RU2499250C1 - Способ анализа многокомпонентных газовых сред - Google Patents

Способ анализа многокомпонентных газовых сред Download PDF

Info

Publication number
RU2499250C1
RU2499250C1 RU2012121384/28A RU2012121384A RU2499250C1 RU 2499250 C1 RU2499250 C1 RU 2499250C1 RU 2012121384/28 A RU2012121384/28 A RU 2012121384/28A RU 2012121384 A RU2012121384 A RU 2012121384A RU 2499250 C1 RU2499250 C1 RU 2499250C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electric vector
radiation
spectrum
medium
parallel
Prior art date
Application number
RU2012121384/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Аркадьевич Булдаков
Иван Иванович Матросов
Дмитрий Витальевич Петров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН)
Priority to RU2012121384/28A priority Critical patent/RU2499250C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2499250C1 publication Critical patent/RU2499250C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано для анализа состава многокомпонентных газовых сред. Облучают анализируемую газовую среду лазерным линейно-поляризованным монохроматическим излучением и последовательно регистрируют два спектра комбинационного рассеяния света J||(2) и J(λ). Для первого электрический вектор рассеянного света параллелен электрическому вектору возбуждающего лазерного излучения, а для второго ортогонален. По изотропному спектру рассеяния, полученному из условия J ( λ ) = J | | ( λ ) 4 3 f ( λ ) J ( λ )
Figure 00000011
, где f(λ) - представляет собой отношение спектрального коэффициента пропускания аппаратурой излучения, электрический вектор которого параллелен электрическому вектору возбуждающего лазерного излучения, к аналогичному коэффициенту пропускания для ортогональной поляризации, определяют состав анализируемой среды. Изобретение обеспечивает возможность идентификации большего количества компонент исследуемой газовой среды и, соответственно, повышение достоверности анализа. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано для анализа состава многокомпонентных газовых сред.
Идентификация состава сложных газовых сред является актуальной задачей в области контроля за технологическими процессами в производстве и теплоэнергетике, а также важна для экологического контроля за выбросами в атмосферу загрязняющих газов. Для решения этой задачи используются различные физико-химические методы газоанализа, среди которых одними из наиболее точных и надежных являются оптические спектроскопические методы. Однако известные в настоящее время способы анализа не всегда удовлетворяют исследователей и разработчиков газоанализаторов.
Известен способ анализа, основанный на лазерной абсорбционной спектроскопии [Лазерная аналитическая спектроскопия / B.C. Антонов, Г.И. Беков, М.А. Большов и д.р. М.: Наука, 1986. - 318 с.]. Его суть заключается в направлении лазерного излучения на газовую среду и измерении его интенсивности до прохождения газовой среды и после. По величине поглощенной энергии лазерного излучения судят о наличии и концентрации измеряемого компонента. Основным недостатком данного метода является необходимость иметь либо лазер с возможностью плавной перестройки в широком диапазоне длин волн генерации, либо вообще несколько лазеров. Данное обстоятельство, как правило, делает невозможным контроль сложных многокомпонентных газовых сред.
Наиболее близким по принципу действия является способ анализа, заключающийся в облучении газовой среды лазерным линейно-поляризованным монохроматическим излучением и регистрацией спектра комбинационного рассеяния света (КРС) [Булдаков М.А., Матросов И.И., Тихомиров А.А. Современное состояние и тенденции развития газоаналитического приборостроения для контроля промышленных выбросов в атмосферу // Оптика атмосферы и океана 2009, Т.22, №1, С.52-57]. По характерным зарегистрированным колебательным полосам полученного спектра судят о составе анализируемой среды. Данный метод требует только одного лазера с фиксированной длиной волны и соответственно лишен недостатков описанного выше метода. Кроме того, основным его преимуществом является «экспрессность» анализа при одновременном контроле всех без исключения молекулярных составляющих газовой среды. Однако при анализе сложных многокомпонентных сред (например, природный газ) происходит спектральное перекрывание полос от разных компонентов, что затрудняет их идентификацию.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является получение более информативного спектра КРС. Технический результат - возможность идентификации большего количества компонент исследуемой газовой среды и соответственно повышение достоверности анализа.
Указанный результат достигается тем, что, как и в прототипе, происходит облучение анализируемой газовой среды лазерным линейно-поляризованным монохроматическим излучением. Но, в отличие от прототипа, последовательно регистрируется два спектра КРС J||(λ) и J(λ). Для первого электрический вектор рассеянного света параллелен электрическому вектору возбуждающего лазерного излучения, а для второго ортогонален. По изотропному спектру рассеяния, полученному из условия J ( λ ) = J | | ( λ ) 4 3 f ( λ ) J ( λ ) ,
Figure 00000001
где f(λ) - представляет собой отношение спектрального коэффициента пропускания аппаратурой излучения, электрический вектор которого параллелен электрическому вектору возбуждающего лазерного излучения, к аналогичному коэффициенту пропускания для ортогональной поляризации, определяют состав анализируемой среды.
Предлагаемый способ основан на том, что интенсивность колебательно-вращательных полос в спектре КРС любого компонента газовой среды вдали от резонанса состоит из двух составляющих: спектров изотропного и анизотропного рассеяний. В соответствии с правилами отбора для колебательно-вращательных полос в спектре КРС [Вебер А. Спектроскопия комбинационного рассеяния высокого разрешения газов // Применение спектров комбинационного рассеяния / Ред. А. Андерсен. М.: Мир, 1977. - С.144-354] спектр анизотропного рассеяния имеет значительно более сложную и разветвленную структуру, чем спектр изотропного рассеяния, состоящий только из узких Q-ветвей колебательных полос. В случае многокомпонентной газовой среды изотропные и анизотропные части спектров КРС различных компонентов среды перекрываются, маскируя друг друга и создавая трудности (препятствуя) в определении ее состава методом спектроскопии КРС. Поэтому выделение спектра изотропного рассеяния из всего спектра КРС позволит значительно упростить вид спектра и соответственно повысить точность определения состава газовой среды.
Непосредственно выделение изотропного спектра рассеяния основывается на следующем. Любой зарегистрированный спектр КРС равен произведению истинного спектра КРС помноженного на коэффициент пропускания аппаратурой света соответствующей поляризации. Так, после регистрации двух спектров КРС с разными поляризациями имеет место система
{ J | | ( λ ) = K | | ( λ ) [ J i ( λ ) + J | | a ( λ ) ] J ( λ ) = K ( λ ) J a ( λ ) , ( 1 )
Figure 00000002
где Ji(λ) - истинный спектр изотропного рассеяния, J | | a ( λ )
Figure 00000003
( J a ( λ ) )
Figure 00000004
- истинный спектр анизотропного рассеяния, для которого электрический вектор параллелен (ортогонален) электрическому вектору возбуждающего лазерного излучения, K||(λ) (K(λ)) - спектральный коэффициент пропускания аппаратурой излучения, электрический вектор которого параллелен (ортогонален) электрическому вектору возбуждающего лазерного излучения.
Известно, что для компонентов спектра КРС обусловленных только анизотропным рассеянием (полностью деполяризованные участки спектра) выполняется условие
J a ( λ ) = 3 4 J | | a ( λ ) . ( 2 )
Figure 00000005
С учетом этого и второго уравнения системы (1) можно записать
J | | a ( λ ) = 4 3 J ( λ ) K ( λ ) . ( 3 )
Figure 00000006
Таким образом, подставляя (3) в первое уравнение системы (1) его можно записать в виде
J i ( λ ) K | | ( λ ) = J | | ( λ ) 4 3 K | | K J ( λ ) . ( 4 )
Figure 00000007
Обращая внимание, что правая часть данного равенства представляет собой регистрируемую аппаратурой изотропную часть спектра КРС анализируемой среды, и обозначая K | | ( λ ) K ( λ ) = f ( λ )
Figure 00000008
, можно получить необходимое условие
J ( λ ) = J | | ( λ ) 4 3 f ( λ ) J ( λ )
Figure 00000009
.
На фиг.1 изображена схема устройства для осуществления предлагаемого способа (1 - лазер, 2 - фокусирующая линза, 3 - кювета наполняемая исследуемым газом, 4 - фотообъектив для сбора рассеянного света, 5 - поляризатор, 6 - спектральный прибор). На фиг.2 изображен спектр КРС природного газа полученный стандартным методом, например с помощью прототипа. На фиг.3 продемонстрирован спектр этого же газа, но зарегистрированный с помощью предлагаемого способа. Из сопоставления фиг.2 и фиг.3 видно, что применение данного способа позволяет выделить некоторые компоненты газовой среды, которые до этого были перекрыты другими более интенсивными полосами. Хорошим примером, в данном случае, может послужить углекислый газ (СО2), наличие которого отчетливо наблюдается на фиг.3, зарегистрированного предлагаемым способом.
Способ осуществляется следующим образом. Возбуждающее линейно-поляризованное излучение от лазера 1 фокусируется линзой 2 в центр кюветы 3 наполненной анализируемой газовой средой. Рассеянное излучение из центра кюветы под углом 90 градусов к возбуждающему излучению собирается объективом 4 и направляется на вход спектрального прибора 6. Перед последним установлен поляризатор 5, который обеспечивает пропускание света определенной поляризации. Так, сначала регистрируется спектр КРС с поляризацией когда электрический вектор параллелен электрическому вектору возбуждающего света J||(λ), после чего регистрируется спектр КРС с ортогональной поляризацией J(λ). После этого из первого зарегистрированного спектра вычитается второй помноженный на 4/3 и на функцию f(λ), которая представляет собой отношение спектрального коэффициента пропускания аппаратурой света, электрический вектор которого параллелен электрическому вектору возбуждающего света, к аналогичному коэффициенту пропускания для ортогональной поляризации. В итоге получается спектр КРС J ( λ ) = J | | ( λ ) 4 3 f ( λ ) J ( λ )
Figure 00000010
, состоящий только из изотропного рассеяния компонентов анализируемой газовой среды. Далее по частотам зарегистрированных Q-ветвей определяется состав анализируемой газовой среды.
Данные частоты известны и приведены в различных справочниках, например в [Шреттер X., Клекнер X. Сечения комбинационного рассеяния в газах и жидкостях // Спектроскопия комбинационного рассеяния света в газах и жидкостях / Ред. А. Вебер. М.: Мир, 1982. - С.154-202].

Claims (1)

  1. Способ анализа многокомпонентных газовых сред, включающий облучение анализируемой газовой среды лазерным линейно-поляризованным монохроматическим излучением, отличающийся тем, что последовательно регистрируются два спектра комбинационного рассеяния света J||(λ) и J(λ), для первого из которых электрический вектор рассеянного света параллелен электрическому вектору возбуждающего лазерного излучения, а для второго электрический вектор ортогонален, и по спектру, полученному из условия J ( λ ) = J | | ( λ ) 4 3 f ( λ ) J ( λ )
    Figure 00000011
    , где f(λ) представляет собой отношение спектрального коэффициента пропускания аппаратурой излучения, электрический вектор которого параллелен электрическому вектору возбуждающего лазерного излучения, к аналогичному коэффициенту пропускания для ортогональной поляризации, определяют состав анализируемой среды.
RU2012121384/28A 2012-05-23 2012-05-23 Способ анализа многокомпонентных газовых сред RU2499250C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121384/28A RU2499250C1 (ru) 2012-05-23 2012-05-23 Способ анализа многокомпонентных газовых сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121384/28A RU2499250C1 (ru) 2012-05-23 2012-05-23 Способ анализа многокомпонентных газовых сред

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2499250C1 true RU2499250C1 (ru) 2013-11-20

Family

ID=49710192

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012121384/28A RU2499250C1 (ru) 2012-05-23 2012-05-23 Способ анализа многокомпонентных газовых сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2499250C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104897642A (zh) * 2015-05-15 2015-09-09 天津大学 一种基于拉曼光谱的氯气含量检测装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1088468A1 (ru) * 1982-05-13 1992-09-15 Институт Оптики Атмосферы Томского Филиала Со Ан Ссср Комбинационный лидар
RU2022251C1 (ru) * 1991-12-29 1994-10-30 Малое предприятие "Межотраслевой научно-внедренческий центр "Экоприбор" Лидарный комплекс контроля загрязнения воздуха
RU10462U1 (ru) * 1999-01-19 1999-07-16 Государственное предприятие Техноцентр "Лазерная диагностика и чистые технологии "Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники" Лазерный газоанализатор
RU2441219C1 (ru) * 2010-07-19 2012-01-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Способ определения компонентного состава природного газа в реальном масштабе времени

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1088468A1 (ru) * 1982-05-13 1992-09-15 Институт Оптики Атмосферы Томского Филиала Со Ан Ссср Комбинационный лидар
RU2022251C1 (ru) * 1991-12-29 1994-10-30 Малое предприятие "Межотраслевой научно-внедренческий центр "Экоприбор" Лидарный комплекс контроля загрязнения воздуха
RU10462U1 (ru) * 1999-01-19 1999-07-16 Государственное предприятие Техноцентр "Лазерная диагностика и чистые технологии "Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники" Лазерный газоанализатор
RU2441219C1 (ru) * 2010-07-19 2012-01-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Способ определения компонентного состава природного газа в реальном масштабе времени

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БУЛДАКОВ М.А. и др. Современное состояние и тенденции развития газоаналитического приборостроения для контроля промышленных выбросов в атмосферу. - Оптика атмосферы и океана, 2009, т.22, №1, с.52-57. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104897642A (zh) * 2015-05-15 2015-09-09 天津大学 一种基于拉曼光谱的氯气含量检测装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wu et al. Stand-off detection of chemicals by UV Raman spectroscopy
US8456629B2 (en) Apparatus and method for multiple-pulse impulsive stimulated raman spectroscopy
US8693004B2 (en) Dual-etalon cavity ring-down frequency-comb spectroscopy with broad band light source
US9244006B2 (en) Detecting species in a dilute medium
US10495578B2 (en) Methods and systems to analyze a gas-mixture
Buldakov et al. Analyzing natural gas by spontaneous Raman scattering spectroscopy
CN101819140B (zh) 气态单质汞浓度的连续监测装置和方法
Petrov et al. High-sensitivity spontaneous Raman spectrometer for gaseous media
Brown et al. Long-path supercontinuum absorption spectroscopy for measurement of atmospheric constituents
Buldakov et al. Raman gas-analyzer for analyzing environmental and technogenic gas media
Pal et al. Simultaneous monitoring of 32 S, 33 S and 34 S isotopes of H 2 S using cavity ring-down spectroscopy with a mid-infrared external-cavity quantum cascade laser
Petrov et al. Multipass Raman gas analyzer for monitoring of atmospheric air composition
RU2544264C1 (ru) Способ газоанализа природного газа
RU2499250C1 (ru) Способ анализа многокомпонентных газовых сред
Grishkanich et al. SRS-lidar for 13C/12C isotops measurements environmental and food
Grishkanich et al. SRS-sensor 13C/12C isotops measurements for detecting Helicobacter Pylori
RU134648U1 (ru) Лидарная система для дистанционного измерения концентраций загрязняющих веществ в атмосфере
Geiko et al. Development and implementation of UV absorption gas analysis techniques for ecological monitoring of the atmosphere
Lendl et al. Mid-IR quantum cascade lasers as an enabling technology for a new generation of chemical analyzers for liquids
Sotnikova et al. Performance analysis of diode optopair gas sensors
CN115343233B (zh) 一种开放路径上痕量气体浓度的实时测量方法与装置
US20170299512A1 (en) Differential Excitation Raman Spectroscopy
RU2672183C1 (ru) Анализатор состава природного газа
Shiling et al. Study on ultraviolet absorption characteristics of SF6 decomposition components
Petrov et al. 13CH4/12CH4 sensing using Raman spectroscopy