[go: up one dir, main page]

SU534673A1 - The method of absorption analysis of gaseous media - Google Patents

The method of absorption analysis of gaseous media

Info

Publication number
SU534673A1
SU534673A1 SU2088971A SU2088971A SU534673A1 SU 534673 A1 SU534673 A1 SU 534673A1 SU 2088971 A SU2088971 A SU 2088971A SU 2088971 A SU2088971 A SU 2088971A SU 534673 A1 SU534673 A1 SU 534673A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
radiation
analysis
components
receiver
gas analyzer
Prior art date
Application number
SU2088971A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Петрович Агафонов
Иван Трофимович Лосицкий
Вячеслав Михайлович Мацнев
Владимир Аркадьевич Рылов
Кирилл Николаевич Фрейман
Original Assignee
Предприятие П/Я Р-6900
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 Предприятие П/Я Р-6900 filed Critical Предприятие П/Я Р-6900
Priority to SU2088971A priority Critical patent/SU534673A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU534673A1 publication Critical patent/SU534673A1/en

Links

Landscapes

  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)

Claims (2)

(54) СПОСОБ АБСОРБЦИОННОГО АНАЛИЗА ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД ( например, с помощью заслонки), добиваютс , чтобы колебание содержани  неопредел емых компонентов приводило к минимальному изменению выходного сигнала. При этом в первой приемной камере происходит поглощение излучени , приход щегос  на центр полосы поглощени , а во второй - поглощение излучени , прошедщего через первую камеру и приход щегос  в основном на кра  полосы поглощени . Определ емый компонент погло- щает излучение в центре полосы поглощени  и вли ет преимущественно на долю излучени , поглощенного в первой камере. Неопредел емые компоненты поглощают излучение, приход щеес  на кра  полосы поглощени , и поэтому оказывают больщее вли ние на излучение , поглощенное во второй камере. В газоанализаторе достигаетс  выравнивание изменений сигналов первой и второй приемных камер приемника, обусловленных воздействием неопредел емых компонентов. После этого устанавливают нуль прибора при отсутствии компонентов среды, поглощающих излучение в рабочей области спектра , например, путем электрической компенсации остаточного сигнала. Затем в газоанализатор подают исследуемую смесь и регистрируют изменение выходного сигнала приемника Газоанализатор после этого может непрерывно работать длительное врем , последующа  корректировка потребуетс  при существенных изменени х спектральных характеристик приемника. Предложенным способом проводили анализ микропримесей окиси углерода в присутствии в исследуемой среде паров воды или двуокиси углерода. Избирательность анализа окиси углерода в воздухе по отношению к двуокиси углерода повысилась в 4 раза, по отношению к парам воды - в 10 раз по сравнению с избирательностью анализа, осушествл емого известными способами. Формула изобретени  Способ абсорбционного анализа газообразных сред недисперсионным газоанализатором , содержащим приемник излучени  с расположенными в оптической последовательности приемными камерами, посредством установки нул  газоанализатора, подачи в него исследуемой смеси и регистрации показаний, отличающийс  тем, что, с целью повыщени  точности анализа, перед установкой нул  газоанализатора в него подают неопредел емые компоненты и путем диафрагмировани  потока излучени , поглощённого второй приемной камерой, измен ют спектральную характеристику приемника, так чтобы колебание содержани  неопредел емых компонентов в заданном диапазоне приводило к минимальному изменению выходного сигнала . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе: 1. им. Д. И. Менделеева, 15, № 5 (1970), стр. 538. (54) A METHOD FOR ABSORPTIONAL ANALYSIS OF GASEOUS MEDIA (for example, using a damper), ensures that the fluctuation of the content of indeterminate components leads to a minimal change in the output signal. In this case, in the first receiving chamber, absorption of radiation arriving at the center of the absorption band occurs, and in the second, absorption of radiation passing through the first chamber and arriving mainly at the edges of the absorption band occurs. The detected component absorbs radiation at the center of the absorption band and affects mainly the fraction of radiation absorbed in the first chamber. The indeterminate components absorb the radiation that falls on the edges of the absorption band, and therefore have a greater effect on the radiation absorbed in the second chamber. In the gas analyzer, the equalization of changes in the signals of the first and second receiving chambers of the receiver due to the influence of undefined components is achieved. After that, the instrument zero is set in the absence of medium components absorbing radiation in the working region of the spectrum, for example, by electrical compensation of the residual signal. Then, the test mixture is fed into the gas analyzer and the change in the output signal of the receiver is recorded. The gas analyzer can then be continuously operated for a long time, the subsequent adjustment will be required with significant changes in the spectral characteristics of the receiver. The proposed method was used to analyze the trace of carbon monoxide in the presence of water vapor or carbon dioxide in the test medium. The selectivity of the analysis of carbon monoxide in air with respect to carbon dioxide increased by 4 times, with respect to water vapor by 10 times compared with the selectivity of the analysis carried out by known methods. DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Method for the absorption analysis of gaseous media by a non-dispersive gas analyzer containing a radiation receiver with receiving chambers arranged in an optical sequence, by setting the gas analyzer zero, feeding the test mixture to it, and recording the readings, in order to improve the accuracy of the analysis indefinable components are fed into it and, by diaphragming the radiation flux absorbed by the second receiving chamber, they change Spectral characteristics of the receiver, so that the oscillation undetectable content proxy components within a predetermined range results in minimal change in the output signal. Sources of information taken into account in the examination: 1. them. DI Mendeleev, 15, No. 5 (1970), p. 538. 2.Патент Франции № 1.132.413 кл. Q О1 Т1 J дата опубликовани  11,03.57 г.2.Patent of France No. 1.132.413 cl. Q O1 T1 J published date 11.03.57
SU2088971A 1974-12-27 1974-12-27 The method of absorption analysis of gaseous media SU534673A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2088971A SU534673A1 (en) 1974-12-27 1974-12-27 The method of absorption analysis of gaseous media

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2088971A SU534673A1 (en) 1974-12-27 1974-12-27 The method of absorption analysis of gaseous media

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU534673A1 true SU534673A1 (en) 1976-11-05

Family

ID=20605020

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2088971A SU534673A1 (en) 1974-12-27 1974-12-27 The method of absorption analysis of gaseous media

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU534673A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3792272A (en) Breath test device for organic components, including alcohol
SU1518732A1 (en) Correlation gas analyzer
ES443641A1 (en) Automatic gas analysis and purging system
US3869613A (en) Infrared gas analyzers
Kreuzer Laser optoacoustic spectroscopy. New Technique of gas analysis
EP0263931A3 (en) Method and device for measuring continuously the concentration of a gas component
ES405552A1 (en) Infrared absorption analysis method and apparatus for determining gas concentration
US3171027A (en) Infrared atmospheric contamination detector system with the detector interrupted at a sub-harmonic frequency of the source
US3899252A (en) Ndir gas analyzer based on absorption modulation ratios for known and unknown samples
US3843258A (en) Dual beam absorption type optical spectrometer
US4253770A (en) Optoacoustic analyzer
US2709751A (en) Infrared concentrometer
US2668243A (en) Infrared gas analyzer
SU534673A1 (en) The method of absorption analysis of gaseous media
GB1513938A (en) Determination of the concentration ratio between two components of a mixture of substances
JPS61250544A (en) Infrared gas analyzer
US3014129A (en) Infra-red gas analysers
US2986633A (en) Infra-red analysing apparatus
US2794924A (en) Method and apparatus for determining a component in a gaseous mixture
US3116413A (en) Apparatus for the analysis of gas mixtures by absorption of radiation
US2876357A (en) Material analysis apparatus
SU685963A1 (en) Method of periodic testing of one-beam analyzer operability
US2976414A (en) Method of continuously analysing ethylene oxide in the presence of ethylene by infra-red absorption
Alobaidi et al. A helium-neon laser infrared analyser for alcohol vapour in the breath
Luft Infrared techniques for the measurement of carbon monoxide