RU2112960C1 - Устройство для измерения дымности отработавших газов дизелей - Google Patents

Устройство для измерения дымности отработавших газов дизелей Download PDF

Info

Publication number
RU2112960C1
RU2112960C1 RU93007671A RU93007671A RU2112960C1 RU 2112960 C1 RU2112960 C1 RU 2112960C1 RU 93007671 A RU93007671 A RU 93007671A RU 93007671 A RU93007671 A RU 93007671A RU 2112960 C1 RU2112960 C1 RU 2112960C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
film
heating elements
plates
tin dioxide
cuvette
Prior art date
Application number
RU93007671A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93007671A (ru
Inventor
М.В. Бестаев
В.В. Томаев
К.А. Гацоев
Б.Н. Тотров
А.Н. Шотаев
Original Assignee
Северо-Осетинский государственный университет им.К.Л.Хетагурова
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 Северо-Осетинский государственный университет им.К.Л.Хетагурова filed Critical Северо-Осетинский государственный университет им.К.Л.Хетагурова
Priority to RU93007671A priority Critical patent/RU2112960C1/ru
Publication of RU93007671A publication Critical patent/RU93007671A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2112960C1 publication Critical patent/RU2112960C1/ru

Links

Landscapes

  • Optical Measuring Cells (AREA)

Abstract

Устройство для измерения дымности отработавших газов дизелей относится к измерительной технике, а именно к приборам для анализа газовых сред оптическими методами. Сущность изобретения: устройство содержит кювету с фланцами, закрытую с торцов оптически прозраными пластинами, источник и приемник света, нагревательные элементы, при этом нагревательные элементы выполнены в виде пленки диоксида олова, нанесенной по всей внешней поверхности пластин, толщиной 0,06 - 0,15 мм. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к приборам для анализа газовых сред оптическими методами.
Известно устройство для измерения дымности отработавших газов дизелей, содержащее источник света, кювету, закрытую с торцов оптически прозрачными пластинами, и фотоэлемент [1].
Однако для определения дымности газов этим устройством первоначально с целью установки стрелки измерительного прибора на отметку "Ноль" пучком световых лучей просвечивается чистый воздух в контрольной кювете, затем после измерения положения источника света и фотоэлемента в измерительную кювету из выхлопной трубы двигателя засасывается задымленный газ, который просвечивается пучком световых лучей, проходящих через газ и оптически прозрачные пластины. Такое решение усложняет конструкцию устройства и его эксплуатацию, а также приводит к снижению точности измерений вследствие нарушения идентичных условий прохождения пучка световых лучей, которые в измерительной кювете (в отличие от контрольной кюветы) частично поглощаются слоем сажи, образующимся на ее стенках, так как продукты неполного сгорания топлива, содержащиеся в газах в виде сажистых частиц и смолистых веществ, осаждаются на пластинах и их прозрачность снижается.
Наиболее близким к предложенному решению является устройство для измерения дымности отработавших газов дизелей, содержащее источник света, кювету с фланцами, закрытую с торцов оптически прозрачными пластинами, фотоэлемент, две цилиндрические камеры с окнами, лежащие на оптической оси устройства, а внутри камер по периметру окон встроены с помощью кольцевых оправок из термостойкого изоляционного материала электрические нагревательные элементы, мощность которых составляет не менее 1 Вт на 1 см2 площади прозрачных пластин [2].
Однако это устройство имеет сложную конструкцию и недостаточную надежность при использовании для массовой проверки автомобильных двигателей.
Предложенное устройство содержит источник света, кювету, закрытую с торцов оптически прозрачными пластинами, и фотоэлемент. Новым является то, что оптически прозрачные пластины с наружной стороны покрыты пленкой диоксида олова, нанесенной по всей поверхности, толщиной, определяемой соотношением
Figure 00000002
(h - толщина пленки; ρ - удельное сопротивление пленки; l - длина пленки; R - сопротивление пленки; d - ширина пленки), но не более 0,15 мм и не менее 0,06 мм. При этом пленка диоксида олова служит электрическим нагревательным элементом, мощность которого составляет не менее 1 Вт на 1 см2 площади прозрачных пластин.
Предлагаемая конструкция позволяет осуществлять равномерный нагрев оптически прозрачных пластин, исключающий загрязнение продуктами неполного сгорания их поверхности, что повышает точность измерений. В то же время использование в качестве нагревателей покрытий прозрачных слоев диоксида олова, наносимых на поверхность оптически прозрачных пластин, позволяет существенно уменьшить рабочую оптическую длину между источником света и фотоэлементом, ведет к уменьшению непроизводительных потерь тепла, приводит к существенному упрощению устройства.
На чертеже представлена схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит кювету 1 с фланцами 2, закрытую с торцов оптически прозрачными пластинами 3. Оптически прозрачные пластины с внешней стороны покрыты прозрачными слоями диоксида олова, служащими электрическими нагревательными элементами 4, на которые нанесены токопроводящие контакты 5 из проводящей серебряной пасты. Источник света 6 (лампа накаливания с рефлектором) размещен в корпусе 7 таким образом, чтобы пучок световых лучей 8 проходил через прозрачные слои диоксида олова 4, прозрачные пластины 3, кювету 1 и попадал на фотоэлемент 9. Нагнетатель чистого воздуха 10 соединен с кюветой 1 трубопроводом 11, снабженным обратным клапаном 12, и приводится в движение только во время продувки кюветы 1. Кювета 1 соединяется с объектом испытаний трубопроводом 13, снабженным регулировочным вентелем 14 и приемным зондом 15. Кроме того, кювета 1 снабжена устройством для замера давления - манометром 16 и устройством для замера температуры - термопарой с милливольтметром 17. С атмосферой кювета 1 соединена трубопроводом 18, снабженным обратным клапаном 19, который поддерживает необходимое давление в кювете.
Измерение давления этим устройством осуществляется путем сравнения силы тока, генерируемого фотоэлементом 9 под действием пучка световых лучей 8, проходящего через кювету 1, которая с помощью нагревателя 10 первоначально продувается и заполняется чистым воздухом, и силы тока фотоэлемента 9 от того же пучка света, ослабленного при его прохождении через кювету 1 после ее заполнения отработавшими газами. При продувке и заполнении кюветы 1 чистым воздухом регулируемый вентиль 14 закрыт. После просвечивания чистого воздуха (установки стрелки прибора на отметку "Ноль") нагнетатель выключается, открывается вентиль 14 и кювета 1 заполняется отработанными газами. В процессе работы устройства тепловой поток, сформированный нагревательными элементами 4 из слоев диоксида олова на поверхности оптически прозрачных пластин 3 и постоянно направленный навстречу отработавшим газам, заполняющим кювету, исключает осаждение продуктов неполного сгорания на прозрачных пластинах.
Еще одним дополнительным преимуществом предложенного устройства является уменьшение оптической длины между источником света и фотоэлементом за счет использования качественно нового нагревательного элемента, значительно уменьшающего рассеяние света, что в условиях защищенности оптики от загрязнений повышает также стабильность показаний, надежность работы и приводит к значительному упрощению устройства.
Известно, что сопротивление проводника постоянного сечения (как и в нашем случае со слоем диоксида олова)
Figure 00000003

где
ρ - удельное сопротивление, равное сопротивлению проводника в единицу длины с поперечным сечением в единицу площади, и эта величина является постоянной величиной данного проводника; l - длина проводника (для нашего случая длина прозрачной пластины, на которую нанесен проводящий слой), S - площадь поперечного сечения (в нашем случае произведение толщины слоя на ширину этого слоя диоксида олова).
Для того, чтобы на оптических пластинах устройства выделялась некоторая мощность в виде джоулева тепла, должна соблюдаться взаимосвязь между сопротивлением нанесенной пленки из диоксида олова и геометрическими размерами этой пленки, она достаточно наглядно представлена соотношением (1).
В нашем случае длина проводящей пленки из диоксида олова и ширина являются постоянными величинами, равными 35 и 30 мм соответственно, объясняются конструкционными способностями предложенного устройства, технологическими особенностями и возможностями установки для нанесения полупроводниковых слоев диоксида олова. В итоге получается, что согласно формуле (1) взаимозависимыми величинами для нашего случая являются сопротивление проводящей пленки из диоксида олова и толщина этой пленки. Другие параметры выражения (1) в нашем случае величины постоянные. Экспериментально установлено, что толщину пленки бесконечно уменьшать нельзя и при толщине меньше 0,06 мм электрическая прочность пленки недостаточна для выделения необходимой мощности на поверхности прозрачной пластины в виде джоулева тепла. Такие пленки недолговечны. Другим ограничением является то, что непродуманно увеличивать тоже нельзя. Увеличивать толщину покрытия из диоксида олова более 0,15 мм нецелесообразно, так как прозрачность пластин значительно уменьшается (менее 80%), что приводит к снижению чувствительности устройства (Панкратьев Е.М. и др. Технология полупроводниковых слоев двуокиси олова. М.: Энергия, с. 56).
Пример. В связи с тем, что отличие предполагаемого устройства от прототипа связано с нагревательными элементами, а все другие основные узлы как у заявляемого устройства, так и у аналога идентичны, то остановимся более подробно на технологии изготовления нагревательных элементов. В устройстве в качестве оптически прозрачных пластин использовались плоскопараллельные пластины, отполированные длиной 35 мм и шириной 30 мм. С целью получения нагревательных элементов непосредственно на поверхности кварцевых пластин проводилось осаждение пленок двуокиси олова на указанные пластины химическим путем из хлористых соединений SnCl2 и SnCl4. Кристаллы хлористого олова SnCl2 подвергались гидролизу при температуре 720-730oC, и образующиеся пары впускались в камеру, нагретую до температуры 700-710oC. На поверхности кварцевых пластин образовывалась пленка двуокиси олова SnO2. Полученные пленки обладали хорошей адгезией к кварцевым пластинам. Оптические свойства олова SnO2 отличались большой прозрачностью (80-90%). Светопропускание слоя в видимой части спектра изменялось в зависимости от толщины нанесенного слоя.
Контактные площадки наносились с помощью сеткографии серебряной пасты, потом отжигались при температуре 750-800oC в течение 30 мин. Полученные нагревательные элементы позволяют получать мощность на 1 см2 не менее 1 Вт на поверхности прозрачных пластин и исключают загрязнение их продуктами неполного сгорания топлива в процессе эксплуатации.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения дымности отработавших газов дизелей, содержащее кювету с фланцами, закрытую с торцов оптически прозрачными пластинами, оптически сопряженные источник и приемник света, расположенные по торцам кюветы, нагревательные элементы, отличающееся тем, что нагревательные элементы выполнены в виде пленки диоксида олова, нанесенной на внешние поверхности пластин, толщиной, определяемой соотношением
    Figure 00000004

    где h - толщина пленки;
    ρ - удельное сопротивление материала, из которого изготовлена пленка;
    l - длина пленки;
    R - сопротивление пленки,
    d - ширина пленки, но не более 0,15 мм и не менее 0,06 мм.
RU93007671A 1993-02-08 1993-02-08 Устройство для измерения дымности отработавших газов дизелей RU2112960C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93007671A RU2112960C1 (ru) 1993-02-08 1993-02-08 Устройство для измерения дымности отработавших газов дизелей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93007671A RU2112960C1 (ru) 1993-02-08 1993-02-08 Устройство для измерения дымности отработавших газов дизелей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93007671A RU93007671A (ru) 1995-01-27
RU2112960C1 true RU2112960C1 (ru) 1998-06-10

Family

ID=20136983

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93007671A RU2112960C1 (ru) 1993-02-08 1993-02-08 Устройство для измерения дымности отработавших газов дизелей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2112960C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558014C2 (ru) * 2010-05-24 2015-07-27 Лабио А.С. Устройство для уф-спектрометрического анализа газообразных соединений
RU177938U1 (ru) * 2017-01-10 2018-03-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) Устройство для измерения уровня дымности отработавших газов дизеля

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558014C2 (ru) * 2010-05-24 2015-07-27 Лабио А.С. Устройство для уф-спектрометрического анализа газообразных соединений
RU177938U1 (ru) * 2017-01-10 2018-03-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) Устройство для измерения уровня дымности отработавших газов дизеля

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5281816A (en) Method and apparatus for detecting hydrocarbon vapors in a monitored area
JP5462892B2 (ja) 全反射減衰型光学プローブおよびそれを用いた水溶液分光測定装置
WO2000005570A1 (en) Hydrogen gas and temperature fiber optic sensor system
US5241367A (en) Device for measuring the composition of fluids, in particular the components of exhaust gases from internal combustion engines
Batten Spectral optical constants of soots from polarized angular reflectance measurements
Patel et al. Fabrication of carbon tetrachloride gas sensors using indium tin oxide thin films
RU2112960C1 (ru) Устройство для измерения дымности отработавших газов дизелей
EP0862734A1 (en) Improvements in or relating to gas sensors
JP3834224B2 (ja) 化学物質検出方法及び装置
JP2000506974A (ja) 光ファイバ式感知装置
JP2007279025A (ja) 全反射減衰型光学プローブおよびそれを用いた水溶液分光測定装置
RU1803829C (ru) Устройство дл измерени дымности отработавших газов дизелей
JP3126759B2 (ja) 光学式分析装置
Alentsev Calorimetric measurement of fluorescence yield
Ohlidal et al. Simple method of spectroscopic reflectometry for the complete optical analysis of weakly absorbing thin films: application to silicon films
SU1141332A1 (ru) Устройство дл измерени дымности отработавших газов дизелей
Hursh et al. Photoacoustic and spectrophotometric quantitation of copper phthalocyanine films
RU177938U1 (ru) Устройство для измерения уровня дымности отработавших газов дизеля
US3973123A (en) Measuring transparency of gases, particularly the optical transmission of internal combustion engine exhaust gases
Davis et al. Utilizing the resonance line absorption technique to determine the collisional broadening parameters of a diatomic molecule: No γ-bands as an example
Nazarian et al. Thermal and chemical kinetic characterization of multiphase and multicomponent substances by laser heating
Lewis et al. Flame temperature
US3709663A (en) Method of detecting oxygen in a gas
Haarsma et al. Investigations on light sources and on scattering in analytical atomic fluorescence spectrometry
BEVERLY et al. Removal of hydrocarbon contaminant film from spacecraft optical surfaces using a radiofrequency-excited oxygen plasma