SU565234A1 - Способ градуировки инфракрасного газоанализатора - Google Patents

Способ градуировки инфракрасного газоанализатора

Info

Publication number
SU565234A1
SU565234A1 SU7402076915A SU2076915A SU565234A1 SU 565234 A1 SU565234 A1 SU 565234A1 SU 7402076915 A SU7402076915 A SU 7402076915A SU 2076915 A SU2076915 A SU 2076915A SU 565234 A1 SU565234 A1 SU 565234A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gas
concentration
working chamber
chamber
gas analyzer
Prior art date
Application number
SU7402076915A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Оттович Салль
Original Assignee
Sall Anatolij O
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 Sall Anatolij O filed Critical Sall Anatolij O
Priority to SU7402076915A priority Critical patent/SU565234A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU565234A1 publication Critical patent/SU565234A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

1
Изобретение относитс  :К области промышленного инфракрасного определени  поглощающих излучение газов и может быть использовано при градуировке инфракрасных газоанализаторов с верхним пределом измерени , меньшим 100 об.%.
Известны способы градуировки инфракрасных газоанализаторов, заключающиес  в определении зависимости выходного сигнала от концентрации определ емого компонента в анализируемой смеси в виде градуировочной кривой или формулы и (или) в экспериментальном подборе значений регулируемых элементов газоанализатора, при которых погрешность в точках регулировки практически становитс  равной нулю 1.
Известны способы градуировки инфракрасных газоанализаторов путем использовани  типовых (печ атных) щкал, например равномерных , которые изготавливают заранее в соответствии с уравнением статической характеристики идеального газоанализатора 2.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению  вл етс  способ градуировки инфракрасных .газоанализаторов, абсорбционна  камера которых разделена с помощью дополнительного окна на две части, одна из которых  вл етс  контрольной по контрольным газовым .смес м с содержанием определ емого компонента, соответствующим
начальному и конечному концентрационным пределам измерений, устанавливают начало и конец шкалы, затем определ ют промежуточные точки, провод  не менее трех измерений
дл  одной точки 3.
Однако указанные способы обладают большой погрешностью градуировки газоанализаторов малых концентраций определ емого компонента за счет невозможности приготовлени  с большой точностью и 1адел ностью смеси с малыми концентраци ми определ емого компонента.
Цель изобретени  - уменьшение погрешности градуировки газоанализаторов с верхним
пределом измерени , меньшим 100 об. %. Это достигаетс  тем, что по предлагаемому способу через контрольную часть камеры пропускают по крайней мере газовую смесь с концентрацией определ емого компонента,
равной тс, где т - число, показывающее, во сколько раз уменьшаетс  погрешность газоанализатора при использовании только контрольной части камеры, с - отметка шкалы газоанализатора, выраженна  в единицах

Claims (3)

  1. концентрации определ емого компонента, через о.ставшуюс  часть рабочей камеры пропускают газовую смесь, не поглошающую излучение , а затем выравнивают сигнал, возникающий при указанном заволнении с отметкой на шкале, соответствующей сигналу, возпикающему лри заполнении рабочей камеры целиком смесью с концентрацией, равной с. При градуировке, регулировке и проверке газоанализатора на отметках шкалы .с концентрацией , равной с, через контрольную часть камеры пропускают смеси с концентрацией , равной тс, т. е. привод т в соответствие отметки шкалы со значени ми показаний газоанализатора , равными с, которые получают при заполнении контрольной части камеры смес ми с концентраци ми определ емого компонента, равными тс. При этом рабочую камеру дел т так, что сигнал, возникающий при заполнении одной из ее частей контрольной смесью с копцентрацией, равной тс, а другой - газом, не поглощающим излучение (азот или воздух), приравнивают сигналу, возникающему -при заполнении рабочей камеры целиком смесью с концентрацией, равной с. Числовой параметр т подбирают экспериментально , дл  чего, например, перемещают отражающую стенку рабочей камеры и добиваютс  в результате равенства не менее чем двух сигналов, один из которых получают при пропускании через рабочую камеру целиком смеси с концентрацией определ емого компонента , равной /Пмакс (Смакс - верхний предел измерени  газоанализатора), а другой - при заполнении контрольной части камеры смесью с концентрацией Смакс (втора  часть камеры при этом заполн етс  непоглощающим излучение .газом). Дл  уменьшени  погрешности разделени  ра бочей камеры на две части добиваютс  совпадени  не двух сигналов, а двух вспомогательных градуировочных характеристик, кажда  из которых получена в рез;ультате использовани  группы сигналов. Способ градуировки позвол ет отградуировать газоанализатор, например, дл  концентраций 0,05% и менее и, кроме того, уменьшает основную погрешность в 2,5 раза. Формула изобретени  Способ градуировки инфракрасного газоанализатора , абсорбционна  рабоча  камера которого разделена с помощью дополнительного окна на две части, одна из которых  вл етс  контрольной по контрольным газовым смес м, отличающийс  тем, что, с целью уменьшени  погрешности градуировки газоанализатора с верхним пределом измерени , меньшим 100 об. %, через контрольную часть камеры пропускают по крайней мере газовую смесь с концентрацией определ емого компонента , равной тс, где т - число, показывающее , во сколько раз уменьшаетс  чувствительность газоанализатора при использовании только контрольной части камеры, с - отметка шкалы газоанализатора, выраженна  в единицах концентрации определ емого компонента , через оставшуюс  часть рабочей камеры пропускают газовую смесь, не поглощающую излучение, а затем выравнивают сигнал, возникающий при указанном заполнении с отметкой на шкале, соответствующей сигналу , возникающему при заполнении рабочей камеры целиком смесью с концентрацией, равной с. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Тюрин Н. И. Введение в метрологию. Издательство стандартов, М., 1973, стр. 27.
  2. 2. Буддун Г. Д. и Марков Б. М. Основы метрологии. Издательство стандартов, М., 1972, стр. 244-245.
  3. 3. В. П. Тхоржевский Автоматический анаиз химического состава газа. Изд. «Хими , 1969, стр. 281.
SU7402076915A 1974-11-22 1974-11-22 Способ градуировки инфракрасного газоанализатора SU565234A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7402076915A SU565234A1 (ru) 1974-11-22 1974-11-22 Способ градуировки инфракрасного газоанализатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7402076915A SU565234A1 (ru) 1974-11-22 1974-11-22 Способ градуировки инфракрасного газоанализатора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU565234A1 true SU565234A1 (ru) 1977-07-15

Family

ID=20601276

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU7402076915A SU565234A1 (ru) 1974-11-22 1974-11-22 Способ градуировки инфракрасного газоанализатора

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU565234A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1981003707A1 (en) * 1980-06-11 1981-12-24 Commw Scient Ind Res Org Method and apparatus for material analysis

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1981003707A1 (en) * 1980-06-11 1981-12-24 Commw Scient Ind Res Org Method and apparatus for material analysis

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wilson Jr et al. The Experimental Determination of the Intensities of Infra‐Red Absorption Bands I. Theory of the Method
US4271124A (en) Non-dispersive infrared gas analyzer for testing gases containing water-vapor
JPH04230834A (ja) 分析機器及びその校正方法
CN105424180B (zh) 一种太赫兹激光功率计的校准方法
Hiskey et al. Principles of Precision Colorimetry. Measuring Maximum Precision Attainable With Commercial Instruments
US7126122B2 (en) Method for determining the safety of gas mixtures
CN108680523B (zh) 利用多种拟合方式衔接标准曲线的待测物测定方法
AU616979B2 (en) Asphalt content gauge with compensation for sample temperature deviations
Beukelman et al. The standard addition technique in flame spectrometry
CN108037084A (zh) 一种适用于光度法原理水质自动分析仪的抗干扰测量方法
Mitchell et al. Measuring and maximizing precision in analyses based on use of calibration graphs
SU565234A1 (ru) Способ градуировки инфракрасного газоанализатора
Weidner et al. Spectral transmittance characteristics of holmium oxide in perchloric acid solution
DeFord et al. Study of neutron absorptiometry and its application to determination of boron
JPS5928855B2 (ja) 内燃機関の排ガス測定方法
Maxon et al. Continuous photometric determination of carbon dioxide in gas streams
US5402242A (en) Method of and an apparatus for measuring a concentration of a fluid
Gaudebout et al. Assessment of Scholander micromethod for gas concentrations versus weighing method
Powell The absorption coefficients of ozone for the Dobson spectrophotometer: a direct determination of their ratios and temperature dependence
Chang et al. Simultaneous determination of the ground level abundances of N2O, CO2, CO and H2O
Okubo et al. Calibration of gas chromatograph without standardized gas mixtures
SU541113A1 (ru) Способ проверки оптическогоабсорционного газаанализатора
US4417812A (en) Circuit arrangement for determining the characteristics of liquids and/or gases, in particular the hemoglobin content of the blood
Shimosaka et al. High-precision GC-TCD for verification of gravimetrically prepared primary gas standards of oxygen in nitrogen
JPH01235834A (ja) レーザ方式ガスセンサにおける信号処理方式