抗水汽干扰的三通道红外甲烷探测器制造技术

技术编号:26340944 阅读:58 留言:0更新日期:2020-11-13 20:15
本发明专利技术涉及一种抗水汽干扰的三通道红外甲烷探测器,包括第一通道红外滤光片、第二通道红外滤光片以及第三通道红外滤光片,第一通道红外滤光片的中心波长为2700±30nm(带宽180nm),用于检测水汽浓度;第二通道红外滤光片的中心波长为3330±30nm(带宽180nm),用于检测含水汽的甲烷浓度;第三通道红外滤光片中心波长为3900±30nm(带宽160nm),用作参比通道。通过同步监测水汽和甲烷(含水汽)浓度,来实现甲烷浓度的数据修正,可以获得真实的甲烷浓度数据,实现抗水汽干扰的效果;相比于原有双通道传感器,只增加了一个通道,成本只增加了约三分之一,远低于TDLAS技术的甲烷传感器成本。

【技术实现步骤摘要】
抗水汽干扰的三通道红外甲烷探测器
本专利技术涉及甲烷检测
,涉及一种抗水汽干扰的三通道红外甲烷探测器。
技术介绍
非色散红外气体传感技术(NDIR)是一种具有高精度、高可靠性特点的气体探测技术。如图1所示,一般包含红外光源、具有气体扩散功能的测量气室、滤光片、探测器,由红外光源发出的红外光线经过测量气室,气体分子吸收部分特定波长的红外光,使得探测器接收到的红外光衰减,被吸收的红外光的强度与气体浓度符合朗伯-比尔吸收定律,即,通过计算可以获得气体浓度,其中I为探测光强,I0为入射光强,μ为气体吸收系数,L为气室的光程,另外气体吸收系数和光程为常数。通常情况下光源发出的光强I0是变化的,为此一般使用双通道红外探测器,即测量通道T和参比通道R。通过计算和分析两个通道信号的比值,来消除光源的影响。最后通过试验来标定探测器信号K和实际气体浓度C之间的关系,拟合给出气体浓度值。但该方法有一个理论基础,所选测量通道的透光光谱范围内须只有一种气体具有明显吸收峰,无其他气体成分的吸收干扰。如图本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种抗水汽干扰的三通道红外甲烷探测器,其特征在于,所述的三通道红外甲烷探测器包括第一通道红外滤光片、第二通道红外滤光片以及第三通道红外滤光片,所述的第一通道红外滤光片的中心波长为2700±30nm,用于检测水汽浓度;所述的第二通道红外滤光片的中心波长为3330±30nm,用于检测含水汽的甲烷浓度;所述的第三通道红外滤光片中心波长为3900±30nm,用作参比通道,通过同步检测水汽浓度和含水汽的甲烷浓度,获得抗水汽干扰的甲烷浓度,/n所述的第一通道红外滤光片的通带宽度为180nm±20nm,截止区400nm~2550nm和2850nm~10000nm范围内的最大透射率小于1%;/n所述的第二...

【技术特征摘要】
1.一种抗水汽干扰的三通道红外甲烷探测器,其特征在于,所述的三通道红外甲烷探测器包括第一通道红外滤光片、第二通道红外滤光片以及第三通道红外滤光片,所述的第一通道红外滤光片的中心波长为2700±30nm,用于检测水汽浓度;所述的第二通道红外滤光片的中心波长为3330±30nm,用于检测含水汽的甲烷浓度;所述的第三通道红外滤光片中心波长为3900±30nm,用作参比通道,通过同步检测水汽浓度和含水汽的甲烷浓度,获得抗水汽干扰的甲烷浓度,
所述的第一通道红外滤光片的通带宽度为180nm±20nm,截止区400nm~2550nm和2850nm~10000nm范围内的最大透射率小于1%;
所述的第二通道红外滤光片的通带宽度为180nm±20nm,截止区400nm~3180nm和3480nm~10000nm范围内最大透射率小于1%;<...

【专利技术属性】
技术研发人员:何虎张杰于海洋许晴李蕾鸣王昕
申请(专利权)人:上海翼捷工业安全设备股份有限公司
类型:发明
国别省市:上海;31

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