Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Сенсор концентрації газу, що містить генератор імпульсів, оптично зв'язані два джерела випромінювання, світловоди, оптичний розгалужувач, двожильний волоконно-оптичний кабель, вимірювальну кювету (канал) із вбудованим металевим сферичним дзеркалом та плоским дзеркалом, розміщеним у фокусній площині сферичного дзеркала, приймач оптичного випромінювання та мікропроцесор (контролер), який відрізняється тим, що два джерела випромінювання з'єднані з світловодами розгалужувача, який з'єднаний двожильним волоконно-оптичним кабелем з вимірювальною кюветою (каналом) із вбудованим металевим сферичним дзеркалом та металевим плоским дзеркалом, розміщеним у фокусній площині сферичного дзеркала, причому одне джерело випромінювання з довжиною хвилі, що відповідає спектральній лінії поглинання газу, а друге джерело випромінювання з довжиною хвилі, яка лежить за межами діапазону спектрального поглинання газу, що проходять від джерела випромінювання через вимірювальну кювету (канал) з газом, що аналізується.

2. Сенсор концентрації газу за п. 1, який відрізняється тим, що вимірювання інтенсивності випромінювання на вихідному світловоді здійснюється БІЗПІНом, частота на виході якого пропорційна інтенсивності випромінювання.

Текст

1. Сенсор концентрації газу, що містить генератор імпульсів, оптично зв'язані два джерела випромінювання, світловоди, оптичний розгалужувач, двожильний волоконно-оптичний кабель, вимірювальну кювету (канал) із вбудованим металевим сферичним дзеркалом та плоским дзеркалом, розміщеним у фокусній площині сферичного дзеркала, приймач оптичного випромінювання та мікропроцесор (контролер), який відрізняється 3 призводять до зменшення точності вимірювання концентрації газу та збільшення енергетичних витрат для функціонування приладу у випадку збільшення неселективних втрат випромінювання пов'язаних з забрудненням дзеркал. В основу корисної моделі поставлена задача підвищити чутливість і точність вимірювань, спростити конструкцію вимірювальної комірки та налаштування газоаналізатора для визначення заданого газу. Поставлені завдання вирішуються тим, що в основу роботи даного винаходу покладено метод диференціального вимірювання концентрації газу. Газоаналізатор складається з двох світловодів, в одному з яких поширюється випромінювання з довжиною хвилі, що відповідає спектральній лінії поглинання газу, а в другому - довжина хвилі випромінювання, яка лежить за межами діапазону спектрального поглинання газу (тобто з лінією прозорості газу), генератора імпульсів, який періодично вмикає світловипромінюючі діоди, випромінювання яких поширюються по світловодам розгалужувача та двожильному волоконно-оптичному кабелю, який з'єднаний з вимірювальною кюветою (каналом), яка містить одне сферичне металеве дзеркало та одне плоске металеве дзеркало, розміщене у фокусній площині сферичного дзеркала, пройшовши через яку і поширюючись далі по вихідному світловоду двожильного волоконнооптичного кабелю потрапляє на приймач оптичного випромінювання, на виході якого отримуємо пачки імпульсів, частота яких пропорційна інтенсивності світлового потоку, далі сигнали надходять до блока мікропроцесора (контролера). Така схема дозволяє значно спростити сам метод, пристрій не потребує модуляторів, оптичних фільтрів, використовує лише один канал із вбудованим металевим сферичним та плоским дзеркалом, розміщеним у фокусній площині сферичного дзеркала, та одну лінію оптичного зв'язку. Оскільки опорна хвиля (лінія прозорості), її інтенсивність, не залежить від концентрації газу, то частота слідування імпульсів буде функцією концентрації газу. На кресленні (Фіг.) представлена функціональна схема пристрою, який працює на основі методу диференціального вимірювання концентрації газу. Пристрій містить генератор імпульсів 1, світловипромінюючі діоди 3 та 3', світловоди 2, розгалужувач 4, двожильний волоконно-оптичний кабель 5, вимірювальну кювету (канал) 6, сферичне металеве дзеркало 7, плоске металеве дзеркало 7', приймач оптичного випромінювання 8, мікропроцесор (контролер) 9. Газоаналізатор працює наступним чином. Генератор імпульсів 1 періодично вмикає світловипромінюючі діоди 3, 3' з довжинами хвиль відповідно 1 і 2 ( 1 - довжина хвилі випромінювання, що відповідає лінії поглинання газу; 2 опорна довжина хвилі випромінювання, що лежить за межами діапазону спектрального поглинання газу, що аналізується), які поширюються по світловодам 2 та надходять до розгалужувача 4. Після розгалужувача випромінювання через один із світловодів (вхідний) двожильного кабелю 5 потрап 49359 4 ляє в вимірювальну кювету (канал) 6. Оскільки апертура випромінювання, що виходить з волокна, збігається з апертурою вхідного і вихідного випромінювання ходової кювети, то оптичне випромінювання, пройшовши заздалегідь встановлену в кюветі довжину оптичного шляху, фокусується металевими дзеркалами 7 та 7' на торець вихідного оптичного волокна двожильного волоконного кабелю 5 на торець другого (вихідного) оптичного волокна двожильного волоконного кабелю, який перебуває в одній з вхідним волокном площині, поширюючись далі по вихідному світловоду волоконного кабеля потрапляє на приймач оптичного випромінювання 8, наприклад - БІЗПІН-прилад, на виході якого ми отримуємо пачки імпульсів, частота яких пропорційна інтенсивності світлового випромінювання ([Кнаб О. Д. БИСПИН - новый тип полупроводникових приборов /О. Д. Кнаб //Электронная промышленность. - 1989. - Вып. 8. С. 3-8.]). Далі з приймача електричні сигнали надходять до блока мікропроцесора (контролера) 9, який їх обробляє і видає значення концентрації газу N, яка визначається з основного рівняння для розрахунку концентрації газу методом диференціального поглинання [Chan К. Remote sensing system for near-infrared differential absorption of CH4 gas using low-loss optical fibre link /K. Chan, H. Ito, H. Inaba //Appl. Opt. - 1984. - v. 23, № 19. - P.34153420.]: Pr 2 Pr 1 N , (1) 1 2 l Pr 2 де N - парціальний тиск (концентрація) газу в повітряній суміші ( N 760 Торр відповідає концентрації С=100 %); 1 - довжина хвилі, що відповідає лінії поглинання газу (робоча довжина хвилі); 2 - опорна довжина хвилі, що лежить за межами поглинання; l - оптична довжина променя у вимірювальній кюветі (каналі) з газом; Pr( 1) (де i = 1,2) - оптична потужність на довжині хвилі 1; ( 1) - переріз поглинання газу на довжині хвилі 1. Мінімальна виявлена концентрація газу (за відсутності флуктуацій сигналу) визначається рівнем шуму приймальної системи Pn і відповідає умові Pr( 2)- Pr( 1)=Pn. В цьому випадку основне рівняння (1) може бути записане у вигляді: Pn Nmin , (2) 1 2 l Pr 2 де потужність Pr( 2), що надходить на фотоприймач, розраховується з урахуванням втрат у всіх елементах волоконно-оптичного сенсора. Pr( 2)=const і рівна потужності випромінювання, яке надходить до приймача 7 та при незмінній довжині вимірювального каналу l , виходячи з (2) маємо: Pn Nmin , (3) 1 2 K 5 49359 де K=IPr( 2)=const; ( 1) і ( 2) відповідно пропорційні зміні частоти сигналу БІЗПІН- приймача ( ( 1) fi)).. Тоді концентрація газу Cx: Nmin 100 (%), Cx (4) 760 Підвищення чутливості вимірювання концентрації газів здійснюється шляхом вибору потрібного волоконно-оптичного кабеля (тип, довжина). Збільшення точності вимірювання приладу у випадку збільшення неселективних втрат випромінювання, пов'язаних із забрудненням оптичних елементів з часом і спектральної чутливості приймача випромінювання у відношенні до спектра поглинання досліджуваного газу під дією температури оточуючого середовища, досягається за рахунок використання двох довжин хвиль випромінювання. Спрощення приладу, зменшення вимірювальної кювети, відбувається за рахунок використання лише одного вимірювального каналу, одного металевого сферичного дзеркала та одного плоского металевого дзеркала, розміщеного у фокусній площині сферичного дзеркала, які не зміщують хід променя та не впливають на характеристики оптичного випромінювання [Ландсберг Г. С. Оптика: Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 6 [учеб. пособие для вузов.] /Григорий Самуилович Ландсберг .- [6-е изд., стереот.]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 848 с.]. Отже, концентрація газу, що аналізується визначається за формулою (4). Така схема дозволяє значно спростити сам метод, а пристрій не потребує модуляторів, оптичних фільтрів і використовує лише один канал, одне сферичне металеве дзеркало та одне плоске металеве дзеркало, розміщене у фокусній площині сферичного дзеркала, та одну лінію оптичного зв'язку. Більш того, оскільки, опорна хвиля, її інтенсивність, не залежить від концентрації газу (наприклад, метану), то в даному випадку частота слідування імпульсів буде лише функцією концентрації газу. Запропонований волоконно-оптичний прилад може бути використаний як дистанційний так і локальний аналізатор газу. Оскільки випромінювач та приймач оптичного випромінювання можуть знаходитися в одному блоці, який перебуває поза вибухонебезпечною зоною, то безпека використання такого приладу є надзвичайно високою. Наявність БІЗПІН-приладу та світловодів підвищує надійність, зменшує розміри приладу, спрощує встановлення концентрації газу, що аналізується, і підвищує надійність запропонованого способу. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Sensor of gas concentration

Автори англійською

Yaremchuk Volodymyr Fedorovych, Smishnyi Serhii Mykolaiovych, Kravchuk Natalia Serhiivna

Назва патенту російською

Сенсор концентрации газа

Автори російською

Яремчук Владимир Федорович, Смишный Сергей Николаевич, Кравчук Наталия Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: G01N 21/17

Мітки: концентрації, газу, сенсор

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/3-49359-sensor-koncentraci-gazu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Сенсор концентрації газу</a>

Подібні патенти