[发明专利]一种单光源多通道组合式红外气体检测装置在审
申请号: | 201810774976.2 | 申请日: | 2018-07-16 |
公开(公告)号: | CN108760667A | 公开(公告)日: | 2018-11-06 |
发明(设计)人: | 张俊龙;陈志伟;毛学斌;梁宝安;孙海钢;李重宇;吴雪威;何刚;郑昌军 | 申请(专利权)人: | 武汉敢为科技有限公司 |
主分类号: | G01N21/3504 | 分类号: | G01N21/3504 |
代理公司: | 北京修典盛世知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11424 | 代理人: | 杨方成 |
地址: | 430000 湖北省武汉市东湖新技术开*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 角反射镜 反射镜 小凹面 红外光源 斩波器 调制 光源 大凹面反射镜 红外气体检测 红外探测器 气体吸收池 长光程 单光源 多通道 组合式 反射 检测 单一光源 单一检测 多次反射 气体检测 相对布置 调制轮 气体池 原有的 | ||
1.一种单光源多通道组合式红外气体检测装置,包括红外光源(1)、斩波器(3)、长光程气体吸收池(8)、红外探测器(12)、第一角反射镜(4)、第二角反射镜(9)、大凹面反射镜(6)、第一小凹面反射镜(5)和第二小凹面反射镜(7),其特征在于:所述长光程气体吸收池(8)为长方体型容器,内部是空的,长度方向的尺寸远远大于另外两个方向的尺寸,用于存放待测气体;所述红外光源(1)位于斩波器(3)的下方,所述斩波器(3)位于长光程气体吸收池(8)右侧的下方,用于将红外光源(1)发出的光进行调制;所述第一角反射镜(4)位于长光程气体吸收池(8)的内部正对红外光源(1)的上方,用于反射调制后的光源;所述第一小凹面反射镜(5)和第二小凹面反射镜(7)并排上下布置在长光程气体吸收池(8)的左侧,所述大凹面反射镜(6)位于长光程气体吸收池(8)的右侧,与两个小凹面反射镜相对,用于多次反射调制后的光源;所述第二角反射镜(9)位于长光程气体吸收池(8)的右侧正对第一角反射镜(4)的上方,用于将光源反射出长光程气体吸收池(8);所述红外探测器(12)位于长光程气体吸收池(8)的外部正对第二角反射镜(9)的上方,用于接收反射出来的光源并进行检测。
2.根据权利要求1所述的一种单光源多通道组合式红外气体检测装置,其特征在于:还包括第一调制轮(10)和第二调制轮(11),二者交错布置在红外探测器(12)和长光程气体吸收池(8)之间,用于检测待测气体。
3.根据权利要求2所述的一种单光源多通道组合式红外气体检测装置,其特征在于:所述第一调制轮(10)和第二调制轮(11)上依次安装了多个小气体池,每个小气体池通过不同的滤光片对应不同的气体的吸收波长;每个调制轮上都设有一个封装N2的气体池以及一个参考池,所述参考池的滤光片波长使该调制轮上的待测气体在该波长上都没有吸收。
4.根据权利要求3所述的一种单光源多通道组合式红外气体检测装置,其特征在于:所述第一调制轮(10)上设有第一光开关(13),用于控制第一调制轮(10)的定位及气体检测;所述第二调制轮(11)上设有第二光开关(14),用于控制第二调制轮(11)的定位及气体检测。
5.根据权利要求4所述的一种单光源多通道组合式红外气体检测装置,其特征在于:所述第一调制轮(10)上设有第三电机(16),用于驱动第一调制轮(10);所述第二调制轮(11)上设有第二电机(15),用于驱动第二调制轮(11)。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的一种单光源多通道组合式红外气体检测装置,其特征在于:还包括进气孔(17)和出气孔(18);所述进气孔(17)位于长光程气体吸收池(8)的左上方位置,用于待测气体进入;所述出气孔(18)位于长光程气体吸收池(8)的右下方位置,用于待测气体输出。
7.根据权利要求6所述的一种单光源多通道组合式红外气体检测装置,其特征在于:所述斩波器(3)上设有第一电机(2),用于驱动斩波器(3)工作。
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