硫化氢气体在线监测装置的制作方法

文档序号:5858355阅读:1185来源:国知局
专利名称:硫化氢气体在线监测装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种气体测量装置,尤其是硫化氢气体在线监测装置。
背景技术
在某些化工生产和晶体生长的过程中,会产生有害气体硫化氢,为此,人们常根据硫化氢气体对光的吸收特性,来对硫化氢气体进行连续的在线监测,如《紫外-可见光分光光度法》(原子能出版社出版,陈国珍等编著,1983年第一版,上册,第176~183页)一书中介绍的一种双波长分光光度计。它由覆盖硫化氢气体波段的紫外光源、置于该光源光路上的透镜、硫化氢气体池、由电机拖动旋转的滤光片和光电探测器构成。检测时,光源发出的紫外光经透镜后变成紫外平行光,此光穿过硫化氢气体池和滤光片到达光电探测器。但是,这种光度计存在着诸多的不足之处,首先,光电探测器依次检测到的是基准、参考和测量信号,也即对被测物来说是分时测量,这对于流速快的气体是不能真实地反映出其内含的硫化氢气体的浓度变化的;其次,置于转盘上的滤光片是由电机带动旋转,通过光耦进行定位的,在工业现场环境中,极易产生误差;再次,整机中的电机控制和分时采集电路复杂,制造成本高、易出故障。

发明内容
本实用新型要解决的技术问题为克服现有技术中的不足之处,提供一种结构简单、监测精度高的硫化氢气体在线监测装置。
所采用的技术方案包括光路上依次置有的紫外光源、透镜、待测气体池、滤光片和光电探测器,特别是所说待测气体池和滤光片间还置有半反半透镜,所说半反半透镜的反射和透射光路上分别置有滤光片和光电探测器。
作为技术方案的进一步改进,所述的半反半透镜的反射率和透射率均为50%;所述的滤光片的透光波长为228纳米,另一滤光片的透光波长为361纳米;所述的光电探测器为光电倍增管和光电二极管探测器。
相对于现有技术的有益效果是,其一,由于使用半反半透镜来代替电机和转盘,既变动为静,消除了不稳定的因素,提高了运行的可靠性,又可直接由半反半透镜的反射率或透射率得到基准信号,省去了基准信号的采集和将其与测量信号的比较,提升了监测的实时性;其二,采用两只光电探测器对双波长同时进行测量,实现了在线的完全实时监测,使测量结果真实地反映了被测物的客观情况,提高了测量的精度,而两只光电探测器中的一只仅为价格便宜的高灵敏的光电二极管,另一只为原光电倍增管,大大地提高了性能价格比;其三,精简了机械和电路的构成,降低了制造和使用的成本,利于现场的在线检测和便于维护。
以下结合附图对本实用新型的优选方式作进一步详细的描述。


图1是本实用新型的一种基本结构示意图。
具体实施方式
参见图1,作为紫外光源1的镉灯置于透镜2的焦点处,由透镜2准直的光路上依次置有待测气体池3和半反半透镜4,其中,待测气体池3与被监测场所相接通,半反半透镜4的反射率和透射率均为50%,半反半透镜4的反射光路上置有透光波长为361纳米的滤光片7和光电二极管探测器8、透射光路上置有透光波长为228纳米的滤光片5和光电倍增管6。
使用时,由镉灯发出波长范围为10~380纳米的紫外光,该光经透镜2后成为平行光,并通过充满硫化氢气体的待测气体池3而射向半反半透镜4,光在经过半反半透镜4后,50%的光强透过去再经过228纳米的滤光片5被光电倍增管6接收,还有50%的光强被反射后经过361纳米的滤光片7被光电二极管探测器8接收。由于硫化氢气体在228纳米有显著的吸收峰,在361纳米几乎没有吸收,故可分别利用这两个波段作为测量和参考通道,以构成上述的差分测量系统,由两只光电探测器接收到的两路信号分别被后续的相应功能部件进行处理。
权利要求1.一种硫化氢气体在线监测装置,包括光路上依次置有的紫外光源(1)、透镜(2)、待测气体池(3)、滤光片和光电探测器,其特征是所说待测气体池(3)和滤光片间还置有半反半透镜(4),所说半反半透镜(4)的反射和透射光路上分别置有滤光片(7,5)和光电探测器。
2.根据权利要求1所述的装置,其中半反半透镜(4)的反射率和透射率均为50%。
3.根据权利要求1所述的装置,其中滤光片(5)的透光波长为228纳米,滤光片(7)的透光波长为361纳米。
4.根据权利要求1所述的装置,其中光电探测器为光电倍增管(6)和光电二极管探测器(8)。
专利摘要本实用新型公开了一种硫化氢气体在线监测装置。它包括光路上依次置有的紫外光源(1)、透镜(2)、待测气体池(3)、滤光片和光电探测器,特别是待测气体池(3)和滤光片间还置有半反半透镜(4),半反半透镜(4)的反射和透射光路上分别置有滤光片(7,5)和光电探测器;所述的半反半透镜(4)的反射率和透射率均为50%,所述的滤光片(5)的透光波长为228纳米,滤光片(7)的透光波长为361纳米,所述的光电探测器为光电倍增管(6)和光电二极管探测器(8)。它提高了运行的可靠性,实现了在线的完全实时监测,使测量结果真实地反映了被测物的客观情况,利于现场的在线检测和便于维护。它可广泛地用于对硫化氢气体的连续在线监测。
文档编号G01N21/33GK2589969SQ02292948
公开日2003年12月3日 申请日期2002年12月20日 优先权日2002年12月20日
发明者邵亮, 郑朝晖, 宋炳超, 刘文清, 方武 申请人:中国科学院安徽光学精密机械研究所
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