[实用新型]一种检测甲烷气体浓度的长光程红外气体传感器反射气室有效

专利信息
申请号: 201920593249.6 申请日: 2019-04-26
公开(公告)号: CN210166302U 公开(公告)日: 2020-03-20
发明(设计)人: 邓霄冉 申请(专利权)人: 成都安可信电子股份有限公司
主分类号: G01N21/3504 分类号: G01N21/3504
代理公司: 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214 代理人: 余小飞;钱成岑
地址: 610041 四*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 检测 甲烷 气体 浓度 光程 红外 传感器 反射
【说明书】:

实用新型提供一种检测甲烷气体浓度的长光程红外气体传感器反射气室,属于红外传感器技术领域。包括外壳以及由外壳构成的气室,所述外壳上设置有进气口和出气口;所述气室底部设置有红外光源以及光电探测器,所述红外光源和光电探测器的上端设置有第一隔离透镜;所述气室顶部设置有凹面反射镜,所述凹面反射镜前端设置有第二隔离透镜。本实用新型反射气室结构在使用时,将红外光源、光电探测器、凹面反射镜、透镜,外壳组装完毕后即可直接使用,结构简单,组装方便,且成本低廉。本实用新型采用开放式反射气室结构对甲烷浓度进行检测,响应时间快、抗干扰性强、工作稳定。

技术领域

本实用新型属于红外气体传感器技术领域,具体为一种检测甲烷气体浓度的长光程红外气体传感器反射气室。

背景技术

近年来,气体爆炸引起的相关事故频发,造成了巨大的经济损失和人员伤亡,因此气体传感器受到越来越广泛的重视。目前大部分对甲烷的监测主要使用的是催化燃烧原理的传感器监测,其检测精度低,检测范围窄,对高浓度甲烷的监测会因测量漂移得到错误的结果。

红外气体传感器的基础是物理反应的工作原理,主要依靠气体的分子去吸收红外光谱的能量,并且吸收也只针对某特定的光谱波长,即为选择性物理吸收。和传统工作原理的传感器比较,这种工作原理拥有持续无间断测量、反应迅速、没有污染、测量范围宽、可检测多种气体、灵敏度好等特点,因此这种工作原理的传感器成为了目前各行业的首选。

为了提高红外气体传感器精度,需要增加红外光在待测气体中的有效吸收光程。目前市场上的大部分红外气体传感器通过增加有效光程来提高传感器精度,导致传感器体积增大,从而使得传感器响应时间增加,实时性不强。同时也增加了生产成本与及安装难度。

实用新型内容

本实用新型提供一种基于双波长单光源红外吸收原理的检测甲烷气体浓度的红外气体传感器反射气室结构,在减小传感器体积的同时,保证传感器的实效性。

本实用新型目的通过以下技术方案来实现:

一种检测甲烷气体浓度的长光程红外气体传感器反射气室,包括外壳以及由外壳构成的气室,所述外壳上设置有进气口和出气口;所述气室底部设置有红外光源以及光电探测器,所述红外光源和光电探测器的上端设置有第一隔离透镜;所述气室顶部设置有凹面反射镜,所述凹面反射镜前端设置有第二隔离透镜。

进一步,所述光电探测器包含两个独立的敏感单元,两个敏感单元具有独立的滤光片通道,用于接收经凹面反射镜反射的红外光源射出光线。

进一步,所述凹面反射镜和第二隔离透镜通过第一支架支撑固定在气室顶部。

进一步,所述红外光源与光电探测器上端位于同一平面上。

进一步,所述光电探测器通过第二支架支撑固定在气室底部。

进一步,所述红外光源在聚光杯中,聚光杯内壁进行抛光处理,且聚光杯内壁镀钼。

进一步,所述凹面反射镜为镀金件。

进一步,所述进气口和出气口设置于外壳的中部,并以中心轴互为对称。

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

本实用新型反射气室结构在使用时,将红外光源、光电探测器、凹面反射镜、透镜,外壳组装完毕后即可直接使用,结构简单,组装方便,且成本低廉。

本实用新型采用开放式反射气室结构对甲烷浓度进行检测,响应时间快、抗干扰性强、工作稳定。

附图说明

图1为检测甲烷气体浓度的长光程红外气体传感器反射气室的结构示意图。

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