RU2263897C2 - Лазерно-флуоресцентный анализатор - Google Patents

Лазерно-флуоресцентный анализатор Download PDF

Info

Publication number
RU2263897C2
RU2263897C2 RU2003133998/28A RU2003133998A RU2263897C2 RU 2263897 C2 RU2263897 C2 RU 2263897C2 RU 2003133998/28 A RU2003133998/28 A RU 2003133998/28A RU 2003133998 A RU2003133998 A RU 2003133998A RU 2263897 C2 RU2263897 C2 RU 2263897C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
optical
radiation
probe
optical fiber
Prior art date
Application number
RU2003133998/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003133998A (ru
Inventor
Е.Н. Борисов (RU)
Е.Н. Борисов
А.В. Курочкин (RU)
А.В. Курочкин
нович Ю.С. Тверь (RU)
Ю.С. Тверьянович
А.А. Шимко (RU)
А.А. Шимко
Original Assignee
Кочемировский Владимир Алексеевич
Тверьянович Юрий Станиславович
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 Кочемировский Владимир Алексеевич, Тверьянович Юрий Станиславович filed Critical Кочемировский Владимир Алексеевич
Priority to RU2003133998/28A priority Critical patent/RU2263897C2/ru
Publication of RU2003133998A publication Critical patent/RU2003133998A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2263897C2 publication Critical patent/RU2263897C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Лазерно-флуоресцентный анализатор включает источник излучения, оптическое волокно для ввода излучения в исследуемую среду и систему детектирования. Для регистрации сигнала люминесценции дополнительно включено второе оптическое волокно, при этом использован волоконно-оптический зонд, выполненный с возможностью установки на резьбовой фланец в потоке анализируемой среды и представляющий собой сборную конструкцию, в которой волоконно-оптические световоды закреплены в одной плоскости так, что их оптические апертуры перекрываются. Концы волокон заключены в пластиковый непрозрачный кабель, а в торцевой части зонда волоконные световоды вклеены в металлическую оправку под острым углом друг к другу. Технический результат - упрощение измерений при непрерывном дистанционном мониторинге загрязнения водной среды. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для мониторинга загрязнения водной среды углеводородами. Анализатор может использоваться для непрерывного мониторинга или лабораторных измерений на промышленных предприятиях, нефтеперерабатывающих заводах, на городских очистительных сооружениях, в контурах охлаждения силовых электрических трансформаторов и турбин электростанций, на морских и речных судах, в системах мониторинга окружающей среды.
Известен флуориметр для измерения малой концентрации нефтепродуктов, включающий источник излучения в форме сильноточной высоковольтной искры с высоковольтным источником питания, оптическую систему формирования излучения возбуждения, содержащую фокусирующий оптический элемент и фильтр для выделения заданной спектральной области, кювету с пробой анализируемого вещества, систему для регистрации излучения люминесценции, включающую фильтр, дополнительный с фильтром в канале возбуждения, и фотоприемные устройства, размещенные на оси, перпендикулярной оси канала возбуждения, устройство обработки и вывода информации, содержащее измеритель сигналов фотоприемного устройства (заявка на изобретение РФ №96105663, G 01 N 21/64, опубл. 10.06.1998).
Недостатком данного флуориметра является наличие в схеме измерений кюветы, что осложняет измерения, делает невозможным проведение дистанционных измерений, а наличие источника в виде высоковольтной искры приводит к нестабильности измерений, а следовательно, к снижению точности определения измеряемых параметров.
Известен аппарат для возбуждения и детектирования излучения с помощью дистанционного датчика, связанного с системой регистрации с помощью оптического волокна. Он включает источник излучения, оптическую систему для формирования излучения возбуждения, содержащую оптическое волокно с фосфоресцентным материалом на одном его конце, датчик, систему детектирования, содержащую каналы для регистрации опорного излучения и люминесценции, блок обработки и вывода информации (US 4900933, G 01 N 21/64, опубл. 13.02.1990).
Недостатком данного изобретения является сложная схема регистрации, обязательное наличие фосфоресцентного материала для обеспечения люминесценции, а также наличие селективного зеркала, что связано с решением поставленной в изобретении задачи.
В основу изобретения положена задача создания анализатора для непрерывного мониторинга или лабораторных измерений загрязнения водной среды углеводородами, который не требует наличия кювет, обеспечивает дистанционное измерение параметров за счет использования волоконного зонда, помещаемого при проведении измерений непосредственно в исследуемую среду.
Достижение вышеуказанного технического результата обеспечивается тем, что в лазерно-флуоресцентный анализатор, включающий источник излучения, оптическое волокно для ввода излучения в исследуемую среду, систему детектирования, содержащую каналы для регистрации опорного излучения и люминесценции, блоки обработки и вывода информации, дополнительно включено второе оптическое волокно для регистрации сигнала люминесценции, при этом использован волоконно-оптический зонд, выполненный с возможностью установки на резьбовой фланец в потоке анализируемой среды и представляющий собой сборную конструкцию, в которой волоконно-оптические световоды закреплены в одной плоскости таким образом, что их оптические апертуры перекрываются, концы волокон заключены в пластиковый непрозрачный кабель, а в торцевой части зонда волоконные световоды вклеены в металлическую оправку под острым углом друг к другу.
Волоконный зонд обеспечивает дистанционные измерения концентрации флуоресцирующих примесей, исключает необходимость отбора и подготовки проб, использования кювет и позволяет ввиду своей герметичной конструкции проводить измерения непосредственно в исследуемой среде.
Изобретение поясняется фиг.1 и 2. На фиг.1 показана схема анализатора, а на фиг.2 приведена конструкция волоконно-оптического зонда.
Анализатор состоит из источника излучения 1, блока питания 2 источника излучения 1, оптической головки 3, волоконно-оптических световодов 4 и 5, зонда 6, фотоприемных устройств 7 и 8, системы фильтров 9, блока обработки 10 и блока индикации 11. На фиг.2 показан волоконно-оптический зонд, представляющий собой сборную конструкцию, в которой закреплены два волоконно-оптических световода 4 и 5, закрепленных под углом 34 градуса друг к другу в одной плоскости таким образом, что их оптические апертуры перекрываются. Для защиты от механических повреждений и от внешних воздействий световоды 4 и 5 заделаны в пластиковый непрозрачный кабель. В торцевой части зонда волоконные световоды вклеены в металлическую оправку 12. Фиксация световодов при вклейке осуществляется без дополнительной юстировки, требуемое взаимное расположение световодов 4 и 5 достигается за счет прецизионного сверления отверстий в оправке 12. Для предотвращения загрязнений оптических поверхностей торцов волокон 4 и 5 снаружи они закрываются тонкой прозрачной фторопластовой пленкой 13. Пленка 13 прижимается к торцевой поверхности оправки 12 с помощью резинового уплотнения 14 фторопластовой втулки 15 и накидной гайки 16. Герметизация осуществляется за счет резинового уплотнения 14 и втулки 15, прижимаемой гайкой 16. Корпус 17 и гайка 18 служат для установки датчика на резьбовой фланец в потоке анализируемой среды.
Часть лазерного излучения до входа в световод ответвляется в оптической головке 3 в опорный измерительный канал на фотоприемник 7 для регистрации энергии импульса. Лазерное излучение, вышедшее из световода 4 в водную среду, возбуждает органические молекулы примесей, имеющих поглощение на длине волны 337 нм. Спектр флуоресценции этих молекул смещен относительно спектра поглощения на несколько десятков нм. Излучение флуоресценции попадает на торец второго световода 5 и транспортируется по нему к системе фотоэлектрической регистрации 8.
Перед тем как попасть на фотокатод фотоэлектронного умножителя 8 излучение пропускается через систему фильтров 9, чтобы отрезать фоновый сигнал лазерного излучения, рассеянного на примесях и неоднородностях среды, сигнал линий комбинационного рассеяния, ослабить фоновую засветку от нелазерных источников излучения. Импульсные фототоки фотоприемных устройств 7 и 8 усиливаются и интегрируются усилителями постоянного тока. Сигнал основного канала нормируется на величину сигнала в опорном канале, чтобы исключить нестабильность и дрейф энергии лазерного импульса.
Прибор требует калибровки коэффициента чувствительности, переводящего показания индикатора в концентрацию содержащихся в воде углеводородов. Калибровка производится путем измерения сигнала от контрольных растворов при различных концентрациях.
Прибор может работать как в режиме измерителя концентрации, так и в режиме сигнализатора превышения заранее выбранной пороговой концентрации.
Применение оригинального волоконно-оптического датчика позволяет использовать прибор на значительном удалении от измеряемого объекта.

Claims (1)

  1. Лазерно-флуоресцентный анализатор, включающий источник излучения, оптическое волокно для ввода излучения в исследуемую среду, систему детектирования, содержащую каналы для регистрации опорного излучения и люминесценции, блоки обработки и вывода информации, отличающийся тем, что дополнительно включено второе оптическое волокно для регистрации сигнала люминесценции, при этом использован волоконно-оптический зонд, выполненный с возможностью установки на резьбовой фланец в потоке анализируемой среды и представляющий собой сборную конструкцию, в которой волоконно-оптические световоды закреплены в одной плоскости так, что их оптические апертуры перекрываются, концы волокон заключены в пластиковый непрозрачный кабель, а в торцевой части зонда волоконные световоды вклеены в металлическую оправку под острым углом друг к другу.
RU2003133998/28A 2003-11-12 2003-11-12 Лазерно-флуоресцентный анализатор RU2263897C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003133998/28A RU2263897C2 (ru) 2003-11-12 2003-11-12 Лазерно-флуоресцентный анализатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003133998/28A RU2263897C2 (ru) 2003-11-12 2003-11-12 Лазерно-флуоресцентный анализатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003133998A RU2003133998A (ru) 2005-04-20
RU2263897C2 true RU2263897C2 (ru) 2005-11-10

Family

ID=35634720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003133998/28A RU2263897C2 (ru) 2003-11-12 2003-11-12 Лазерно-флуоресцентный анализатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2263897C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2739968C1 (ru) * 2019-11-05 2020-12-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Оптоволоконный флуориметр с погружаемой термокамерой

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2739968C1 (ru) * 2019-11-05 2020-12-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Оптоволоконный флуориметр с погружаемой термокамерой

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003133998A (ru) 2005-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5304492A (en) Spectrophotometer for chemical analyses of fluids
US5652810A (en) Fiber optic sensor for site monitoring
ES2186836T3 (es) Uso de cristales liquidos termocromicos en procedimientos de diagnostico basados en reflectometria.
CN111678899A (zh) 一种荧光法溶解氧传感器
Ryder et al. Time-domain measurement of fluorescence lifetime variation with pH
GB2215838A (en) Fluorimeters
US5424840A (en) In situ chlorophyl absorption meter
ES2690570T3 (es) Procedimiento y dispositivo para la determinación de la fluorescencia de una muestra así como uso de los mismos
RU2263897C2 (ru) Лазерно-флуоресцентный анализатор
RU108844U1 (ru) Лазерный флуориметр
Blue et al. The determination of FFA concentration in transformer oil by fluorescence measurements
CN100437088C (zh) 多波长分光态二氧化碳自动监测装置
NO983126L (no) Fremgangsmåte og anordning for å måle farge og/eller partikler i et fluid
CN213302014U (zh) 一种荧光法溶解氧传感器
CN203053867U (zh) 荧光光谱-时间分辨荧光同时检测光纤光谱仪
EP0419486A1 (en) Fluorimeters
Voznesenskii et al. A fiber-optic fluorometer for measuring phytoplankton photosynthesis parameters
RU2308022C2 (ru) Устройство для определения пропускания ультрафиолетового излучения в жидких средах
JP2009103480A (ja) マイクロプレートリーダー
CN212134481U (zh) 一种新型的便携紫外分光测油仪
Che et al. Measurement of permanganate index in water using hand-held fluorescence spectrometer
Barth et al. Long-term stable sensors for bio-optical measurements
Kieslinger et al. Capillary waveguide optrodes for medical applications
McFarlane et al. A fluorescence based dissolved oxygen sensor
Grattan et al. pH sensor using a LED source in a fibre optic device

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111113