臭氧气浓度检测装置制造方法及图纸

技术编号:17513083 阅读:55 留言:0更新日期:2018-03-20 23:18
本实用新型专利技术提供一种臭氧气浓度检测装置,包括:一个长条形状的气体流通管道,第一紫外光检测器,所述第一紫外光检测器的紫外光发射器设置在所述气体流通管道的一端,所述第一紫外光检测器的光接收感应器设置在所述气体流通管道的另一端;所述管道侧面设置有第二紫外光检测器和第三紫外光检测器,所述第二紫外光检测器和第三紫外光检测器与所述第一紫外光检测器的光线方向正交;所述气体流通管道的有效长度为第一距离,所述第二紫外光检测器与所述第三紫外光检测器相距第二距离,所述第一距离不小于所述第二距离。本实用新型专利技术的臭氧气浓度检测装置结构简单,检测方法快捷有效,能够实现臭氧浓度在线快速高精度检测。

Stinky oxygen concentration detection device

The utility model provides an ozone concentration detecting device includes: a gas pipeline strip shape, the first UV detector, UV light emitters of the first UV detector is arranged at one end of the gas pipeline, the first ultraviolet detector of the light receiving sensor is arranged at the other end of the gas circulation the pipeline; the pipeline is arranged on the side surface of second UV detector and third UV detector, the second orthogonal direction of light ultraviolet detector and third UV detector with the first UV detector; the effective length of the gas pipeline for the first distance, the second UV detector with the UV detector third is second distance. The first distance is not less than the second distance. The stinking oxygen concentration detection device of the utility model is simple in structure, fast and effective in detection method, and can realize on-line rapid and high precision detection of ozone concentration.

【技术实现步骤摘要】
臭氧气浓度检测装置
本技术涉及气体浓度检测领域,尤其涉及紫外光检测臭氧气浓度的装置。
技术介绍
臭氧是一种略带臭味的气体,能自动分解为氧气,具有很强的氧化性。利用臭氧的强氧化性,可以杀菌消毒、除甲醛、除异味,在水处理、食品加工、卫生医疗等领域应用广泛。在一些应用场合中,需要对臭氧气的浓度进行测量。常用的检测臭氧浓度的方法中,被认为最准确的是碘量法,而且碘量法也是被列入很多国家的臭氧检测的标准文件中。但是碘量法检测臭氧,所需化学试剂多、操作仪器步骤复杂,操作时间长,无法做到实时检测。紫外线吸收法是一种较新的检测方法。它利用臭氧对紫外线吸收的特性,依据朗伯比尔定律测定紫外线吸收强度,从而测定臭氧气的浓度。使用紫外吸收法检测臭氧浓度的装置,通常会使臭氧气流过一个检测通道,在气体流动的过程中完成检测。紫外线照射臭氧后会使部分臭氧气分解,造成检测结果与实际流出的臭氧气浓度存在一定的偏差。
技术实现思路
为解决上述问题,本技术提供一种臭氧气浓度检测装置,令臭氧气在流动的过程中可以准确检测出浓度。采用以下技术方案:臭氧气浓度检测装置,包括:一个长条形状的气体流通管道,第一紫外光检测器,该第一紫外光检测器具有紫外光发射器和光接收感应器,且紫外光发射器设置在气体流通管道的一端,光接收感应器设置在气体流通管道的另一端;紫外光发射器发出的紫外光穿过长条形状的气体流通管道,被光接收感应器接收。气体流通管道的侧面设置有靠近入口端的第二紫外光检测器和靠近出口端的第三紫外光检测器,第二紫外光检测器的光线方向和第三紫外光检测器的光线方向都与第一紫外光检测器的光线方向正交。气体流通管道的入口端与出口端之间的相距第一距离Dz,第二紫外光检测器与第三紫外光检测器相距第二距离D2,第二距离D2不大于第一距离Dz。进一步的,臭氧气以速度V匀速流通经过气体流通管道,第二紫外光检测器测得浓度值C1,第三紫外光检测器测得浓度值C2,第三紫外光检测器到出口端的距离为第三距离D3,出口端浓度值C3以下式计算:。进一步的,第一紫外光检测器的紫外光发射器具有第一发射功率,第二紫外光检测器的紫外光发射器与第三紫外光检测器的紫外光发射器具有相等的第二发射功率;第一发射功率不小于第二发射功率。进一步的,第一紫外光检测器测得浓度值Cd,校正后的出口端浓度值C3a以下式计算:。进一步的,第一发射功率与第二发射功率的比值在[1,100]之间。有益效果:本专利技术的臭氧气浓度检测装置结构简单,检测方法快捷有效,能够实现臭氧浓度在线快速高精度检测。附图说明附图1为本专利技术的臭氧气浓度检测装置的结构示意图。附图2为本专利技术的臭氧气浓度检测装置内的臭氧气浓度-时间曲线示意图。附图3为本专利技术的臭氧气浓度检测装置的浓度校正计算示意图。附图4为本专利技术的臭氧气浓度检测装置的一个实施例的装配结构图。附图5为本专利技术的臭氧气浓度检测装置的一个实施例的剖面图。附图6为本专利技术的臭氧气浓度检测装置的一个实施例的流体通道示意图。具体实施方式下面结合附图对本专利技术做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。参照附图1,臭氧气浓度检测装置,包括:一个长条形状的气体流通管道100,第一紫外光检测器200,该第一紫外光检测器200具有紫外光发射器200a和光接收感应器200b,且紫外光发射器200a设置在气体流通管道100的一端,光接收感应器200b设置在气体流通管道100的另一端;紫外光发射器200a发出的紫外光穿过长条形状的气体流通管道100,被光接收感应器200b接收。气体流通管道100的侧面设置有靠近入口端101的第二紫外光检测器201和靠近出口端102的第三紫外光检测器202,第二紫外光检测器201的光线方向和第三紫外光检测器202的光线方向都与第一紫外光检测器200的光线方向正交。气体流通管道100的入口端101与出口端102之间的相距第一距离300,第二紫外光检测器201与第三紫外光检测器202相距第二距离302,第二距离302不大于第一距离300。第三紫外光检测器202与气体流通管道100的出口端102相距第三距离303。第一紫外光检测器200的紫外光发射器200a发射波长为286nm的紫外光,该紫外光穿过气体流通管道100,被气体流通管道100内的臭氧气吸收,使部分臭氧气分解,并在光接收感应器200b被检测。臭氧气在气体流通管道100内暴露在紫外光照中,部分臭氧气被分解,其浓度与时间的关系曲线400参照附图2所示。臭氧气体在气体流通管道100内以速度V流动,总运动距离Dz即为第一距离300,其在气体流通管道100内的总时间为tz=Dz/V,臭氧气从进入气体流通管道100的入口端101运动到第二紫外光检测器201的距离为D1,时间为t1=D1/V,在第二紫外光检测器201位置处的第一浓度为C1;从第二紫外光检测器201运动到第三紫外光检测器202的距离为D2,时间为t2=D2/V,在第三紫外光检测器202位置处的浓度为C2;从第三紫外光检测器202运动到气体流通管道100的出口端102的距离为D3,时间t3=D3/V,在气体流通管道100的出口端102处的浓度为C3;在气体流通管道100的入口端101位置处的初始浓度为C0。第一紫外光检测器200所检测到的臭氧气浓度作为平均浓度Cd;第二紫外光检测器201所检测到的臭氧气浓度作为C1;第三紫外光检测器202所检测到的臭氧气浓度作为C2。初始浓度为C0的臭氧气在紫外光环境下催化分解,以T为紫外光照射情况下臭氧的半衰期,则臭氧气浓度C与时间t的函数关系为公式(1):(1)第二紫外光检测器201的检测结果C1代入公式(1),则有算式(2):(2)第三紫外光检测器202的检测结果C2代入公式(1),则有算式(3):(3)根据算式(2)(3)求解出曲线中紫外光照射情况下的臭氧半衰期T:(4)入口端101位置处的初始浓度C0为(5)出口端102位置处的浓度C3为:(6)在一般情况下,出口端102位置处的浓度值C3已满足准确度需求;在一些特殊情况下,需要更高准确度时,应当考虑第二紫外光检测器201和第三紫外光检测器202发出的紫外光对臭氧气浓度的直接影响,并根据该影响对输出值进行校正。校正计算方法参照附图3所示。曲线400为真实的浓度时间曲线,曲线401为不考虑第二紫外光检测器201和第三紫外光检测器202时计算的浓度时间曲线。在t1时间点,臭氧气受到第二紫外光检测器201的紫外光照射,浓度轻微下降,浓度差402的值为Ca;在t2时间点,臭氧气受到第三紫外光检测器202的紫外光照射,浓度轻微下降,在第二紫外光检测器201的紫外光发射器201a与第三紫外光检测器202的紫外光发射器202a具有相同发射功率的情况下,浓度差403的值为同样为2Ca。校正值Ca可采用面积法进行计算:曲线401下方的面积减去曲线400下方的面积,由此计算出的面积差,与校正值Ca具有正比关系。校正后的输出浓度为:(9)最终的输出浓度计算式为:(10)第一紫外光检测器200的紫外光发射器200a具有第一发射功率,第二紫外光检测器201的紫外光发射器201a与第三紫外光检测器202的紫外光发射器202a具有第二发射功率。第一发射功率不小于第二发射功率。第一本文档来自技高网...
臭氧气浓度检测装置

【技术保护点】
一种臭氧气浓度检测装置,其特征在于,包括:一个长条形状的气体流通管道,第一紫外光检测器,所述第一紫外光检测器具有紫外光发射器和光接收感应器,且所述紫外光发射器设置在所述气体流通管道的一端,所述光接收感应器设置在所述气体流通管道的另一端;所述气体流通管道的侧面设置有第二紫外光检测器和第三紫外光检测器,所述第二紫外光检测器的光线方向和所述第三紫外光检测器的光线方向都与所述第一紫外光检测器的光线方向正交;所述气体流通管道的入口端与出口端之间的相距第一距离Dz,所述第二紫外光检测器与所述第三紫外光检测器相距第二距离D2,所述第二距离D2不大于所述第一距离Dz。

【技术特征摘要】
1.一种臭氧气浓度检测装置,其特征在于,包括:一个长条形状的气体流通管道,第一紫外光检测器,所述第一紫外光检测器具有紫外光发射器和光接收感应器,且所述紫外光发射器设置在所述气体流通管道的一端,所述光接收感应器设置在所述气体流通管道的另一端;所述气体流通管道的侧面设置有第二紫外光检测器和第三紫外光检测器,所述第二紫外光检测器的光线方向和所述第三紫外光检测器的光线方向都与所述第一紫外光检测器的光线方向正交;所述气体流通管道的入口端与出口端之间的相距第一距离D...

【专利技术属性】
技术研发人员:牛振兴杨洪武王达王峰刘磊刘博通
申请(专利权)人:深圳欧威奇科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1