SU873057A1 - Fluorescent gas analyzer - Google Patents
Fluorescent gas analyzer Download PDFInfo
- Publication number
- SU873057A1 SU873057A1 SU792861668A SU2861668A SU873057A1 SU 873057 A1 SU873057 A1 SU 873057A1 SU 792861668 A SU792861668 A SU 792861668A SU 2861668 A SU2861668 A SU 2861668A SU 873057 A1 SU873057 A1 SU 873057A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- gas analyzer
- fluorescent
- gas
- calibration
- analyzed
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
Description
(54) ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР(54) FLUORESCENT GAS ANALYZER
II
Изобретение относитс к аналитической технике, а именно к устройгг ствам количественного газового анализа , работ нкцим н принципе, Лшуоресценции и поедназначенным дл нёп;. рёрывного автоматического анализа загр зн ющих веществ .в атмосферном воздухе, воздухе рабочих помещений, в зонах ТЭЦ и зонах интенсивного автомобильного движени .The invention relates to an analytical technique, namely to devices for quantitative gas analysis, operation, principle, luorescence, and food-borne ;. Continuous automatic analysis of pollutants in the atmospheric air, in the air of working premises, in the zones of thermal power plants and areas of heavy traffic.
Известны флуоресцентные газоанализаторы дл определени загр зн ю щих веществ в газовых средах, в частности дл определени 50д,НО,Ы02, СО,Fluorescent gas analyzers are known for determining contaminants in gaseous media, in particular for determining 50d, HO, N02, CO,
СО, содержащие источник излучени , флз/рресцентную камеру, фотоприемник , элементы пробоподготовки, обеспечивающие прохождение анализируемой смеси через флуоресцентную камеру l.CO containing a radiation source, a flux / resrescent camera, a photodetector, and sample preparation elements ensuring the passage of the analyzed mixture through the fluorescent camera l.
При флуоресцентном методе анализа очень важное значение имеет состав анализируемой смеси (наличие неизмер емых компонентов и паров воды),In the fluorescent method of analysis, the composition of the analyzed mixture is very important (the presence of unmeasurable components and water vapor),
так как влага и неизмер емые компоненты , наход щиес в ней, тушат флуоресценцию .since the moisture and non-measurable components in it quench the fluorescence.
Такие газоанализаторы обладают значительными погрешност ми, особенно при измерении ультрамикроконцентраций загр зн кицих веществ, так как примен емые в них методы уменьшени тушени флуоресценции неизбежно при вод т к изменению состава анализиру10 емой смеси, в том числе и анализируемого компонента.Such gas analyzers have significant errors, especially when measuring the ultramicroconcentrations of contaminants, since the methods used to reduce fluorescence quenching in them will inevitably lead to a change in the composition of the analyzed mixture, including the component being analyzed.
Наиболее близким по техническому решению к предлагаемому вл етс флуоресцентный газоанализатор, со-.. The closest technical solution to the present invention is a fluorescent gas analyzer,
15 держащий источник излучени , фотоприемник , осушитель диффузионного типа , канал с флуоресцентной камерой .15 holding a radiation source, a photodetector, a diffusion type desiccant, a channel with a fluorescent chamber.
В данном газоанализаторе вли ние влаги уменьшаетс путем частичной In this gas analyzer, the effect of moisture is reduced by partial
осушки анализируемой смеси с помощью осушител диффузионного типа), установленного в газоанализаторе, который позвол ет отделить от анализируемой смеси только пары воды, сохранив неизменным остальной состав смеси 2drying the analyzed mixture using a diffusion type dehydrator) installed in the gas analyzer, which allows only water vapor to be separated from the analyzed mixture, keeping the rest of the mixture 2
Недоста гком устройства вл етс низка точность измерений.An inadequate device is the low measurement accuracy.
Точность измерени флуоресцентных газоанализаторов во многом зависит о точности и периодичности их калиб- ровки .The accuracy of measuring fluorescent gas analyzers depends largely on the accuracy and frequency of their calibration.
Анализируемый воздух в разнь1х зо нах имеет различный состав (наличие загр зн ющие примесей). характерный дл каждой зоны.The analyzed air in different zones has a different composition (the presence of contaminating impurities). characteristic of each zone.
Поэтому высока точность измерени флуоресцентного газоанализатора может быть достигнута только в том случае, если состав калибровочного газа (пеизмер емые компоненты), используемый дл его калибровки, тот же, что и состав анализируемой смеси , поступающей во флуоресцентную камеру. При такой калибровке газоанализатора учитываетс вли ние неизмер емых -компонентов, присутствующих в анализируемой, смеси.Therefore, high measurement accuracy of a fluorescence gas analyzer can be achieved only if the composition of the calibration gas (measured components) used for its calibration is the same as the composition of the analyzed mixture entering the fluorescent chamber. With such a calibration, the gas analyzer takes into account the effect of the non-measurable components present in the analyzed mixture.
Калибровка известного флуоресцентного газоанализатора производитс от внешних источников нулевого .и калибровочного газа, как правило, помещаемых в баллонах, или от генераторов нулевого и калибровочного газов вл ющихс самосто тельными приборами .Calibration of a known fluorescence gas analyzer is made from external sources of zero and calibration gases, usually placed in cylinders, or from generators of zero and calibration gases, which are self-contained instruments.
В том и другом случа х нулевой и калибровочный газ вл ютс сухими, очищенными от различных примесей (неизмер емых компонентов), а нулевой газ также и от измер емого комт понента.In either case, the zero and calibration gas is dry, free from various impurities (non-measurable components), and the zero gas is also from the measured component.
Так как состав анализируемого воздуха всегда отличен от состава такого калибровочного газа, то уже при калибровке известного флуоресцентного газоанализатора вноситс дополнительна погрешность, котора понижает точность его измерени .Since the composition of the analyzed air is always different from the composition of such a calibration gas, an additional error is introduced when calibrating a known fluorescence gas analyzer, which reduces its measurement accuracy.
Цель изобретени - повышение точности измерени флуоресцентного газоанализатора .The purpose of the invention is to improve the measurement accuracy of a fluorescent gas analyzer.
Указанна цель достигаетс тем, лто флуоресцентный газоанализатор, содержащий источник излучени , фотоприемник , осушитель диффузионного типа, канал с флуоресцентной камерой , дополнительно содержит механический распоеделитель потоков и два канала, один из которых включает фильтр очистки анализируемой смеси от измер емого компонента и электропневмопреобразователь , а другой задатчик расхода и термостатированную капсулу с жидким измер емым компонентом , а в канал с флуоресцентной камерой также дополнительно введенThis goal is achieved by having a fluorescent gas analyzer containing a radiation source, a photodetector, a diffusion type dryer, a channel with a fluorescent chamber, additionally contains a mechanical flux separator and two channels, one of which includes a filter for cleaning the analyzed mixture from the measured component and an electropneumatic converter, and another flow control unit and a thermostated capsule with a liquid measured component, and also introduced into the channel with a fluorescent chamber
злектропневмопреобразователь, причем . оба эти канала соединены между собой, а также с каналом, содержащим флуоресцентную камеру, посредством механического распределител потоков, установленного после осушител по ходу газа.electropneumatic transducer, and. Both of these channels are interconnected, as well as with a channel containing a fluorescent chamber, by means of a mechanical flow distributor, installed after the desiccant along the gas flow.
Предлагаемый флуоресцентный газоанализатор не требует дл своей калибровки дополнительных источни- . ков калибровочных газов. Его конструкци позвол ет получать из анализируемого воздуха нулевой и калибровочный газ того же состава (влажность , неизмер емые компоненты), что и сам анализируемый воздух и с их помощью производить калибровку газоанализатора в любое необходимое врем , тем самым учитыва вли ние состава анализируемой смеси, что значительно повышает точность его измерени .The proposed fluorescent gas analyzer does not require additional sources for its calibration. calibration gases. Its design allows to obtain from the analyzed air zero and calibration gas of the same composition (humidity, non-measurable components) as the analyzed air itself and with their help calibrate the gas analyzer at any desired time, thereby taking into account the effect of the composition of the analyzed mixture that significantly improves the accuracy of its measurement.
На чертеже представлена схема флуоресцентного газоанализатора.The drawing shows a diagram of a fluorescent gas analyzer.
Флуоресцентный газоанализатор содержит источник 1 возбуждающего излучени , фотоприемник 2 , фильтр 3 очистки анализируемой смеси от пыли , осущитель 4.диффузионного типа из полупроницаемых трубок , механический распределитель 5 потока , установленный после осушител и раздел ющий поток на три Канала, в одном из которых установлена флуоресцентна камера 6, задатчик 7 расхода , вакуумметр 8, во втором - задатчик 9 расхода, термостатированна капсула 10 с жидким измер емым компонентом, в третьем - фильтр 11 очистки анализируемой смеси от измер емого компонента. Электропневмопреобразователи 12 и 13 , тройники 14 и 15 соедин ют все каналы между собой и с ротаметром 16, регул тором 17 абсолютного давлени , побудителем 0 18 расхода .The fluorescent gas analyzer contains excitation radiation source 1, photodetector 2, filter 3 for cleaning the analyzed mixture from dust, desiccant 4. diffusion type from semipermeable tubes, mechanical flow distributor 5 installed after the dehumidifier and dividing the flow into three Channels, one of which has fluorescent chamber 6, flow adjuster 7, vacuum gauge 8, in the second — flow adjuster 9, a thermostated capsule 10 with a liquid component being measured, in the third — a filter 11 for cleaning the analyzed mixture from measuring th component. The electropneumatic transducers 12 and 13, the tees 14 and 15 connect all the channels to each other and to the rotameter 16, the absolute pressure regulator 17, and the flow driver 18.
Газоанализатор работает следующим образом.The gas analyzer operates as follows.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU792861668A SU873057A1 (en) | 1979-12-29 | 1979-12-29 | Fluorescent gas analyzer |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU792861668A SU873057A1 (en) | 1979-12-29 | 1979-12-29 | Fluorescent gas analyzer |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU873057A1 true SU873057A1 (en) | 1981-10-15 |
Family
ID=20868835
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU792861668A SU873057A1 (en) | 1979-12-29 | 1979-12-29 | Fluorescent gas analyzer |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU873057A1 (en) |
-
1979
- 1979-12-29 SU SU792861668A patent/SU873057A1/en active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3967933A (en) | Dual channel nitrogen oxides analyzer | |
CA2401553A1 (en) | Method for spectrometrically measuring isotopic gas and apparatus thereof | |
US5661036A (en) | Process for the detection of sulfur | |
US3528779A (en) | Chemiluminescent method of detecting ozone | |
Crider | Hydrogen flame emission spectrophotometry in monitoring air for sulfur dioxide and sulfuric acid aerosol | |
US5152963A (en) | Total sulfur analyzer system operative on sulfur/nitrogen mixtures | |
WO2021128668A1 (en) | Gas quantitative detection device and method | |
KR20010034530A (en) | Method and device for identifying gaseous compounds | |
D'Ottavio et al. | Determination of ambient aerosol sulfur using a continuous flame photometric detection system. II. The measurement of low-level sulfur concentrations under varying atmospheric conditions | |
JPS6217183B2 (en) | ||
US20080011952A1 (en) | Non-Dispersive Infrared Gas Analyzer | |
CN104880434A (en) | Detection device and method for weak absorbing gas in complex environment | |
SU873057A1 (en) | Fluorescent gas analyzer | |
GB2163553A (en) | Method and apparatus for chemiluminescence analysis | |
JPH08254523A (en) | Measuring device and method for measuring oxygen permeability of sample | |
Jacobs et al. | Continuous determination of carbon monoxide and hydrocarbons in air by a modified infrared analyzer | |
Slawyk et al. | Quantitative determination of particulate organic N and C in marine-phytoplankton samples using mass-spectrometer signals from isotope-ratio analyses in 15N-and 13C-tracer studies | |
US5081047A (en) | Zero gravity compatible total carbon and organic carbon analyzer | |
JPH0933429A (en) | Ozone densitometer | |
SU787960A1 (en) | Method of analysis of moisture traces in gases | |
JPS6010256B2 (en) | gas analyzer | |
JPS6035878Y2 (en) | gas analyzer | |
SU1423947A1 (en) | Apparatus for analyzing ozone content in gases | |
SU851194A1 (en) | Diffusion gas analyzer | |
SU515062A1 (en) | The method of analysis of mixtures of gases or liquids |