RU2360229C2 - Фотоэлектрический измеритель концентрации и дисперсного состава аэрозолей - Google Patents

Фотоэлектрический измеритель концентрации и дисперсного состава аэрозолей Download PDF

Info

Publication number
RU2360229C2
RU2360229C2 RU2007125490/28A RU2007125490A RU2360229C2 RU 2360229 C2 RU2360229 C2 RU 2360229C2 RU 2007125490/28 A RU2007125490/28 A RU 2007125490/28A RU 2007125490 A RU2007125490 A RU 2007125490A RU 2360229 C2 RU2360229 C2 RU 2360229C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring channel
measuring
intermediate memory
light
wavelength
Prior art date
Application number
RU2007125490/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007125490A (ru
Inventor
Михаил Прокопьевич Анисимов (RU)
Михаил Прокопьевич Анисимов
Владимир Федорович Подгорный (RU)
Владимир Федорович Подгорный
Валентин Николаевич Пармон (RU)
Валентин Николаевич Пармон
Original Assignee
Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской Академии наук
Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук
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 Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской Академии наук, Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук filed Critical Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской Академии наук
Priority to RU2007125490/28A priority Critical patent/RU2360229C2/ru
Publication of RU2007125490A publication Critical patent/RU2007125490A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2360229C2 publication Critical patent/RU2360229C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к фотоэлектрическим устройствам и может быть использовано для измерения концентрации и функции распределения по размерам аэрозольных частиц. Устройство содержит чувствительный объем, освещенный световым пучком с длиной волны λ1, снабженный первым измерительным каналом. И второй, меньший по величине, чувствительный объем, освещенный световым пучком с длиной волны
λ2 и снабженный вторым измерительным каналом. Каждый измерительный канал содержит последовательно расположенные светофильтр, пропускающий одну из длин волн λ1 и λ2, фокусирующую линзу, полевую диафрагму, фотоприемник, преобразующий оптический сигнал в электрический импульс. Причем указанный электрический импульс поступает в электронный блок, электрические сигналы с которого оцифровываются и накапливаются в блоке промежуточной памяти, информация из блоков промежуточной памяти первого и второго измерительных каналов скачивается в компьютер, выполняющий амплитудный анализ данных. При этом электронный блок второго измерительного канала вырабатывает и передает сигналы в промежуточную память первого измерительного канала. Техническим результатом изобретения является расширение динамического диапазона измерения дисперсного состава и концентрации аэрозольных частиц. 1 ил.

Description

Изобретение относится к фотоэлектрическим устройствам, предназначенным для измерения концентрации и функции распределения по размерам аэрозольных частиц в области от пониженных (где можно инициировать поток частиц) до высоких (порядка критического) давлений среды. Устройство может найти применение при мониторинге аэрозольных загрязнений атмосферы или контроле технологических процессов, сопровождающихся вариацией параметров аэрозоля, а также в научных исследованиях.
Измерители концентрации и дисперсного состава аэрозолей известны более 50 лет. В качестве примера можно привести фотоэлектрический анализатор аэрозолей [Конышев Ю.В., Лактионов А.Г. Самолетный фотоэлектрический измеритель облачных капель. Известия АН СССР, сер. ФАО, т.2, 1966, №7, с.766], где использована схема оптического формирования счетного объема, предложенная в работе [Дерягин Б.В., Чураков В.В., Власенко Г.Я. Поточный ультрамикроскоп с автоматическим счетом аэрозольных частиц. Коллоидный ж., 23, вып.2, 1961]. Схема содержит осветительную ветвь, проточную кювету со счетным объемом, систему аспирации аэрозоля, измерительный канал. Осветительная ветвь состоит из источника света, конденсора с диафрагмой и фокусирующей линзы, а измерительный канал включает в себя положительную линзу, собирающую свет, отраженный аэрозольной частицей, диафрагму поля зрения и фотоприемник. Недостаток таких схем состоит в искажении результатов измерения эффектом виньетирования в счетном объеме и относительно узкий интервал измеряемых концентраций.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является аэрозольный фотоэлектрический анализатор [SU 851198, G01N 15/02, 30.07.81]. Это устройство, выбранное в качестве прототипа, содержит проточную кювету с осветительной зоной (чувствительный объем), измерительный и управляющий каналы. Измерительный канал включает положительную линзу с диафрагмой поля зрения, фотоприемник с усилителем, электрический управляющий ключ и амплитудный анализатор, а управляющий канал - положительную линзу с диафрагмой поля зрения, фотоприемник, усилитель и формирователь управляющего напряжения, выход которого соединен с управляющим входом ключа измерительного канала. Поскольку размер диафрагмы управляющего канала меньше размера диафрагмы измерительного канала на величину Aα+Dmax, где А - толщина осветительной зоны, α - апертура положительной линзы измерительного канала, Dmax - максимальный диаметр измеряемых частиц, то это позволяет получать сигналы светорассеяния только от частиц, геометрически находящихся вне зоны виньетирования. Электрический ключ измерительного канала позволяет выполнять амплитудный анализ сигнала только от частиц, попавших в зону чувствительного объема, исключающую эффект виньетирования.
Однако прототип имеет недостаточно широкий диапазон измеряемых концентраций (около четырех десятичных порядков).
Следует отметить, что предельная концентрация частиц, позволяющая избегать одновременного попадания двух частиц в чувствительный объем, составляет величину порядка ν-1, где ν - величина чувствительного объема. Уменьшение счетного объема увеличивает предельно измеряемые концентрации аэрозольных частиц, но одновременно увеличивает время для регистрации одной частицы, численно равное произведению (CQ)-1, где С - концентрация аэрозольных частиц, a Q - объемный расход газа, несущего частицы через чувствительный объем. Существующие схемы фотоэлектрических счетчиков имеют динамический диапазон, охватывающий до пяти порядков по концентрации.
Известно решение, например, в аэрозольном счетчике фирмы TSI [Manual for aerosol TSI counter of model 3775], когда для расширения динамического диапазона по концентрации вводится фотометрическая мода, расширяющая диапазон концентраций частиц. Недостатком этого подхода является полный отказ от измерения размеров индивидуальных частиц.
В основу изобретения поставлена задача - расширение динамического диапазона измерения дисперсного состава и концентрации аэрозольных частиц за счет изменения рабочей зоны и измерительной схемы устройства.
Поставленная задача решается заявленным фотоэлектрическим измерителем концентрации и дисперсного состава аэрозолей, который содержит два различных по величине чувствительных объема, один из которых освещен световым пучком с длиной волны λ1 и снабжен первым измерительным каналом, а второй, меньший по величин, освещен световым пучком с длиной волны λ2 и снабжен вторым измерительным каналом. Каждый измерительный канал содержит последовательно расположенные светофильтр, пропускающий одну из длин волн λ1 и λ2, фокусирующую линзу, полевую диафрагму, фотоприемник, преобразующий оптический сигнал в электрический импульс, причем указанный электрический импульс поступает в электронный блок, электрические сигналы с которого оцифровываются и накапливаются в блоке промежуточной памяти. Информация из блоков промежуточной памяти первого и второго измерительных каналов скачивается в компьютер, выполняющий амплитудный анализ данных, при этом электронный блок второго измерительного канала вырабатывает и передает сигналы в промежуточную память первого измерительного канала.
Сущность изобретения заключается в применении двух чувствительных объемов (большего и меньшего), каждый из которых освещен пучком света с различной длиной волны (соответственно λ1 и λ2) и снабжен собственным измерительным каналом (первым и вторым). Это позволяет получать оптические сигналы от одного из чувствительных объемов независимо от другого. Первый измерительный канал является непосредственным измерителем концентрации частиц. При достижении в первом (большем) чувствительном объеме концентрации ν-1 управляющая команда компьютера переключает процесс измерения на второй канал, сопряженный с меньшим чувствительным объемом, что расширяет на несколько порядков динамический диапазон измеряемых концентраций. Отношение числа регистрируемых частиц в первом и втором каналах измеряется перед переключением каналов. Это число используется в качестве поправочного коэффициента при нормировке измерений концентрации во втором канале. Этот алгоритм позволяет избегать измерения геометрических параметров меньшего чувствительного объема.
На чертеже приведена блок-схема заявленного фотоэлектрического измерителя концентрации и дисперсного состава аэрозолей.
Измеритель содержит два чувствительных объема, различающихся по величине, - больший 1 и меньший 2, каждый из которых снабжен измерительным каналом. Больший объем 1 освещен пучком света 3 с длиной волны λ1, а меньший объем 2 - пучком света 4 с длиной волны λ2. Каждый измерительный канал для чувствительных объемов 1, 2 включает соответственно фокусирующую линзу 5, 6, перед которой расположен светофильтр 7, 8, пропускающий свет с λ1, λ2, полевую диафрагму 9, 10, задающую геометрические размеры чувствительного объема 1, 2, последовательно соединенные фотоприемник (ФП) 11, 12, электронный блок (ЭБ) 13, 14, блок промежуточной памяти (П1) 15, (П2) 16. Обработку накопленных в П1 и П2 сигналов осуществляет компьютер (PC) 17.
Входящие в электронный блок логарифмический усилитель и АЦП на чертеже не показаны.
Фотоэлектрический измеритель работает следующим образом.
Аэрозольные частицы поштучно проходят чувствительные объемы 1 и/или 2, сформированные пересечением световых пучков 3, 4 и полей зрения фокусирующих линз 5, 6. Светофильтр 7 пропускает свет, рассеянный частицей, проходящей через чувствительный объем 1, а светофильтр 8 - свет, рассеянный частицей, проходящей через чувствительный объем 2. Прошедший светофильтр 7, 8 свет фокусируется линзой 5, 6 на экране полевой диафрагмы 9, 10 и затем регистрируется фотоприемником 11, 12, в котором оптический сигнал преобразуется в электрический импульс, поступающий в электронный блок 13, 14, где сигнал усиливается, оцифровывается, а затем передается в блок промежуточной памяти 15, 16 и накапливается в нем. По команде информация из блоков памяти 15, 16 скачивается в компьютер 17, где выполняется амплитудный анализ данных, позволяющий находить распределение частиц по размерам. Электронный блок 14 вырабатывает и передает в блок памяти 15 сигналы (канал «сигнал-метка»), позволяющие пометить импульсы от частиц, прошедших через оба чувствительных объема 1, 2. В области концентраций, позволяющих проведение измерений размеров частиц в обоих измерительных каналах, устанавливается эмпирическая поправка к спектру размеров на эффект виньетирования во втором измерительном канале и на возможную неоднородность интенсивности освещения в первом канале. Поправка вводится в предположении слабой зависимости спектра размеров от концентрации частиц. Эффект виньетирования в первом измерительном канале полностью исключается при рассмотрении сигналов от частиц, которые зарегистрированы двумя чувствительными объемами в условиях поштучной регистрации частиц в каждом объеме.
Таким образом, введение в схему фотоэлектрического измерителя концентрации и дисперсного состава аэрозолей двух различных по величине чувствительных объемов, каждый из которых снабжен своим измерительным каналом, позволяет на несколько порядков расширить динамический диапазон измеряемых концентраций частиц с одновременной возможностью корректного измерения в реальном времени дисперсного состава.
Следует также отметить, что использование аспирационного тракта с измерительной ячейкой, изготовленной из достаточно прочных конструкционных материалов, позволяет охватить измерителем диапазон давлений среды от малых, где можно инициировать поток частиц, до околокритических (несколько сотен бар).

Claims (1)

  1. Фотоэлектрический измеритель концентрации и дисперсного состава аэрозолей, содержащий чувствительный объем, освещенный световым пучком с длиной волны λ1, снабженный первым измерительным каналом, и второй, меньший по величине, чувствительный объем, освещенный световым пучком с длиной волны λ2 и снабженный вторым измерительным каналом, каждый измерительный канал содержит последовательно расположенные светофильтр, пропускающий одну из длин волн λ1 и
    λ2, фокусирующую линзу, полевую диафрагму, фотоприемник, преобразующий оптический сигнал в электрический импульс, причем указанный электрический импульс поступает в электронный блок, электрические сигналы с которого оцифровываются и накапливаются в блоке промежуточной памяти, информация из блоков промежуточной памяти первого и второго измерительных каналов скачивается в компьютер, выполняющий амплитудный анализ данных, при этом электронный блок второго измерительного канала вырабатывает и передает сигналы в промежуточную память первого измерительного канала.
RU2007125490/28A 2007-07-05 2007-07-05 Фотоэлектрический измеритель концентрации и дисперсного состава аэрозолей RU2360229C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007125490/28A RU2360229C2 (ru) 2007-07-05 2007-07-05 Фотоэлектрический измеритель концентрации и дисперсного состава аэрозолей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007125490/28A RU2360229C2 (ru) 2007-07-05 2007-07-05 Фотоэлектрический измеритель концентрации и дисперсного состава аэрозолей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007125490A RU2007125490A (ru) 2009-01-10
RU2360229C2 true RU2360229C2 (ru) 2009-06-27

Family

ID=40374009

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007125490/28A RU2360229C2 (ru) 2007-07-05 2007-07-05 Фотоэлектрический измеритель концентрации и дисперсного состава аэрозолей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2360229C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2442970C2 (ru) * 2010-02-03 2012-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-технологическое бюро проектно-строительного объединения Волгоградгражданстрой" Прибор для определения дисперсного состава аэрозоля
RU196870U1 (ru) * 2019-11-25 2020-03-18 Александр Михайлович Панин Фотометр-нефелометр

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2442970C2 (ru) * 2010-02-03 2012-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-технологическое бюро проектно-строительного объединения Волгоградгражданстрой" Прибор для определения дисперсного состава аэрозоля
RU196870U1 (ru) * 2019-11-25 2020-03-18 Александр Михайлович Панин Фотометр-нефелометр

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007125490A (ru) 2009-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107748158B (zh) 一种显微拉曼成像光谱快速检测装置及方法
CN104122180B (zh) 一种测量颗粒物质量浓度的方法
US20110310386A1 (en) Method and system for analysing solid particles in a medium
CN104764680B (zh) 双波长光学实时气溶胶粒子粒径检测装置
RU2559521C2 (ru) Способ и устройство для обнаружения биологического материала
CN104483104B (zh) 一种光电探测器光谱响应分析系统
CN107831099A (zh) 空气颗粒物的检测装置及检测方法
WO2021115099A1 (zh) 一种多光谱紫外光灵敏度检测系统及方法
US3563661A (en) Integrating nephelometer
CN113218876A (zh) 一种悬浮颗粒物穆勒矩阵快速测量方法和装置
SE0802069A1 (sv) Ett för en spektralanalys av höga gaskoncentrationer anpassat arrangemang
CN103353440A (zh) 采用气体吸收光谱测量材料漫反射率的装置及方法
RU2360229C2 (ru) Фотоэлектрический измеритель концентрации и дисперсного состава аэрозолей
US11536609B2 (en) Multi-excitation wavelength spectrometer fluorescence laser radar system
CN110987736B (zh) 一种气溶胶粒谱与浓度测量装置及方法
Morpurgo et al. A low-cost instrument for environmental particulate analysis based on optical scattering
CN209661614U (zh) 一种皮肤含水量的检测仪
US11835507B2 (en) Systems, subsystems and methods for measuring water characteristics in a water facility
CN2646699Y (zh) 用于原子荧光光谱仪的扣除光源漂移和脉动的装置
CN204228575U (zh) Pm2.5气溶胶在线监测装置
CN207379885U (zh) 空气颗粒物的检测装置
US20200049612A1 (en) Airborne Particle Counting Method and Device
CN111175203B (zh) 一种用于超低粉尘在线监测的检测系统
CN212844874U (zh) 一种基于光学腔增强的液体测量系统
JP3758602B2 (ja) 大気中の花粉の測定装置

Legal Events

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

Effective date: 20140706