RU107361U1 - Устройство для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах - Google Patents

Устройство для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах Download PDF

Info

Publication number
RU107361U1
RU107361U1 RU2011108847/28U RU2011108847U RU107361U1 RU 107361 U1 RU107361 U1 RU 107361U1 RU 2011108847/28 U RU2011108847/28 U RU 2011108847/28U RU 2011108847 U RU2011108847 U RU 2011108847U RU 107361 U1 RU107361 U1 RU 107361U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
light source
receiver
measuring
concentration
Prior art date
Application number
RU2011108847/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Игоревич Плетнев
Дмитрий Яковлевич Носырев
Анна Геннадьевна Старикова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС)
Priority to RU2011108847/28U priority Critical patent/RU107361U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU107361U1 publication Critical patent/RU107361U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Устройство для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах, содержащее корпус с впускным и выпускным патрубками, внутри которого жестко закреплен источник света, приемник и отражатель, отличающийся тем, что корпус устройства выполнен цилиндрическим с крышками по концам, в одной крышке выполнен впускной патрубок, в другой - выпускной, внутри корпуса источник и приемник света выполнены в едином блоке с возможностью изменения направления осей и с образованием точки пересечения, в стенке корпуса закреплены блок и не менее двух отражателей, которые выполнены в виде одинакового размера хорд или отрезков хорд, которые вписаны в сечение по наружной образующей, причем хорды закреплены обеими концами к стенке корпуса, а отрезки хорд закреплены одним концом к стенке корпуса и проходят через вершины углов, которые образованы падающими и отраженными лучами и точкой пересечения осей источника и приемника света.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, а более конкретнее к оптическим методам анализа и может быть использовано для измерения дымности отходящих газов в энергетических отраслях промышленности и на транспорте.
Известно устройство для измерения концентрации компонент в газовой среде, содержащее излучатель, оптически сопряженный через канал с исследуемой средой с фотопреобразователями, введенную на заданное расстояние в этот канал запущенную трубку с прозрачным торцом, оптически сопряженную с излучателем, устройство снабжено фотопреобразователем, размещенным на одной оптической оси с заглушенной трубкой, двумя делителями, логарифматором, двумя блоками памяти, умножителем и регистрирующим прибором, при этом выходы фотопреобразователей подключены к входам первого делителя, выход которого через логарифматор соединен с первым входом умножителя, второй вход которого соединен с выходом второго делителя, входами подключенного к блокам памяти, а выход умножителя соединен с регистрирующим прибором [а.с. СССР №1704039, МПК G01N 21/53, опубл. 07.01.1992., БИ №1, авторы М.И.Сапаров, и д.р. «Устройство для измерения концентрации компонент в газовой среде»].
Недостатком устройства для измерения концентрации твердых частиц в выхлопных газах является низкая точность измерения и невозможность измерения малых концентраций твердых частиц в выхлопных газах из-за неравномерности распределения твердых частиц в газовом потоке, а также сложность конструкции.
Известно устройство для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах, содержащее излучатель, два фотоприемника, логарифматор, защитные стекла, полые светопроводы, отверстия для подачи защитного газа, за защитным стеклом в полом светопроводе блока излучателя закреплен отражатель, оптически сопряженный с фотоприемником опорного канала, электронная схема устройства с введенными двумя линейными усилителями с регулируемым коэффициентами усиления, второй логарифматор, дифференциальный усилитель и компаратор, выход измерительного фотоприемника через линейный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления соединен с входом первого логарифматора, выход которого соединен с неинвертирующим входом дифференциального усилителя, а выход опорного фотоприемника через другой линейный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления соединен со входами компаратора и второго логорифматора, выход которого соединен с инвертирующим входом дифференциального усилителя. [Патент РФ №2133462, МПК G01N 21/59, опубликованный 20.07.1999, БИ №20, автор Гришанов В.Н. и др. Оптикоэлектронное устройство для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах].
Недостатком устройства для измерения концентрации твердых частиц в выхлопных газах является низкая точность измерения и невозможность измерения малых концентраций твердых частиц в выхлопных газах из-за неравномерности распределения твердых частиц в газовом потоке.
Данное техническое решение выбрано авторами в качестве прототипа.
Техническим результатом является повышение точности измерения концентрации твердых частиц в выхлопных газах, за счет измерения концентрации твердых частиц в сечении газового потока, и расширение диапазона измерения.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах, содержащем корпус с впускным и выпускным патрубками, внутри которого жестко закреплен источник света, приемник и отражатель, корпус выполнен цилиндрическим с крышками по концам, в одной крышке выполнен впускной патрубок, в другой - выпускной, внутри корпуса источник и приемник света выполнены в едином блоке с возможностью изменения направления осей и с образованием точки пересечения, в стенке корпуса закреплены блок и не менее двух отражателей, которые выполнены в виде одинакового размера хорд или отрезков хорд, которые вписаны в сечение по наружной образующей, причем хорды закреплены обеими концами к стенке корпуса, а отрезки хорд закреплены одним концом к стенке корпуса и проходят через вершины углов, которые образованы падающими и отраженными лучами и точкой пересечения осей источника и приемника света.
Повышение точности измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах достигается за счет выполнения внутри корпуса не менее двух отражателей, которые выполнены или в виде одинакового размера хорд или отрезков хорд. Данное выполнение отражателей повышает точность, расширяет диапазон измерения. Точность измерения дополнительно повышается и за счет выполнения в едином блоке источника и приемника света, а также прохождения отражателей через вершины углов, которые образованы падающими и отраженными лучами и точкой пересечения осей источника и приемника света.
На фиг.1 представлено устройство для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах, на фиг.2 - разрез А-А фиг.1, на фиг.3 и фиг.4 - варианты устройства для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах с различным количеством отражателей.
Устройство для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах содержит корпус 1 по концам с крышками 2 с впускным 3 и выпускным 4 патрубками, источник света 5, фотоприемник 6, отражатель 7.
Устройство для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах работает следующим образом.
Перед испытаниями проводят тестирование канала измерения, отключая фотоприемник и подавая тестовый сигнал на вход системы измерения, тем самым убеждаются в работоспособности системы измерения. Затем устанавливают на выходе излучателя эквиваленты степени поглощения света с нулевой светопоглощающей способностью, 50%-ой и 100%-ой светопоглощающими способностями. По показаниям системы измерения сравнивают полученные значения с калибровочными. Если погрешность находится в допустимых пределах, то устройство пригодно для измерения. Если погрешность больше допустимого значения, то проводят тестирование отражателей в следующей последовательности: используют выносной светоприемник и устанавливают в точке падения луча на первый отражатель и фиксируют значение сигнала, последовательно переносят светоприемник на следующие по пути хода светового луча. И определяют отражатель с пониженной светоотражательной способностью, который требует очистки или замены.
После тестирования корпус устройства впускным патрубком 3 подключают к выхлопной трубе транспортного средства и запускают двигатель. Выхлопные газы проходят через корпус 1 устройства для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах и выходят через выпускной патрубок 4. На источник 5 и фотоприемник 6 света подают питание. Источник света 5 испускает лазерный пучок с высокой плотностью фотонов, который, проходя через выхлопные газы, поступающие из выхлопной трубы транспортного средства достигают отражателей 7, выполненного либо в виде одинакового размера хорд, либо в виде одинакового размера отрезков хорд, закрепленных в стенке корпуса 1. В свою очередь, первый отражатель 7, отражая лазерный пучок, направляет его на следующий отражатель, закрепленный в стенке корпуса 1, а тот направляет лазерный пучок на следующий отражатель 7. Таким образом, обойдя все имеющиеся отражатели (не менее двух) лазерный пучок достигает фотоприемника ослабленным пропорционально концентрации твердых частиц в дымовых газах, пройдя при этом через весь объем корпуса 1. По величине интенсивности принятого сигнала судят о концентрации твердых частиц в дымовых газах.
Предлагаемое устройство позволяет повысить достоверность и точность измерения концентрации твердых частиц на 5-10% и расширить диапазон измерения на 20-40%.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах, содержащее корпус с впускным и выпускным патрубками, внутри которого жестко закреплен источник света, приемник и отражатель, отличающийся тем, что корпус устройства выполнен цилиндрическим с крышками по концам, в одной крышке выполнен впускной патрубок, в другой - выпускной, внутри корпуса источник и приемник света выполнены в едином блоке с возможностью изменения направления осей и с образованием точки пересечения, в стенке корпуса закреплены блок и не менее двух отражателей, которые выполнены в виде одинакового размера хорд или отрезков хорд, которые вписаны в сечение по наружной образующей, причем хорды закреплены обеими концами к стенке корпуса, а отрезки хорд закреплены одним концом к стенке корпуса и проходят через вершины углов, которые образованы падающими и отраженными лучами и точкой пересечения осей источника и приемника света.
    Figure 00000001
RU2011108847/28U 2011-03-09 2011-03-09 Устройство для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах RU107361U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011108847/28U RU107361U1 (ru) 2011-03-09 2011-03-09 Устройство для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011108847/28U RU107361U1 (ru) 2011-03-09 2011-03-09 Устройство для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU107361U1 true RU107361U1 (ru) 2011-08-10

Family

ID=44755158

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011108847/28U RU107361U1 (ru) 2011-03-09 2011-03-09 Устройство для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU107361U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103983544B (zh) 多通道气溶胶散射吸收测量仪
CN105319178B (zh) 机动车尾气co和co2浓度实时检测系统及其控制方法
CN106596437A (zh) 大气no3自由基浓度在线测量系统和在线测量方法
CN105424631A (zh) 一种基于紫外可见波段吸收光谱的超高灵敏度氮氧化物测量系统
CN204439537U (zh) 基于紫外差分算法的气体分析仪测量装置
CN205317651U (zh) 一种便携式长光程吸收池
CN101256140A (zh) 同时监测二氧化硫和一氧化氮气体浓度的便携装置及测量方法
CN103837520A (zh) 一种光学行波腔增强激光拉曼气体浓度检测装置
CN104315348A (zh) 基于多次反射光路的天然气管道泄漏车载检测设备
CN103760136A (zh) 一种温室气体及其稳定同位素在线监测系统
CN206057291U (zh) 一种船舶烟气连续监测系统
CN104849236A (zh) 一种气体浓度测量装置
CN109470614A (zh) 一种雾霾实时监测装置
CN113884417B (zh) 一种用于复合气体的综合检测装置
CN202119710U (zh) 烟气排放监测探头装置
CN110261349A (zh) 基于tdlas的气体浓度测量方法及装置
CN107941665B (zh) 一种高分辨率气溶胶粒径探测仪
RU107361U1 (ru) Устройство для измерения концентрации твердых частиц в дымовых газах
CN101241068A (zh) 多光路光学吸收大气测量仪
CN103163090B (zh) 一种用于反应堆厂房内部的钋气溶胶浓度检测系统
CN111474097A (zh) 一种抽取式超低浓度粉尘检测装置及其方法
CN101281126B (zh) 光纤式光学外差法倏逝波腔衰荡光谱分析装置
CN201561932U (zh) 基于紫外频段光分析法的烟气检测系统
CN116046708A (zh) 一种基于ndir原理的二氧化碳传感装置及其控制方法
CN205080055U (zh) 一种气体浓度测量装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120310