[go: up one dir, main page]

RU2015129990A - Способ детектирования частиц (варианты), система детектирования частиц (варианты) и барботер для системы детектирования частиц - Google Patents

Способ детектирования частиц (варианты), система детектирования частиц (варианты) и барботер для системы детектирования частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2015129990A
RU2015129990A RU2015129990A RU2015129990A RU2015129990A RU 2015129990 A RU2015129990 A RU 2015129990A RU 2015129990 A RU2015129990 A RU 2015129990A RU 2015129990 A RU2015129990 A RU 2015129990A RU 2015129990 A RU2015129990 A RU 2015129990A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
light
analyzed
light flux
particles
Prior art date
Application number
RU2015129990A
Other languages
English (en)
Inventor
Алекс Кейнан
Original Assignee
Алекс Кейнан
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 Алекс Кейнан filed Critical Алекс Кейнан
Priority to RU2015129990A priority Critical patent/RU2015129990A/ru
Priority to RU2018104539A priority patent/RU2730377C2/ru
Priority to EP16827365.4A priority patent/EP3325945B1/en
Publication of RU2015129990A publication Critical patent/RU2015129990A/ru

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Claims (15)

1. Способ детектирования частиц в жидкости, заключающийся в том, что через анализируемую жидкость со стороны излучателя пропускают световой поток, а на выходе из анализируемой жидкости приемником светового потока регистрируют интенсивность светового потока, при этом о загрязнении жидкости судят по величине разницы входящего в анализируемую жидкость и выходящего из нее световых потоков, отличающийся тем, что световой поток из излучателя подается в анализируемую жидкость импульсно с различной частотой импульсов, их интенсивностью и длиной световой волны в разных диапазонах нанометров, каждый из которых соответствует отдельному виду частиц загрязнения, проводят сравнение входящего в анализируемую жидкость и выходящего из нее световых потоков для каждого диапазона длин световой волны и при появлении разницы устанавливают наличие посторонних частиц в жидкости, соответствующих виду загрязнений, приводящих к изменению поглощающих свойств жидкости.
2. Способ детектирования частиц по п. 1, отличающийся тем, что проводят сравнение входящего в анализируемую жидкость и выходящего из нее световых потоков для ИК и УФ диапазонов световых волн и при появлении разницы в пропускании для указанных диапазонов световых волн более чем в 2,5 раза, устанавливают наличие в жидкости частиц органического происхождения.
3. Система детектирования частиц в жидкости, содержащая излучатель светового потока и расположенный напротив него приемник для регистрации светового потока, прошедшего через анализируемую жидкость, блок сравнения интенсивности световых потоков до входа в анализируемую жидкость и после выхода его из нее, связанный с компьютеризированным средством для определения вида загрязнения по изменению поглощающих свойств жидкости, а так же средства подачи и вывода анализируемой жидкости из области прохождения светового потока, отличающийся тем, что она снабжена стеклянной трубкой, на одном конце которой смонтирован штуцер подвода анализируемой жидкости, а на другом конце - штуцер вывода анализируемой жидкости, излучатель представляет собой монтируемый на конце стеклянной трубки, на котором установлен штуцер подвода анализируемой жидкости, блок, включающий в себя линзу, размещенную непосредственно перед входом в стеклянную трубку, перед которой расположена наклонно оптически прозрачная пластина для направления в сторону линзы световых потоков от отдельных источников светового излучения в ИК и УФ диапазонах длин волн, расположенных с вектором направления излучения на эту пластину, а так же датчик интенсивности светового излучения, расположенный над оптически прозрачной пластиной, приемник для регистрации светового потока представляет собой монтируемый на конце стеклянной трубки, на котором установлен штуцер вывода анализируемой жидкости, блок, включающий в себя линзу на выходе стеклянной трубки, напротив которой наклонно расположена светоделительная пластина и ИК и УФ приемники светового излучения, исходящего от светоделительной пластины.
4. Система по п. 3, отличающаяся тем, что компьютеризированное средство выполнено с функцией управления отдельными источниками светового излучения для подачи световых излучений в анализируемую жидкость импульсно с различными частотой импульсов и интенсивностью и длиной световой волны в разных диапазонах нанометров, каждый из которых соответствует отдельному виду частиц загрязнения, и с функцией проведения сравнения входящего в анализируемую жидкость и выходящего из нее световых потоков для каждого диапазона длин световой волны и при появлении разницы установления наличия посторонних частиц в жидкости, соответствующих виду загрязнений, приводящих к изменению поглощающих свойств жидкости.
5. Система по п. 3, отличающаяся тем, что компьютеризированное средство выполнено с функцией автоматической калибровки системы в зависимости от качества анализируемой жидкости с установлением состояния с наименьшим поглощением световых потоков в качестве эталонного.
6. Система по п. 3, отличающаяся тем, что средство подачи анализируемой жидкости снабжено клапаном ввода промывочной жидкости для промывки системы.
7. Способ детектирования частиц в воздухе, заключающийся в том, что анализируемый воздух пропускают через жидкость, затем при прохождении воздуха через жидкость через эту жидкость со стороны излучателя пропускают световой поток, а на выходе из жидкости приемником светового потока регистрируют интенсивность светового потока, при этом световой поток из излучателя подается в жидкость импульсно с различной частотой импульсов, их интенсивностью и длиной световой волны в разных диапазонах нанометров, каждый из которых соответствует отдельному виду частиц загрязнения, а затем проводят сравнение входящего в жидкость и выходящего из нее световых потоков для каждого диапазона длин световой волны и при появлении разницы устанавливают наличие посторонних частиц в воздухе, соответствующих виду загрязнений, приводящих к изменению поглощающих свойств жидкости.
8. Способ детектирования частиц по п. 7, отличающийся тем, что проводят сравнение входящего в анализируемую жидкость и выходящего из нее световых потоков для ИК и УФ диапазонов световых волн и при появлении разницы в пропускании для указанных диапазонов световых волн более чем в 2,5 раза, устанавливают наличие в жидкости частиц органического происхождения.
9. Система детектирования частиц в воздухе, содержащая барботер для смешивания воздуха с жидкостью, излучатель светового потока и расположенный напротив него приемник для регистрации светового потока, прошедшего через анализируемую жидкость, блок сравнения интенсивности световых потоков до входа в анализируемую жидкость и после выхода его из нее, связанный с компьютеризированным средством для определения вида загрязнения по изменению поглощающих свойств жидкости, а так же средства подачи и вывода анализируемой жидкости из области прохождения светового потока, отличающийся тем, что она снабжена стеклянной трубкой, на одном конце которой смонтирован штуцер подвода анализируемой жидкости поступающей из барботера, а на другом конце - штуцер вывода анализируемой жидкости, излучатель представляет собой монтируемый на конце стеклянной трубки, на котором установлен штуцер подвода анализируемой жидкости, блок, включающий в себя линзу, размещенную непосредственно перед входом в стеклянную трубку, перед которой расположена наклонно оптически прозрачная пластина для направления в сторону линзы световых потоков от отдельных источников светового излучения в ИК и УФ диапазонах длин волн, расположенных с вектором направления излучения на эту пластину, а так же датчик интенсивности светового излучения, расположенный над оптически прозрачной пластиной, приемник для регистрации светового потока представляет собой монтируемый на конце стеклянной трубки, на котором установлен штуцер вывода анализируемой жидкости, блок, включающий в себя линзу на выходе стеклянной трубки, напротив которой наклонно расположена светоделительная пластина и ИК и УФ приемники светового излучения, исходящего от светоделительной пластины.
10. Система по п. 9, отличающаяся тем, что компьютеризированное средство выполнено с функцией управления отдельными источниками светового излучения для подачи световых излучений в анализируемую жидкость импульсно с различными частотой импульсов и интенсивностью и длиной световой волны в разных диапазонах нанометров, каждый из которых соответствует отдельному виду частиц загрязнения, и с функцией проведения сравнения входящего в анализируемую жидкость и выходящего из нее световых потоков для каждого диапазона длин световой волны и при появлении разницы установления наличия посторонних частиц в жидкости, соответствующих виду загрязнений, приводящих к изменению поглощающих свойств жидкости.
11. Система по п. 9, отличающаяся тем, что компьютеризированное средство выполнено с функцией автоматической калибровки системы в зависимости от качества анализируемой жидкости с установлением состояния с наименьшим поглощением световых потоков в качестве эталонного.
12. Система по п. 9, отличающаяся тем, что средство подачи анализируемой жидкости снабжено клапаном ввода промывочной жидкости для промывки системы.
13. Барботер для системы детектирования частиц в воздухе, характеризующийся тем, что включает в себя корпус трубчатой формы с заглушенными торцами, одно из которых представляет собой дно ванны для анализируемой жидкости, размещенную в этом корпусе трубу для подачи воздуха в направлении дна ванны, в нижней части стенки которой выполнены отверстия для прохождения воздуха из трубы в полость ванны, а на наружной стенке трубы и на внутренней стенке корпуса выполнены выступы или насечки для формирования лабиринтообразного прохождения воздуха из ванны в атмосферу.
14. Барботер по п. 13, отличающийся тем, что на дне ванны выполнены насечки или выступы для перемешивания жидкости и проходящего через нее воздуха.
15. Барботер по п. 13, отличающийся тем, что в стенках корпуса в зоне ванны выполнены отверстия для подсоединения средства подачи анализируемой жидкости и вывода ее из ванны.
RU2015129990A 2015-07-21 2015-07-21 Способ детектирования частиц (варианты), система детектирования частиц (варианты) и барботер для системы детектирования частиц RU2015129990A (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015129990A RU2015129990A (ru) 2015-07-21 2015-07-21 Способ детектирования частиц (варианты), система детектирования частиц (варианты) и барботер для системы детектирования частиц
RU2018104539A RU2730377C2 (ru) 2015-07-21 2016-07-21 Система и способ обнаружения частиц в жидкости или воздухе
EP16827365.4A EP3325945B1 (en) 2015-07-21 2016-07-21 System and method for detection of foreign particles in a liquid

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015129990A RU2015129990A (ru) 2015-07-21 2015-07-21 Способ детектирования частиц (варианты), система детектирования частиц (варианты) и барботер для системы детектирования частиц

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2015129990A true RU2015129990A (ru) 2017-02-02

Family

ID=58453745

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015129990A RU2015129990A (ru) 2015-07-21 2015-07-21 Способ детектирования частиц (варианты), система детектирования частиц (варианты) и барботер для системы детектирования частиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2015129990A (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10253486B2 (en) Water—saving toilet
RU2018104539A (ru) Система и способ обнаружения частиц в жидкости или воздухе
ATE515690T1 (de) Photometrische methode und vorrichtung zum messen der trübung, fluoreszenz, phosphoreszenz und/oder des absorptionskoeffizienten einer flüssigkeit
CA2964020C (en) Optical gas sensor comprising an led emitter for the emission of light of a narrow bandwidth
NO20061490L (no) Optisk stromningsmaler for a male gasser og vaesker i ror
KR101574435B1 (ko) 미세먼지 및 미생물 검출 장치
CN105637342A (zh) 比浊计及检测比浊计的样品试管污染的方法
JPH10511452A (ja) 粒子による光散乱を測定する装置
MX2021002977A (es) Sonda optica y metodo para el analisis de suelos in situ.
JP2007093988A5 (ru)
ES2795988T3 (es) Analizador de fluorescencia de rayos X
EP2843392A3 (en) Apparatus for photometric measurement of biological liquids
JP2017511482A (ja) 容器の検査
WO2006138261A3 (en) System and method for fluorescence excitation and detection having distinct optical paths
RU2015129990A (ru) Способ детектирования частиц (варианты), система детектирования частиц (варианты) и барботер для системы детектирования частиц
MX2016007754A (es) Dispositivo para determinar una concentracion de una sustancia quimica.
JP6364305B2 (ja) 水素ガス濃度計測装置および方法
US9360424B2 (en) Device for calibrating a scatterometer
KR20130134243A (ko) 미세오염물질 샘플링 셀 및 이를 포함하는 광 계측장치
JP2019193670A5 (ja) 反応処理装置および反応処理方法
KR20170029954A (ko) 관 내부 검사용 광학장치
JP6886208B1 (ja) ガス濃度検知装置
CN209979488U (zh) 用紫外荧光检测so2含量的装置
JP2010019626A (ja) 元素分析装置および元素分析方法
JP2022059278A (ja) 液体試料の濁度または色度を測定する測定装置および測定方法

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20180723