RU196870U1 - Фотометр-нефелометр - Google Patents

Фотометр-нефелометр Download PDF

Info

Publication number
RU196870U1
RU196870U1 RU2019137874U RU2019137874U RU196870U1 RU 196870 U1 RU196870 U1 RU 196870U1 RU 2019137874 U RU2019137874 U RU 2019137874U RU 2019137874 U RU2019137874 U RU 2019137874U RU 196870 U1 RU196870 U1 RU 196870U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photometer
nephelometer
filters
assembly
condenser
Prior art date
Application number
RU2019137874U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Михайлович Панин
Вячеслав Витальевич Темкин
Original Assignee
Александр Михайлович Панин
Вячеслав Витальевич Темкин
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 Александр Михайлович Панин, Вячеслав Витальевич Темкин filed Critical Александр Михайлович Панин
Priority to RU2019137874U priority Critical patent/RU196870U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU196870U1 publication Critical patent/RU196870U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume, or surface-area of porous materials
    • G01N15/02Investigating particle size or size distribution
    • G01N15/0205Investigating particle size or size distribution by optical means, e.g. by light scattering, diffraction, holography or imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection

Abstract

Полезная модель относится к области измерительной техники и касается фотометра-нефелометра. Фотометр-нефелометр содержит источник света, оптическую систему, включающую конденсор и объектив, аэрозольную камеру, фотоэлектронный умножитель, измерительно-вычислительную систему и блок питания. Оптическая система дополнительно содержит три сборки светофильтров и поляроид, а конденсор выполнен из двух одинаковых линз, выпуклой частью направленных друг к другу. Технический результат заключается в расширении динамического диапазона измерений и снижении предела допускаемой относительной погрешности. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящая полезная модель относится к области прикладной оптики и фотометрии и может быть использована для проведения измерения массовой концентрации аэрозоля в различных отраслях народного хозяйства, науки и техники.
Известны следующие фотометры, предназначенные для этой цели: прибор АРМ-2, производитель Comde-Derenda GmbH, Германия; измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц "АЭРОКОН", ООО «НПО «ЭКО-ИНТЕХ», Россия, г. Москва; лазерный фотометр 858 7А, транснациональной компании TSI Incorporated; приборы для определения дисперсности аэрозолей серии «LAP», компании Topas GmbH, Германия; аэрозольный фотометр ZR-6000 A, Junray®, Китай. Диапазон измерения данных приборов недостаточен для измерения рассеяния аэрозоля.
Также известен фотометр-нефелометр по АС СССР №702276, состоящий из источника света, конденсора, объектива, аэрозольной камеры, приемника излучения, измерительной системы, трех светофильтров и поляроида. Данный фотометр обеспечивает динамический диапазон измерения шесть порядков. Предел допускаемой относительной погрешности измерения данного фотометра является нестабильной величиной и колеблется в пределах от 15 до 25%.
Наиболее близким техническим решением является фотометр цифровой аэрозольный 2Н (Руководство пользователя цифрового аэрозольного фотометра 2Н, фирма-изготовитель "ATI", США), содержащий источник света (лампа накаливания), конденсорную (оптическую) систему, аэрозольную камеру, ФЭУ - фотоэлектронный умножитель, микроконтролер (измерительно-вычислительная система).
Фотометр цифровой аэрозольный 2Н (фирма-изготовитель "ATI", США) обладает следующими основными характеристиками:
- диапазон измерения - 6 порядков;
- пределы допускаемой приведенной погрешности в диапазоне измерений (0,005-0,5)% - ±25%;
- пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне измерений (0,5-100)% - ±25%;
Недостатком прототипа является недостаточная величина динамического диапазона измерений и высокий предел допускаемой относительной погрешности.
Задачей настоящей полезной модели является расширение динамического диапазона измерений и снижение предела допускаемой относительной погрешности.
Указанная задача решается тем, что в фотометре - нефелометре, содержащем источник света, оптическую систему, включающую конденсор и объектив, аэрозольную камеру, фотоэлектронный умножитель, измерительно-вычислительную систему и блок питания, оптическая система дополнительно содержит три сборки светофильтров и поляроид, а конденсор, выполнен из двух одинаковых линз выпуклой частью направленных друг к другу.
Три сборки светофильтров оптической системы выполнены в следующей комбинации - три светофильтра в сборке, два светофильтра в сборке, один светофильтр в сборке. Комбинация этих трех сборок светофильтров позволяет менять диапазон измерения следующим образом:
- сборки выведены из светового потока - нулевой диапазон;
- сборка из одного светофильтра введена в световой поток - первый диапазон;
- сборка из двух светофильтров введена в световой поток - втор ой диапазон;
- сборка из трех светофильтров введена в световой поток - третий диапазон;
- сборка из трех светофильтров и сборка из одного светофильтра введены в световой поток - четвертый диапазон;
- сборка из трех светофильтров и сборка из двух светофильтров введены в световой поток - пятый диапазон;
- сборка из трех светофильтров, сборка из двух светофильтров и сборка из одного светофильтра введены в световой поток - шестой диапазон.
Поляроид выполнен с возможностью поворота относительно светового потока на 90°.
Конденсор выполнен из двух одинаковых линз, причем выпуклой частью они направлены друг к другу.
С введением трех сборок светофильтров расширяется динамический уровень измерения. Однако при уровне измерения до восьми порядков без определения средней дисперсности аэрозоля, что обеспечивает введенный поляроид, нельзя обеспечить снижение предела допускаемой относительной погрешности.
Это объясняется тем, что средний размер частиц аэрозоля влияет на светорассеивание отраженного света, и как следствие на величину относительной погрешности измерения. На первом - пятом диапазонах измерения средней дисперсностью можно пренебречь, но на расширенных (6-8) диапазонах измерения пренебрежение величиной дисперсности аэрозоля делает относительную погрешность измеряемой величины недопустимо большой.
Оптическая схема фотометр а - нефелометр а представлена на Фигуре. В состав фотометра входит источник излучения 1 (лампа); диафрагма 2; конденсор 3, состоящий из линз 4 и 5; аэрозольная камера 6; объектив 7 ветви 45°, состоящий из линз 8 и 9; защитное стекло 10; призма 11; узлы со светофильтрами 12; диафрагма 13; фотоэлектрический усилитель 14; объектив 15 ветви 90°, состоящий из линз 16 и 19; поляроид 17; световод 18; усилитель 20; измерительно-вычислительная система 21; блок питания 22.
Фотометр - нефелометр работает следующим образом. Световой поток от лампы 1 направляется через диафрагму 2 и конденсор 3 в аэрозольную камеру 6, где освещает проходящий поток аэрозоля. Из аэрозольной камеры свет, рассеянный частицами аэрозоля, направляется на призму 11. При измерении светорассеяния под средним углом 45°свет направляется на призму 11 через объектив 9. При наблюдении за изменением дисперсности под средним углом 90° - через объектив 14. Измерение световых потоков, рассеянных под обоими углами производится на фоне «черных тел», выполненных в виде конусов - светоловушек. С помощью поворотной отражающей призмы 11 тот или другой световой поток направляется через диафрагму 13 на фотоприемник 14. Фотоприемник преобразует световой сигнал в электрический ток, который после усиления измеряется в МИВС.
Учитывая, что при малоосвещенном объеме аэрозоля, световой поток, рассеянный аэрозольными частицами, прямо пропорционален концентрации аэрозоля, следовательно фотометр-нефелометр измеряет концентрацию аэрозоля.
Предлагаемый фотометр - нефелометр обеспечивает следующие технические характеристики:
- динамический диапазон измерения - не менее 8 десятичных порядков;
- предел допускаемой относительной погрешности не более 11%;
Представленное техническое решение реализовано в опытных образцах фотометров-нефелометров. Технические характеристики опытных образцов, характеристики оптической схемы и устройства, указанные в предлагаемой полезной модели и реализованные в опытных образцах, полностью удовлетворяют функциональным требованиям и назначению таких фотометров.

Claims (3)

1. Фотометр-нефелометр, содержащий источник света, оптическую систему, включающую конденсор и объектив, аэрозольную камеру, фотоэлектронный умножитель, измерительно-вычислительную систему, блок питания, отличающийся тем, что оптическая система дополнительно содержит три сборки светофильтров и поляроид, а конденсор выполнен из двух одинаковых линз, выпуклой частью направленных друг к другу.
2. Фотометр-нефелометр по п. 1, отличающийся тем, что три сборки светофильтров выполнены в следующей комбинации - три светофильтра в сборке, два светофильтра в сборке, один светофильтр в сборке.
3. Фотометр-нефелометр по п. 1, отличающийся тем, что поляроид выполнен с возможностью поворота относительно светового потока на 90°.
RU2019137874U 2019-11-25 2019-11-25 Фотометр-нефелометр RU196870U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019137874U RU196870U1 (ru) 2019-11-25 2019-11-25 Фотометр-нефелометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019137874U RU196870U1 (ru) 2019-11-25 2019-11-25 Фотометр-нефелометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU196870U1 true RU196870U1 (ru) 2020-03-18

Family

ID=69897864

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019137874U RU196870U1 (ru) 2019-11-25 2019-11-25 Фотометр-нефелометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU196870U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU702276A1 (ru) * 1976-02-09 1979-12-05 Предприятие П/Я Р-6872 Фотоэлектрический нефелометр дл аэрозолей
US20090051900A1 (en) * 2007-08-21 2009-02-26 Korea Electric Power Corporation Apparatus and Method for Detecting Particulates in Water
RU2360229C2 (ru) * 2007-07-05 2009-06-27 Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской Академии наук Фотоэлектрический измеритель концентрации и дисперсного состава аэрозолей
WO2017015499A1 (en) * 2015-07-21 2017-01-26 Advanced Polymer Monitoring Technologies, Inc. Scheduling analysis and throughput of macromolecular solutions

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU702276A1 (ru) * 1976-02-09 1979-12-05 Предприятие П/Я Р-6872 Фотоэлектрический нефелометр дл аэрозолей
RU2360229C2 (ru) * 2007-07-05 2009-06-27 Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской Академии наук Фотоэлектрический измеритель концентрации и дисперсного состава аэрозолей
US20090051900A1 (en) * 2007-08-21 2009-02-26 Korea Electric Power Corporation Apparatus and Method for Detecting Particulates in Water
WO2017015499A1 (en) * 2015-07-21 2017-01-26 Advanced Polymer Monitoring Technologies, Inc. Scheduling analysis and throughput of macromolecular solutions

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101069042B1 (ko) 유동체가 제1 속도로 통과하여 흐르는 입구를 갖는 입자탐지기를 위한 챔버 구성
CN104792737A (zh) 一种高精度高准确性的浊度测量装置和方法
US20130301051A1 (en) Scattering light source multi-wavelength photometer
RU196870U1 (ru) Фотометр-нефелометр
Horvath The university of Vienna telephotometer
JP2017516120A (ja) キャピラリー液体クロマトグラフィーのための低検出限界で低電力小型ledベースの紫外線吸光検出器
CN102798621A (zh) 多片反射式紫外光诱导生物荧光检测系统
JP2009531660A (ja) 多数のセンサ又は多数の光源経路を有する測定システムの光学的設計
CN204495716U (zh) 一种高精度高准确性的浊度测量装置
JPH0698892A (ja) 生体組織における光の後方散乱を検出する装置
CN106908144B (zh) 一种超微弱星光照度测量装置及方法
CN202869449U (zh) 测径仪光学测量系统及基于该系统的信号发射及接收装置
CN207231631U (zh) 防蓝光器件检测装置
CN105424320A (zh) 一种高精度宽谱光源输出功率稳定度测试装置
CN114659947A (zh) 一种多粒径粉尘质量浓度的测量装置与测量方法
WO2017008715A1 (zh) 多功能灯具快速测试箱
CN206945525U8 (zh) 一种光谱透过率检测仪器
Bertenshaw Light and photometry, the path to standardisation
Kuptsov et al. Optoelectronic system of the aerosol photometer in the detector of molecular condensation nuclei
CN111089862A (zh) 一种可用于极端环境的标准浊度标定装置及其标定方法
Toivanen et al. Realizations of the units of luminance and spectral radiance at the HUT
CN201828499U (zh) 一种光电转换装置
CN220063840U (zh) 一种荧光检测室
CN109358025A (zh) 一种基于漫反射的污泥检测装置
Bohora et al. A Low-cost Fresnel Lens Fluorometer to Detect Fecal Contamination in Drinking Water in Realtime