RU96971U1 - Анализатор аэрозольный - Google Patents

Анализатор аэрозольный Download PDF

Info

Publication number
RU96971U1
RU96971U1 RU2010103137/22U RU2010103137U RU96971U1 RU 96971 U1 RU96971 U1 RU 96971U1 RU 2010103137/22 U RU2010103137/22 U RU 2010103137/22U RU 2010103137 U RU2010103137 U RU 2010103137U RU 96971 U1 RU96971 U1 RU 96971U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fitting
chamber
radiation
stream
electronic amplifier
Prior art date
Application number
RU2010103137/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Владимирович Илясов
Денис Алексеевич Жуков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
Priority to RU2010103137/22U priority Critical patent/RU96971U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU96971U1 publication Critical patent/RU96971U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

1. Анализатор аэрозолей, содержащий цилиндрическую проточную камеру, снабженную входным штуцером анализируемого потока и выходным штуцером, в одном торце корпуса которой размещен источник электромагнитного излучения, подключенный к источнику электропитания, приемник излучения, выход которого подключен к электронному усилителю, и потенциометр, отличающийся тем, что входной штуцер анализируемого потока снабжен капилляром, размещенным по оси камеры в ее внутренней полости, источник излучения выполнен в виде светодиодов, размещенных в торце камеры симметрично вокруг капилляра с возможностью распространения излучения в ее внутреннею полость, а приемник излучения выполнен в виде фотодиодов, размещенных в сквозных отверстиях, выполненных по периметру корпуса камеры так, что их оптические оси расположены в одной плоскости перпендикулярно оси камеры. ! 2. Анализатор по п.1, отличающийся тем, что входной штуцер анализируемого потока снабжен дополнительным каналом, выполненным в виде сопла, размещенного соосно с этим штуцером, и снабженным дополнительным входным штуцером вспомогательного потока. ! 3. Анализатор по п.1, отличающийся тем, что фотодиоды подключены к электронному усилителю последовательно. ! 4. Анализатор по п.1, отличающийся тем, что фотодиоды подключены к электронному усилителю последовательно.

Description

Полезная модель относится к области аналитической техники, а именно, к средствам автоматического анализа аэрозолей и содержания паров и газов в воздухе.
Известен анализатор аэрозолей (Коган Я.И. ДАН СССР. 1971, т.197 №1, с.121-124), содержащий смеситель, проточную емкость, измерительную и сравнительную кюветы, фотоэлементы, нуль-гальванометр, регулируемую диафрагму, а также зеркальный отражатель, источник света, линзу. Оценка концентрации аэрозоля происходит в результате нарушения равновесия мостовой схемы, при котором в диагонали моста возникает ток, величина которого замеряется потенциометром.
Недостатком этого анализатора является невысокая чувствительность, а также необходимость увеличения частиц аэрозоля с целью лучшего их детектирования.
Наиболее близким техническим решением является анализатор аэрозолей (Акваметрия. Митчелл Дж., Смит Д.М.: Химия, 1980, с.600), содержащий цилиндрическую проточную камеру, снабженную входным штуцером анализируемого потока и выходным штуцером, в одном торце корпуса которой размещен источник электромагнитного излучения, подключенный к источнику электропитания, приемник излучения, выход которого подключен к электронному усилителю, и потенциометр.
Недостатком данного анализатора является относительно низкая чувствительность измерения.
Задачей полезной модели является обеспечение селективного измерения концентрации газов и паров.
Технический результат повышение чувствительности измерении.
Поставленная задача и указанный технический результат достигается за счет того, что в анализаторе аэрозолей, содержащем цилиндрическую проточную камеру, снабженную входным штуцером анализируемого потока и выходным штуцером, в одном торце корпуса которой размещен источник электромагнитного излучения, подключенный к источнику электропитания, приемник излучения, выход которого подключен к электронному усилителю и потенциометр, согласно полезной модели входной штуцер анализируемого потока снабжен капилляром, размещенным по оси камеры в ее внутренней полости, источник излучения выполнен в виде светодиодов, размещенных в торце камеры симметрично вокруг капилляра с возможностью распространения излучения в ее внутреннею полость, а приемник излучения выполнен в виде фотодиодов, размещенных в сквозных отверстиях, выполненных по периметру корпуса камеры так, что их оптические оси расположены в одной плоскости перпендикулярно оси камеры, причем входной штуцер анализируемого потока снабжен дополнительным каналом, выполненным в виде сопла, размещенного соосно с этим штуцером, и снабженным дополнительным входным штуцером вспомогательного потока, а фотодиоды подключены к электронному усилителю последовательно.
Такая конструкция анализатора позволяет использовать в качестве источника излучения - параллельно включенные светодиоды, а в качестве приемника излучения - последовательно соединенные фотодиоды, что обеспечивает возможность повышения чувствительности анализатора и позволяет определить концентрацию частичек аэрозоля, поступивших в камеру, так и формировать аэрозоль непосредственно в камере анализатора в результате химической реакции и измерять селективно концентрацию газов и паров.
По сравнению с прототипом заявляемая конструкция имеет отличительную особенность в совокупности элементов и их взаимном расположении.
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг.1 - схема аэрозольного анализатора показана; на фиг.2 схема расположения светодиодов; на фиг.3 - схема размещения фотодиодов.
Анализатор аэрозолей содержит цилиндрическую проточную камеру 1, снабженную входным штуцером 2 анализируемого потока и выходным штуцером 3. В одном из торцов корпуса размещен источник 5 электромагнитного излучения, подключенный к источнику 6 электропитания. Выход приемника 7 излучения подключен к электронному усилителю 8 и потенциометру 9. Входной штуцер 2 анализируемого потока снабжен капилляром 10, размещенным по оси 11 камеры 1 в ее внутренней полости 12. Источник 5 излучения выполнен в виде светодиодов, размещенных в торце камеры 1 симметрично вокруг капилляра 10 с возможностью распространения излучения в ее внутреннею полость 12. Приемник 7 излучения выполнен в виде фотодиодов, размещенных в сквозных отверстиях 13, выполненных по периметру корпуса камеры 1 так, что их оптические оси расположены в одной плоскости 14 перпендикулярной оси 11 камеры 1. Входной штуцер 2 анализируемого потока снабжен также дополнительным каналом 15, выполненным в виде сопла, размещенного соосно с этим штуцером 2, и снабженным дополнительным входным штуцером 16 вспомогательного потока. Фотодиоды приемника 7 подключены к электронному усилителю 8 последовательно.
Анализатор аэрозолей работает следующим образом. Через штуцер 2 анализируемый поток газа попадает в проточную камеру 12. Одновременно с этим в штуцер 16 подается вспомогательный поток газа. При смешивании этих двух потоков в полости 12 проточной камеры 1 в результате химической реакции образуется аэрозоль, протекающей между определяемым компонентом анализируемого потока и вспомогательным потоком. Частички аэрозоля рассеивают электромагнитные излучения светодиодов 5. Изменение рассеивания этого излучения определяет концентрация частичек аэрозоля и измеряется приемником 7. Сигнал приемника 7 прямо пропорционален концентрации частичек аэрозоля в газовой струе, образованной анализируемой и вспомогательными потоками. Электрический сигнал с приемника 7 попадает на электронный усилитель 8, сигнал которого измеряется и регистрируется потенциометром 9. Образовавшийся аэрозоль выводится из камеры 1 через штуцер 3.
Преимуществом предлагаемого технического решения является:
- возможность использования современной элементной базы;
- повышенная чувствительность
Предлагаемый анализатор может быть реализован на базе серийных источников света (светодиодов), приемников излучения видимого диапазона (фотодиодов) и стандартной аппаратуры измерения электронных сигналов.
Анализатор может найти применение в определении различных паров газа в химической или перерабатывающей промышленности, а также в медицинских клинических исследованиях.

Claims (4)

1. Анализатор аэрозолей, содержащий цилиндрическую проточную камеру, снабженную входным штуцером анализируемого потока и выходным штуцером, в одном торце корпуса которой размещен источник электромагнитного излучения, подключенный к источнику электропитания, приемник излучения, выход которого подключен к электронному усилителю, и потенциометр, отличающийся тем, что входной штуцер анализируемого потока снабжен капилляром, размещенным по оси камеры в ее внутренней полости, источник излучения выполнен в виде светодиодов, размещенных в торце камеры симметрично вокруг капилляра с возможностью распространения излучения в ее внутреннею полость, а приемник излучения выполнен в виде фотодиодов, размещенных в сквозных отверстиях, выполненных по периметру корпуса камеры так, что их оптические оси расположены в одной плоскости перпендикулярно оси камеры.
2. Анализатор по п.1, отличающийся тем, что входной штуцер анализируемого потока снабжен дополнительным каналом, выполненным в виде сопла, размещенного соосно с этим штуцером, и снабженным дополнительным входным штуцером вспомогательного потока.
3. Анализатор по п.1, отличающийся тем, что фотодиоды подключены к электронному усилителю последовательно.
4. Анализатор по п.1, отличающийся тем, что фотодиоды подключены к электронному усилителю последовательно.
Figure 00000001
RU2010103137/22U 2010-02-02 2010-02-02 Анализатор аэрозольный RU96971U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010103137/22U RU96971U1 (ru) 2010-02-02 2010-02-02 Анализатор аэрозольный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010103137/22U RU96971U1 (ru) 2010-02-02 2010-02-02 Анализатор аэрозольный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU96971U1 true RU96971U1 (ru) 2010-08-20

Family

ID=46305906

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010103137/22U RU96971U1 (ru) 2010-02-02 2010-02-02 Анализатор аэрозольный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU96971U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174760U1 (ru) * 2016-11-14 2017-10-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Многоволновый трассовый газоанализатор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174760U1 (ru) * 2016-11-14 2017-10-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Многоволновый трассовый газоанализатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104266947B (zh) 气溶胶粒子浓度传感器及其检测方法
JPH0369532B2 (ru)
US7830510B2 (en) Apparatus for high-accuracy fiber counting in air
US20110310386A1 (en) Method and system for analysing solid particles in a medium
CN200941092Y (zh) 空气悬浮颗粒物颗粒数及质量浓度检测仪
KR20200058318A (ko) 멀티모달 더스트 센서
CN211927622U (zh) 便携式油烟检测仪
CN110007026A (zh) 一种大气中痕量氮氧化物检测方法和装置
CN106645072B (zh) 一种具有光陷阱组件的大气在线汞分析仪器
CN108387504A (zh) 凝聚合颗粒计数器
RU96971U1 (ru) Анализатор аэрозольный
CN201075088Y (zh) 一种多通道原子荧光光谱仪
CN209264551U (zh) 二氧化氮浓度检测装置
CN110426526B (zh) 一种用于重金属离子检测的多层微流控芯片
CN109297876A (zh) 一种测量粉尘浓度的方法
CN107796771A (zh) 吸收类分析仪器消除外界杂散光干扰的装置及测量方法
CN204989031U (zh) 光信号传输检测头
CN209485980U (zh) 一种基于漫反射的污泥检测装置
CN207816769U (zh) 光度计传感器装置
CN207379885U (zh) 空气颗粒物的检测装置
TWI513973B (zh) 氣體濃度偵測裝置
CN108120659A (zh) 一种具有自归零校准的粒子浓度检测系统和方法
CN107064039A (zh) 一种基于锁相放大技术的臭氧监测传感器及其臭氧浓度的检测方法
CN209606313U (zh) 同时检测环境空气中二氧化硫和二氧化氮的装置
CN102778441A (zh) 具有弯管光腔气室的高精度红外气体传感器

Legal Events

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

Effective date: 20110203