴的なデータの詳細は評価ユニットには現
われない。そのため評価ユニットの表示は試験小管の設
定された種類に対してのみ有意の情報内容を有する。
発明が解決しようとする課題 本発明の課題は、所属の試験小管による種々異なる成分
の検出を次のように自動的に経過することができるよう
にすることである。すなわち、測定に対して特徴的なデ
ータを自動的に考慮し測定表示のため処理することがで
きるようにすることである。
課題を解決するための手段 この課題を解決するために、情報フィールドには、測定
経過を示す機械的に読み取り可能なデータが付されてお
り、 試験小管を輸送装置により読み取り装置を介して空気搬
送装置へ導いて、試料採取装置にもたらすことにより、
前記データを測定前に読み取り装置を介して制御ユニッ
トへ出力し、 制御ユニットによって、所要の試料量を試験小管に通し
て供給することにより測定プロセスを開始し、 試料採取の後、試験小管を輸送装置により読み取り装置
に沿ってその試料採取位置から取り外すことにより着色
領域の長さを評価し、 検出された信号を制御ユニットに接続された評価ユニッ
トに供給するように構成した。
読み取り可能な記憶体上には全データが符号化されて含
まれている。このデータは測定過程を特徴付けるのに必
要である。これは例えば、濃度ppmで指示される試験小
管の測定感度、検出に対して必要な搬送さるべき試料
量、再計算係数または較正データ、試験小管の識別番
号、期限切れの日付および同様の記載である。入力によ
り、検出に対して必要な試料量が試験小管を通ることが
確実となり、着色領域の評価の際に試験小管感度と検出
すべきガスの種類が考慮される。測定精度は較正値を処
理して比較的に高めることができる。同様にして収集試
験小管の残留物に関して固有のデータも考慮される。試
験小管が間違った方向で挿入されている場合はこれを自
動的に検知し、測定過程が開始されない。これは特に、
種々の層配列の試験小管を所定の有利な方向でセットし
なければならない場合に有利である。有効期限が切れて
いて過度に古い試験小管は評価に使用されない。
読み取り装置は挿入すべき試験小管の端部周囲に配置さ
れた1つまたは複数の読み取りヘッドを有する。例えば
読み取りヘッドは120°の角度で相互にずらされてお
り、それにより、場合により幅の狭いデータ記憶体も読
み取りヘッドの1つにより読み取ることができる。、そ
の際そのために特に有利な試験小管の位置が必要になる
ことはない。
適切な記憶体はバーコードの形で担体上に提供される。
担体は読み取り装置としての反射光遮断器を介して読み
取られ、デコードされ、出力ユニットを介してさらに処
理される。この種のバーコード担体は僅かな領域に非常
に多くの情報量を収容することができ、簡単な反射ダイ
オードを介して読み取ることができる。バーコード読み
取り器は市場で多くの種類が販売されている。例えばHe
wlett Packard社の型式番号HEDS−3000を使用すること
ができる。
記憶体を設けた試験小管を使用することは使用者にとっ
て、手動のふいごポンプを使用した場合にも、機械駆動
のポンプを搬送ユニットとして使用した場合にも、設け
られた収容部が記憶体に対するこの種の読み取り装置を
有する場合は有益である。
検出したデータを較正値として制御ユニットに供給する
と有益である。制御ユニットは測定経過を、制御ユニッ
トに伝達されるデータに基づいて設定する。それによ
り、必要な特徴的データが入力されて初めて測定過程が
開始し、必要な試料量が試験小管に流入するまで空気搬
送装置が作動され、評価の際に較正値が評価回路で処理
されることが保証される。この評価回路は手動のふいご
ポンプまたはモータ駆動の搬送ポンプのケーシング内に
収容されている。
ホルダ内にモータ駆動の輸送装置を設けると有利であ
る。この輸送装置は試験小管をその挿入位置から最終的
な測定位置に輸送する。その際読み取り装置は輸送装置
の一部となる。その結果記憶体の内容を、試験小管をそ
の測定位置に輸送する間に検出することができる。それ
により試験小管記憶の簡素化が達成され、試験小管をそ
の測定位置に接続する際に、前以て特徴的データを読み
取ることが確実となる。不適当な、または全く間違った
データを読み取った場合、例えば試験小管表示番号が間
違っていたり、有効期限が過ぎている場合、使用者にこ
の状態に相応した指示がなされ、測定過程の開始が阻止
される。
輸送装置の有利な実施例は次のように構成される。すな
わち、輸送ヘッドを設け、その中で試験小管がステップ
モータにより駆動されるローラ対によって、空気搬送装
置への接続のため収容部へ輸送されるように構成すると
有利である。両端を開放された試験小管は単に輸送ヘッ
ドに挿入するだけで良い。それにより、相応の光遮断器
またはステップモータの接触スイッチによって投入接続
され、試験小管をローラ対に挟んで空気搬送装置への接
続部へ輸送することができる。
空気搬送装置と搬送装置に接続された搬送管路の密閉検
査を行うために、収容部に栓により開放可能な接続開口
部を設けると有利である。試験小管の挿入前に密閉試験
を実行することができる。封鎖の試験結果がうまくいっ
た後、輸送装置により挿入された試験小管は栓を開放す
る。
測定過程が終了すると、試験小管を同じ輸送装置を用い
てその収容部から取り出し、その際発生した着色領域を
測定データを検出するために読み取り装置に沿って案内
するという自動化を行うと有利である。従って、測定過
程の終了後に評価回路は信号を受け取り、その信号によ
り一方では試験小管を取り出すために輸送装置が作動さ
れ、他方では着色領域を検出するため読み取り装置が作
動される。読み取りヘッドは、バーコードを反射ダイオ
ードの反射スペクトルにより検出するのと同様に、着色
領域の長さを相応の反射信号の検出により読み取る。反
射信号は評価ユニットにて、特徴付けたデータを用い、
検出すべき成分量の算出またはその濃度の算出のために
処理される。読み取りユニットとして複数の読み取りヘ
ッドが配置されている場合は、着色領域の検出の際個々
の測定からの平均値形成により測定精度を高めることが
できる。
有利な発展形態では、評価ユニット内に較正メモリが設
けられており、この較正メモリは複数の、ガス種別によ
り種々異なり得るディジタル符号化した較正値を有す
る。この較正値は読み取り装置上の測定データと共にガ
ス種別メモリに供給され、このメモリからガス種別固有
の測定値が表示ユニットに送出される。ガス種別メモリ
には種々異なる時点で検出された測定データを記憶する
ことができ、ガス種別メモリにより表示ユニットを介し
て呼び出すことができる。それにより、ガス種別に固有
の時間プロフィールが、種々測定されたガス濃度または
有害物質量経過に対して可能である。また所定の時点
で、種々異なるガス種別プロフィールを呼び出すことも
可能である。それによりガス種別測定の時間的経過も、
所定時点のガス組成も記録して検出し、評価することが
できる。
実施例 本発明の実施例を模式図に基づき以下詳細に説明する。
第1図には試験小管1が示されている。試験小管はイン
ジケータと共に注入された充填物2を多孔保持体3の間
に収容して有する。ガラス製の試験小管の両端部4は切
り取られており、従って充填物2は検出すべきガスの流
入に対して開放されている。試験小管1の周囲にはバー
コードが、ポスター状のホルダの上に機械で読み取り可
能なデータメモリ5として設けられている。第2図で
は、試験小管1はステップモータ6により駆動されるロ
ーラ対7によってホルダ8に挿入される。試験小管1の
一方の端部4は、空気搬送装置11、12の接続体10の収容
部9により収容される。試験小管1の他方の端部4はそ
の切り取られた先端を以て周囲外気へ突出し、輸送ヘッ
ド13内に収容されたローラ対7とステップモータ6によ
って支持される。輸送ヘッド13内には、読み取り装置14
の光学的反射センサが示されている。この反射センサに
沿ってバーコード担体が案内可能である。収容部9は接
続開口部15を有し、該開口部は摺動体16を介して開放ま
たは封鎖可能である。摺動体は磁気コイル17によって制
御可能である。接続開口部15は接続管路18に対し空気搬
送装置への路を開放する。空気搬送装置は例えば、偏心
板11により行程運動操作可能なエラスティクな蛇腹ふい
ご12として構成できる。
読み取り装置14により検出された信号の評価は評価ユニ
ット19が行う。評価ユニットは較正メモリ20およびガス
種別メモリ21と接続されている。評価ユニット19により
検出された測定値は表示ユニットにて表示される。ステ
ップモータ6、偏心板11の駆動体および磁気コイル17は
制御ユニット23に接続されている。電圧源24は全装置に
必要な電気エネルギーを供給する。
測定を実行するために、その端部4を開放された試験小
管1を輸送ヘッド13の入口開口部25へ挿入し、ステップ
モータ6とローラ対7により把持する。相応に制御され
た、図示しない電気接点はステップモータ6を駆動させ
る。それにより、試験小管1は保持部8を通って収容部
9へ移動される。同時に、移動する制御ユニット23のス
テップモータ6は、試験小管1を検査のため摺動し、そ
れにより摺動体16は接続開口部15を開放する。試験小管
1の収容部9への挿入中に、バーコード担体5は読み取
り装置14の前を通過する。それにより、評価ユニット19
にて解読されたデータが記録され、相応の較正値と所属
のガス種別が較正メモリ20およびガス種別メモリ21の中
から呼び出される。ローラ対にて試験小管の全長が巻き
取られると、制御ユニット23はステップモータ6を直ち
に停止する。同時に偏心駆動体11が制御ユニット23によ
り操作され、それにより蛇腹ふいご12の周期的な行程運
動が、試験小管の仕様に応じて必要な試料量26を試験小
管1および接続管路18を通して周囲外気に吸入するため
惹起される。流通方向は試料量(定量の試料)26、接続
開口部15、接続管路18および蛇腹ふいご(ベローズ)12
の相応の流れ矢印により示されている。搬送により試験
小管1内の充填剤2に着色領域27が発生する。その次に
試験小管1はステップモータ6によって入口開口部25か
ら押し戻され、その際、読み取り装置14により着色領域
27の長さが捕捉検出される。評価ユニット19はこの時点
で制御ユニット23により次のように制御される。すなわ
ち、着色領域27の長さに相応する信号を記録し、着色領
域の所属する較正メモリ20の較正値により補正し、ガス
種別メモリ21にファイルされているガス種別に従って比
較し、相応に処理された測定値を表示ユニット22に表示
するのである。
発明の効果 本発明により、空気中のガス状成分の検出が自動化され
る。
【図面の簡単な説明】
第1図はバーコードを設けられた試験小管の模式図、第
2図は本発明による装置のブロック回路図である。 1……試験小管、2……充填物、3……多孔性ホルダ、
4……端部、5……データメモリ、6……ステップモー
タ、7……ローラ対、8……ホルダ、9……収容部、10
……接続体、11,12……空気搬送装置、13……輸送ヘッ
ド、14……読み取り装置、15……接続開口部、16……
栓、17……磁気コイル、18……接続管路、19……評価ユ
ニット、20……較正メモリ、21……ガス種別メモリ、22
……表示ユニット、23……制御ユニット、24……電源、
27……着色領域
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ヴオルフガング・エーベルス ドイツ連邦共和国リユーベツク1・コツゲ ンヴエーク 3 (56)参考文献 特開 昭53−25496(JP,A) 特開 昭58−102160(JP,A) 特公 昭52−51584(JP,B2)

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】空気中のガス状成分を比色計試験小管を用
    いて検出するための方法であって、 前記比色計試験小管は空気搬送装置に接続されており、
    該試験小管の外周には、当該試験小管を識別するための
    情報シールドが設けられており、 当該試験小管の着色部の長さを光学的読み取り装置を用
    いて測定し、評価ユニットで処理する方法において、 情報フィールド(5)には、測定経過を示す機械的に読
    み取り可能なデータが付されており、 試験小管を輸送装置(6、7)により読み取り装置を介
    して空気搬送装置(11、12)へ導いて、試料採取位置に
    もたらすことにより、前記データを測定前に読み取り装
    置(14)を介して制御ユニット(23)へ出力し、 制御ユニット(23)によって、所要の試料量を試験小管
    (1)を通して供給することにより測定プロセスを開始
    し、 試料採取の後、試験小管(1)を輸送装置(6、7)に
    より読み取り装置(14)に沿ってその試料採取位置から
    取り外すことにより着色領域(27)の長さを評価し、 検出された信号を制御ユニット(23)に接続された評価
    ユニット(19)に供給することを特徴とする、空気中の
    ガス状成分を検出するための方法。
  2. 【請求項2】評価ユニット(19)は複数の較正メモリ
    (20)を有し、該較正メモリはガス種別により区別可能
    であって、ディジタルコード化された較正値を含み、該
    較正値は種々異なる時点で検出された測定データと共
    に、読み取り装置(14)からガス種別メモリ(21)へ供
    給可能であり、該ガス種別メモリからガス種別に固有の
    測定値が表示装置(22)に送出可能である請求項1記載
    の方法。
  3. 【請求項3】空気搬送装置(11、12)はホルダ(8)を
    有し、前記ホルダ(8)を通って試験小管(1)は空気
    搬送装置(11、12)に接続するため輸送装置(6、7)
    によって導入位置から収容部(9)へと輸送され、 試験小管(1)を導入するため、輸送ヘッド(13)がホ
    ルダ(8)に設けられており、 該輸送ヘッド(13)は読み取り装置(14)を有し、該読
    み取り装置により情報フィールド(5)の機械的に読み
    取り可能なデータが収容部(9)への導入中に読出さ
    れ、評価ユニット(19)へ伝送され、 試料採取の終了後、試験小管(1)は輸送装置(6、
    7)により収容部(9)から取り出され、その際、読み
    取り装置(14)に沿って案内された着色領域(27)が測
    定データの検出のために走査される。請求項1または2
    記載の方法を実施するための装置。
  4. 【請求項4】記憶体はバーコード担体(5)として構成
    されており、該バーコード担体の内容は、読み取り装置
    としての反射光光電検出系(14)を介して評価ユニット
    (19)内でさらに処理される請求項3記載の装置。
  5. 【請求項5】輸送ヘッド(13)は、ステップモータ
    (6)により駆動されるローラ対(7)を有し、該ロー
    ラ対により情報フィールド(5)は読み取り装置(14)
    を介して摺動されて輸送される請求項3または4記載の
    装置。
JP1165499A 1988-06-29 1989-06-29 空気中のガス状成分を検出するための方法および装置 Expired - Lifetime JPH076973B2 (ja)

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JPH0245760A JPH0245760A (ja) 1990-02-15
JPH076973B2 true JPH076973B2 (ja) 1995-01-30

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