RU11895U1 - Устройство для определения загрязненности воды - Google Patents

Устройство для определения загрязненности воды Download PDF

Info

Publication number
RU11895U1
RU11895U1 RU99110142U RU99110142U RU11895U1 RU 11895 U1 RU11895 U1 RU 11895U1 RU 99110142 U RU99110142 U RU 99110142U RU 99110142 U RU99110142 U RU 99110142U RU 11895 U1 RU11895 U1 RU 11895U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
photosensor
optical signal
power supply
electrical signals
Prior art date
Application number
RU99110142U
Other languages
English (en)
Inventor
Л.Ф. Гаврилов
А.И. Сергеев
Н.А. Белоконова
Л.В. Корюкова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Свердловэнерго"
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 Открытое акционерное общество "Свердловэнерго" filed Critical Открытое акционерное общество "Свердловэнерго"
Priority to RU99110142U priority Critical patent/RU11895U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU11895U1 publication Critical patent/RU11895U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

УСТРОЙСТВО для ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОДЫ
Полезная модель относится к электронной оптике, в частности, к приборам для контроля очищенных производственных вод, и может найти применение, например, на предприятиях энергетической и радиоэлектронной промышленности, для определения небольших количеств органических соединений и продуктов коррозии конструкционных материалов в воде.
Известно устройство для определения загрязненности воды, содержаш;ее источник ультрафиолетового излучения с блоком питания, узел для выделения длины волны, выполненный в виде дифракционной решетки, связанной с непроточной кюветой, предназначенной для исследуемой воды, выход которой соединен с фотодатчиком, выполненным в виде вакуумного фотоэлемента и связанным с блоком преобразования оптического сигнала в электрические сигналы периферийных устройств Л. 1.
Это известное устройство характеризуется относительно низкой чувствительностью, не обладает экспрессностью анализа, не обеспечивает непрерывность процесса измерений, а также не обеспечивает осуп ;ествление измерений на потоке, вследствие чего пригодно лишь для
лабораторных анализов.
Полезной моделью решается задача создания устройства для определения загрязненности воды, лишенного перечисленных выше недостатков и характеризуюп1;егося высокой чувствительностью вследствие возможности реализации экспресс-анализа, обеспечивающего осуществление измерений на потоке при непрерывности проМПК COIN 21/05
цесса измерений и характеризующегося более широкими функциональными возможностями благодаря применению в реальных производственных условиях.
Для решения поставленной задачи в устройстве для определения загрязненности воды, содержащем источник ультрафиолетового излучения с блоком питания, узел для выделения длины волны, связанный с предназначенной для исследуемой воды кюветой, выход которой соединен с первым фотодатчиком, связанным с блоком преобразования оптического сигнала в электрические сигналы периферийных устройств, имеющим, по крайней мере, один выход, предложено, согласно настоящей полезной модели, узел для выделения длины волны выполнить в виде интерференционного фильтра, связанного с введенным полупрозрачным зеркалом, установленным под углом 45 по направлению светового потока к кювете, выполненной проточной, блок питания связать с выходом дополнительно введенного второго фотодатчика, вход которого соединен с полупрозрачным зеркалом, при этом блок преобразования оптического сигнала в электрические сигналы периферийных устройств снабжен дополнительными выходами, предназначенными для связи с измерительными приборами и узлами сигнализации.
Полезная модель поясняется на примере выполнения.
Устройство для определения загрязненности воды содержит источник ультрафиолетового излучения 1, выполненный, например в виде лампы ДДС-30. Источник ультрафиолетового излучения 1 снабжен блоком питания 2.
Узел для выделения длины волны выполнен в виде интерференционного фильтра 3. Интерференционный фильтр 3 связан с полупрозрачным зеркалом 4, установленным под углом 45 по направлению
светового потока от источника ультрафиолетового излучения 1 к кювете 5 с исследуемой водой.
На выходе кюветы 5 установлен первый фотодатчик 6 светового потока.
На выходе ползшрозрачного зеркала 4 установлен второй фотодатчик 7.
Выход фотодатчика 6 светового потока подключен к блоку 8 преобразования оптического сигнала в электрические сигналы периферийных устройств.
Блок 8 преобразования оптического сигнала в электрические сигналы периферийных устройств имеет выход 9 для связи с персональной ЭВМ, а также выходы 10, 11 и 12, предназначенные соответственно для: связи с измерительным прибором - выход 10, связи с самопишущим потенциометром - выход 11, связи с узлами сигнализации - выход 12.
Устройство работает следующим образом.
Ноток ультрафиолетового излучения поступает от источника 1 на интерференционный фильтр 3. В результате прохождения потока ультрафиолетового излучения через интерференционный фильтр 3 формируется заданная длина волны, обусловленная техническими характеристиками этого фильтра. Затем поток ультрафиолетового излучения поступает на полупрозрачное зеркало 4, где он разделяется на два потока, первый из которых поступает в кювету 5 с исследуемой водой, а второй - поступает на второй фотодатчик 7, обеспечивая тем самым создание совместно с блоком питания 2 и источником ультрафиолетового излучения замкнутого контура обратной связи. Светимость источника ультрафиолетового излучения 1 поддерживается постоянной с помощью
обратной связи по световому потоку радиоэлектронными средствами, в частности вторым фотодатчиком 7 и блоком питания 2.
Прошедший через проточную кювету 5 с водой ультрафиолетовый свет улавливается первым чувствительным фотодатчиком бив блоке 8 преобразования оптического сигнала в электрические сигналы периферийных устройств преобразуется в электрический сигнал, который обрабатывается далее при помощи радиоэлектронной схемы, осуш;ествляюш;ей интерфейсную стыковку этого сигнала с подключенными к выходам блока 8 периферийными устройствами (к выходу 9 ЭВМ, к выходу 10 - измерительным прибором, к выходу 11 - самопишуш;им потенциометром, к выходу 12 - узлами сигнализации).
Заявляемое устройство разработано, изготовлено и опробовано в условиях действуюп ;его производства на одной из станций ОАО Свердловэнерго.
Литература:
1. Спектрофотометр СФ-46, разработанный и изготавливаемый в соответствии с чертежом Ю.34Л1.629.ТО и ГОСТ 15150-69 Ленинградским оптико-механическим объединением с 1969 г.
/f//

Claims (1)

  1. Устройство для определения загрязненности воды, содержащее источник ультрафиолетового излучения с блоком питания, узел для выделения длины волны, связанный с предназначенной для исследуемой воды кюветой, выход которой соединен с первым фотодатчиком, связанным с блоком преобразования оптического сигнала в электрические сигналы периферийных устройств, имеющим по крайней мере один выход, отличающееся тем, что узел для выделения длины волны выполнен в виде интерференционного фильтра, связанного с введенным полупрозрачным зеркалом, установленным под углом 45o по направлению светового потока к кювете, выполненной проточной, блок питания связан с выходом дополнительного введенного второго фотодатчика, вход которого соединен с полупрозрачным зеркалом, при этом блок преобразования оптического сигнала в электрические сигналы периферийных устройств снабжен дополнительными выходами, предназначенными для связи с измерительными приборами и узлами сигнализации.
    Figure 00000001
RU99110142U 1999-05-17 1999-05-17 Устройство для определения загрязненности воды RU11895U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99110142U RU11895U1 (ru) 1999-05-17 1999-05-17 Устройство для определения загрязненности воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99110142U RU11895U1 (ru) 1999-05-17 1999-05-17 Устройство для определения загрязненности воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU11895U1 true RU11895U1 (ru) 1999-11-16

Family

ID=48236243

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99110142U RU11895U1 (ru) 1999-05-17 1999-05-17 Устройство для определения загрязненности воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU11895U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2554609C2 (ru) * 2010-01-19 2015-06-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Устройство детектирования и способ детектирования

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2554609C2 (ru) * 2010-01-19 2015-06-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Устройство детектирования и способ детектирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100541171C (zh) 紫外光协同臭氧消解光度法测量水体总氮总磷的方法
CN103323400A (zh) 一种多参数集成的水质在线监测传感系统
CN102262061A (zh) 一种在线检测二氧化氯气体浓度的方法和装置
CN108169428B (zh) 一种甲醛气体、湿度和温度集成监测设备
CN103528960A (zh) 一种光谱干涉法污水在线监测系统
CN202735253U (zh) 基于物联网的激光光源水质监测系统
CN206074435U (zh) 一种基于水质cod兼容氨氮浓度实时监测装置
CN208125620U (zh) 一种基于宽光谱多参数的水质在线监测装置
CN101261218A (zh) 基于双积分球的纺织品光学性能参数测试仪
CN110736723A (zh) 一种在线式同时检测低浊和高浊的方法与系统
RU11895U1 (ru) Устройство для определения загрязненности воды
CN206906239U (zh) 水质检测探头及水质检测仪
CN110887814B (zh) 一种基于光谱分析的水下浊度检测方法
CN109540842B (zh) 基于led光源的双荧光信号与水质监测探头及使用方法
CN113804595B (zh) 一种多参数空气质量监测系统
JPS6129450B2 (ru)
CN201408166Y (zh) 投入式快速水质分析仪
CN209485980U (zh) 一种基于漫反射的污泥检测装置
CN2646699Y (zh) 用于原子荧光光谱仪的扣除光源漂移和脉动的装置
CN114518351A (zh) 一种海水中目标物质浓度的检测装置
CN111965127A (zh) 一种多参数水质检测器
CN206862896U (zh) 一种水中溶解氧测量仪
CN203178181U (zh) 流通池及光电分析装置
CN206696176U (zh) 一种紫外cod水质分析仪
CN109358025A (zh) 一种基于漫反射的污泥检测装置

Legal Events

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

Effective date: 20060518