RU90905U1 - Лазерный оптико-акустический газоанализатор - Google Patents

Лазерный оптико-акустический газоанализатор Download PDF

Info

Publication number
RU90905U1
RU90905U1 RU2009134766/22U RU2009134766U RU90905U1 RU 90905 U1 RU90905 U1 RU 90905U1 RU 2009134766/22 U RU2009134766/22 U RU 2009134766/22U RU 2009134766 U RU2009134766 U RU 2009134766U RU 90905 U1 RU90905 U1 RU 90905U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
laser
gas analyzer
microphones
cell
Prior art date
Application number
RU2009134766/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Анатольевич Васильев
Александр Иванович Карапузиков
Алексей Александрович Карапузиков
Игорь Владимирович Шерстов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Специальные технологии"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Специальные технологии" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Специальные технологии"
Priority to RU2009134766/22U priority Critical patent/RU90905U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU90905U1 publication Critical patent/RU90905U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

1. Лазерный оптико-акустический газоанализатор, включающий лазер с модуляцией мощности излучения, две оптико-акустические ячейки, через которые проходит лазерное излучение, снабженные микрофонами, смонтированными на боковых стенках ячеек, устройство для обработки сигналов от микрофонов, к которому подключены микрофоны ячеек, отличающийся тем, что одна ячейка выполнена нерезонансной и заполнена анализируемым газом с известной концентрацией, вторая ячейка выполнена резонансной и в ней находится анализируемый газ с измеряемой концентрацией. ! 2. Газоанализатор по п.1, отличающийся тем, что лазер используют волноводный на углекислом газе, а в качестве анализируемого газа используют гексафторид серы. ! 3. Газоанализатор по п.1, отличающийся тем, что ячейки расположены последовательно вдоль луча лазера. ! 4. Газоанализатор по п.1, отличающийся тем, что устройство для обработки сигналов от микрофонов содержит аналого-цифровой преобразователь, устройство индикации и интерфейс связи с персональным компьютером. ! 5. Газоанализатор по п.1, отличающийся тем, что содержит воздушный насос, глушитель, воздушный фильтр, выносной пульт.

Description

Полезная модель относится к анализаторам состава газов, которые могут использоваться, в том числе в составе течеискателей.
Известен «ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ» (ПМ RU 38228) [1], включающий абсорбционную ячейку, снабженную входом и выходом для воздуха, средство принудительного прокачивания воздуха через абсорбционную ячейку, газовый импульсно-периодический СO2 лазер, установленный таким образом, что его излучение поступает в абсорбционную ячейку и проходит через прокачиваемый через нее воздух, детектор, формирующий электрические сигналы о наличии в прокачиваемом воздухе гексафторида серы, блок обработки и индикации, который принимает электрические сигналы детектора и формирует фоновый сигнал при отсутствии в прокачиваемом воздухе гексафторида серы и информационный сигнал - при наличии в прокачиваемом воздухе гексафторида серы, абсорбционная ячейка совмещена с детектором и выполнена в форме оптико-акустического детектора, резонансная частота которого совпадает с частотой следования импульсов излучения СО2 лазера, а блок обработки и индикации выполнен таким образом, что информационным сигналом является сигнал, превышающий фоновый сигнал.
Недостатком известного устройства является наличие зависимости выходного сигнала датчика от мощности лазерного излучения, что приводит к искажению результатов измерений при изменении мощности и длины волны лазерного излучения и необходимости частой калибровки прибора.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является «ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ГАЗОВ» (ПМ RU 10461) [2], содержащий лазер с модуляцией мощности излучения, две оптико-акустические ячейки, через которые проходит лазерное излучение, снабженные микрофонами, смонтированными на боковых стенках ячеек, устройство для обработки сигналов от микрофонов, к которому подключены микрофоны ячеек (п.п.1, 2).
Недостатком известной конструкции является зависимость величины выходного сигнала от мощности и частоты лазерного излучения, длины волны, температуры окружающей среды и анализируемого газа, приводящая к увеличению погрешности измерений, необходимости частой калибровки устройства, отсутствие эталонной точки измерения, вблизи которой можно точно измерить концентрацию анализируемого газа.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение пороговой чувствительности прибора, повышение точности измерения концентрации анализируемого газа.
Технический результат достигается тем, что одна ячейка выполнена нерезонансной и заполнена анализируемым газом с известной концентрацией, вторая ячейка выполнена резонансной и в ней находится анализируемый газ с измеряемой концентрацией.
Схема предлагаемого газоанализатора изображена на фиг.1, где:
1 - лазерный излучатель с модуляцией мощности излучения;
2 - ячейка с анализируемым газом;
3 - эталонная ячейка, заполненная газом с известной концентрацией;
4 - микрофон ячейки с анализируемым газом;
5 - микрофон эталонной ячейки;
6 - устройство для обработки сигналов от микрофонов.
Устройство действует следующим образом: модулированное излучение лазерного излучателя 1 проходит через ячейки 2 и 3, заполненные анализируемым газом, вызывая акустические волны на частоте модуляции лазера 1, улавливаемые микрофонами 4 и 5. Величина сигнала от микрофона 4 измерительной ячейки пропорциональна концентрации измеряемого газа в ячейке, мощности лазерного излучения и коэффициенту поглощения газа на длине волны излучения лазера. Величина сигнала от микрофона 4 увеличена вследствие применения резонансной ячейки, что повышает пороговую чувствительность прибора.
Величина сигнала с микрофона 5 эталонной широкополосной ячейки с исследуемым газом известной концентрации пропорциональна мощности лазерного излучения, зависит от флуктуаций длины волны лазерного излучателя 1. Устройство для обработки сигналов от микрофонов 6 определяет отношение сигналов от микрофона 4 и 5 и выдает обработанный сигнал, зависящий от сравниваемых сигналов. Такая процедура позволяет уменьшить зависимость сигнала от микрофона 4 от флуктуации мощности и длины волны лазерного излучателя 1, что дает увеличение точности измерений концентрации исследуемого газа.
В качестве лазера можно использовать волноводный лазер на углекислом газе, работающий на длине волны в области 10,6 мкм, а в качестве анализируемого газа можно использовать гексафторид серы. При этом длина волны излучения лазера совпадает с центром полосы поглощения газа, что дополнительно увеличивает пороговую чувствительность прибора.
Ячейки могут быть расположены последовательно вдоль луча лазера. Такое расположение ячеек минимизирует оптическую схему и позволяет изготовить компактный и надежный прибор.
Устройство для обработки сигналов от микрофонов может содержать устройство индикации и интерфейс связи с персональным компьютером. Устройство индикации оперативно оповещает пользователя о превышении (или понижении) концентрации исследуемого газа, наличие компьютера позволит усложнить алгоритм обработки сигнала, приблизив его к нуждам потребителя.
Газоанализатор может содержать воздушный насос, глушитель, воздушный фильтр, выносной пульт.
Для непрерывного поступления измеряемого газа можно использовать вакуумный (всасывающий) насос с глушителем, причем на газовом входе газоанализатора может быть установлен воздушный фильтр. Забор газа может осуществляться с выносного пульта. Газоанализатор с указанным набором дополнительных устройств позволяет прокачивать газ через ячейку без загрязнения примесями от насоса, глушитель повышает чувствительность прибора благодаря уменьшению уровня акустических помех в измерительной ячейке, а воздушный фильтр повышает долговечность устройства благодаря отсеиванию посторонних примесей, загрязняющих прибор. Указанный набор устройств позволяет пользоваться газоанализатором непрерывно, что позволяет использовать его в качестве течеискателя, например при наполнении испытываемого объема под давлением анализируемым газом или смесью анализируемого газа и воздуха.
Схема устройства с использованием п.п.1-5 формулы показана на фиг.2, где:
7 - устройство индикации;
8 - интерфейс связи с персональным компьютером;
9 - насос;
10 - глушитель;
11 - воздушный фильтр;
12 - выносной пульт.
Промышленное применение. Полезная модель может быть с успехом применена для создания газоанализаторов, например при производстве течеискателей.

Claims (5)

1. Лазерный оптико-акустический газоанализатор, включающий лазер с модуляцией мощности излучения, две оптико-акустические ячейки, через которые проходит лазерное излучение, снабженные микрофонами, смонтированными на боковых стенках ячеек, устройство для обработки сигналов от микрофонов, к которому подключены микрофоны ячеек, отличающийся тем, что одна ячейка выполнена нерезонансной и заполнена анализируемым газом с известной концентрацией, вторая ячейка выполнена резонансной и в ней находится анализируемый газ с измеряемой концентрацией.
2. Газоанализатор по п.1, отличающийся тем, что лазер используют волноводный на углекислом газе, а в качестве анализируемого газа используют гексафторид серы.
3. Газоанализатор по п.1, отличающийся тем, что ячейки расположены последовательно вдоль луча лазера.
4. Газоанализатор по п.1, отличающийся тем, что устройство для обработки сигналов от микрофонов содержит аналого-цифровой преобразователь, устройство индикации и интерфейс связи с персональным компьютером.
5. Газоанализатор по п.1, отличающийся тем, что содержит воздушный насос, глушитель, воздушный фильтр, выносной пульт.
Figure 00000001
RU2009134766/22U 2009-09-16 2009-09-16 Лазерный оптико-акустический газоанализатор RU90905U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009134766/22U RU90905U1 (ru) 2009-09-16 2009-09-16 Лазерный оптико-акустический газоанализатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009134766/22U RU90905U1 (ru) 2009-09-16 2009-09-16 Лазерный оптико-акустический газоанализатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU90905U1 true RU90905U1 (ru) 2010-01-20

Family

ID=42121298

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009134766/22U RU90905U1 (ru) 2009-09-16 2009-09-16 Лазерный оптико-акустический газоанализатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU90905U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549630C1 (ru) * 2013-12-03 2015-04-27 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Устройство обнаружения утечки воздуха из модуля космической станции
RU2748054C1 (ru) * 2020-06-02 2021-05-19 Игорь Владимирович Шерстов Лазерный оптико-акустический газоанализатор и резонансный дифференциальный оптико-акустический детектор
RU2786790C1 (ru) * 2022-05-05 2022-12-26 Общество с ограниченной ответственностью "Специальные технологии" Лазерный оптико-акустический газоанализатор и способ измерения концентрации газа

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549630C1 (ru) * 2013-12-03 2015-04-27 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Устройство обнаружения утечки воздуха из модуля космической станции
RU2748054C1 (ru) * 2020-06-02 2021-05-19 Игорь Владимирович Шерстов Лазерный оптико-акустический газоанализатор и резонансный дифференциальный оптико-акустический детектор
RU2786790C1 (ru) * 2022-05-05 2022-12-26 Общество с ограниченной ответственностью "Специальные технологии" Лазерный оптико-акустический газоанализатор и способ измерения концентрации газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104865192B (zh) 一种用于光声光谱探测的光纤悬臂梁微音器及制作方法
CN107677610B (zh) 一种悬臂梁与光声池双共振增强型光声光谱检测系统及方法
CN102954948B (zh) 光声光谱气体传感器
CN106092899B (zh) 一种基于co2激光器的自校准测量sf6浓度的装置及方法
CN110346296A (zh) 一种多腔式半开腔共振光声池及多种气体同时测量系统
JPS59145957A (ja) 光音響型濃度測定装置
CN104251842A (zh) 利用大气中的氧气实现光声光谱系统池常数的在线校准方法
CN217484253U (zh) 一种基于激光二极管的光声光谱二氧化氮分析仪
CN105466854A (zh) 一种有源气室结构与光声光谱气体传感系统
RU90905U1 (ru) Лазерный оптико-акустический газоанализатор
CN101634627A (zh) 一种微型防爆非色散红外气体传感器
US10876958B2 (en) Gas-detecting device with very high sensitivity based on a Helmholtz resonator
CN110333190A (zh) 一种扩散式光声微腔气体传感器
WO2022267555A1 (zh) 径向腔石英增强光声光谱测声器及其气体探测装置
CN114813574A (zh) 基于双通道t型光声池的差分光声光谱气体浓度检测装置
CN214952992U (zh) 基于光声光谱技术的甲醛气体浓度实时检测系统
CN107991240A (zh) 一种基于石英音叉谐振原理的多功能光电探测器
CN103411904B (zh) 基于聚偏氟乙烯压电薄膜的光声气体传感装置
CN204718954U (zh) 便携式红外气体分析仪红外线气体分析单元
US11949208B2 (en) Degassing-free underwater dissolved carbon dioxide detection device and detection method
Kapitanov et al. Resonance photoacoustic spectroscopy and gas analysis of gaseous flow at reduced pressure
CN204649610U (zh) 一种双光束原子吸收测汞仪
CN207300859U (zh) 一种测量痕量co浓度的红外气室装置
CN114705645A (zh) 一种土壤碳通量检测装置
CN203672773U (zh) 测量空气中甲烷含量的装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110917

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20130220

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140917

HE1K Notice of change of address of a utility model owner
NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20160127