一种污染源气体排放通量红外多组份监测方法

    公开(公告)号:CN101694461B

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN200910184849.8

    申请日:2009-10-16

    IPC分类号: G01N21/35

    摘要: 本发明公开了一种污染源气体排放通量红外多组份监测方法与系统,其特征在于:监测系统包括有一个可运动的平台,可运动的平台上设置有太阳跟踪器、红外光谱仪、计算机以及GPS定位器;以太阳为光源,穿过污染气体且被气体分子选择吸收,由太阳跟踪器将太阳光导入红外光谱仪,并测量太阳光谱,通过软件分析计算出污染物分子的柱浓度;再移动可运动的平台,测量出不同位置的柱浓度,由GPS定位器测量出不同点的距离,再结合各测量点的风速信息,通过软件计算可以得到整个测量区域的污染气体排放通量。本发明能够快算准确的监测出污染源气体排放通量,且整套系统操作简单,成本相对低廉,在监测过程中全部由软件自动控制,使用方便。

    一种反射式太阳红外辐射动态光路跟踪系统

    公开(公告)号:CN101661292B

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN200910145006.7

    申请日:2009-09-18

    IPC分类号: G02B26/08

    摘要: 本发明涉及一种反射式太阳红外辐射动态光路跟踪系统,包括有接收单元,以及与接收单元配合的接收反射镜,还包括有电控旋转台,电控旋转台上相对水平线倾斜设置有方位角反射镜,方位角反射镜上开有圆孔,方位角反射镜的一侧的电控旋转台上设置有PSD四象限探测器及与之配合的PSD反射镜,PSD反射镜位于方位角反射镜上的圆孔旁,其反射面朝向PSD四象限探测器,方位角反射镜的反射面一侧的电控旋转台上设置有可旋转的高度角反射镜,高度角反射镜的反射面朝向方位角反射镜的反射面。

    一种运动平台上的太阳自动跟踪方法

    公开(公告)号:CN103246292B

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201310108908.X

    申请日:2013-03-30

    IPC分类号: G05D3/12

    摘要: 本发明公开了一种运动平台上的太阳自动跟踪方法,同时包括传统的视日运动轨迹开环跟踪方式,也包括高精度的光电探测闭环跟踪方式;可以应用于传统的太阳能光伏发电,也可以应用于太阳光谱测量等其它需要进行太阳跟踪的场合。对于使用该方法的跟踪系统的安装、放置角度没有特定要求,并且可以将其固定在运动平台上完成太阳位置的自动定位以及跟踪功能。

    一种测量温室气体的系统及方法

    公开(公告)号:CN102359948B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201110179588.8

    申请日:2011-06-29

    IPC分类号: G01N21/35

    摘要: 本发明公开了一种测量温室气体的系统及方法。本发明系统将光谱仪置于一个密闭箱内,密闭箱内充满高纯氮气;进入样品池内的气体,先经过Nafion管和无水高氯酸镁的干燥,再进入多次反射样品池,多次反射样品池与抽气泵相连,由计算机控制抽气泵抽取大气中的气体;傅里叶变换红外光谱仪测量各种气体的红外光谱,通过计算机对测量气体进行定量分析。本发明方法提高了常规温室气体二氧化碳、氧化亚氮和甲烷,以及间接温室气体一氧化碳的测量精度。

    一种快速测量汽油成分的系统

    公开(公告)号:CN103257117A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310057849.8

    申请日:2013-02-25

    IPC分类号: G01N21/35

    摘要: 本发明公开了一种快速测量汽油成分的系统,包括有注射器、样品池、傅里叶变换红外光谱仪、计算机,样品池的进、出液口分别连接有进、出液管,进液管上安装有一个三通阀,出液管顺出液方向安有一个单向阀,注射器与三通阀之间的管路截面上还固定安装有一个滤膜,出液管末端连接有一废液桶,傅里叶变换红外光谱仪通过网线与计算机连接;此系统的出现提高了红外吸收光谱定量和定性检测在化工领域的应用,促进了傅里叶变换红外光谱仪在石化行业检测方面的快速发展;测量方法简单,耗时短,测量精度高。

    一种污染源气体排放通量红外多组份监测方法与系统

    公开(公告)号:CN101694461A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910184849.8

    申请日:2009-10-16

    IPC分类号: G01N21/35

    摘要: 本发明公开了一种污染源气体排放通量红外多组份监测方法与系统,其特征在于:监测系统包括有一个可运动的平台,可运动的平台上设置有太阳跟踪器、红外光谱仪、计算机以及GPS定位器;以太阳为光源,穿过污染气体且被气体分子选择吸收,由太阳跟踪器将太阳光导入红外光谱仪,并测量太阳光谱,通过软件分析计算出污染物分子的柱浓度;再移动可运动的平台,测量出不同位置的柱浓度,由GPS定位器测量出不同点的距离,再结合各测量点的风速信息,通过软件计算可以得到整个测量区域的污染气体排放通量。本发明能够快算准确的监测出污染源气体排放通量,且整套系统操作简单,成本相对低廉,在监测过程中全部由软件自动控制,使用方便。

    模拟毒剂云团发生系统
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103240011B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310095310.1

    申请日:2013-03-22

    摘要: 本发明公开了一种模拟毒剂云团发生系统,该系统包括气态或液态挥发气体标准气体发生装置,配气装置,加热气体吸收池及高低温黑体辐射源;气态或液态挥发气体标准气体发生装置生成的标准气体通过气管进入配气装置,配气装置配制一定浓度的气体通过气管导入加热气体吸收池;高低温黑体辐射源、气体吸收池的入、出光孔和FTIR光谱仪位于同一光路上;对模拟毒剂云团进行分析时通过高低温黑体辐射源发出红外辐射光,经气体吸收池入光孔进入样品池,并穿过气体吸收池内的模拟毒剂云团,再经气体吸收池的出光孔出射,进入FTIR光谱仪,最后由计算机控制FTIR光谱仪采集、分析和存储红外光谱辐射数据。本发明能够精确控制温度和浓度,可以产生不同温度、不同浓度的模拟毒剂云团,能满足研究的需要,并且减小了对工作人员的潜在危害。

    模拟毒剂云团发生系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103240011A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310095310.1

    申请日:2013-03-22

    摘要: 本发明公开了一种模拟毒剂云团发生系统,该系统包括气态或液态挥发气体标准气体发生装置,配气装置,加热气体吸收池及高低温黑体辐射源;气态或液态挥发气体标准气体发生装置生成的标准气体通过气管进入配气装置,配气装置配制一定浓度的气体通过气管导入加热气体吸收池;高低温黑体辐射源、气体吸收池的入、出光孔和FTIR光谱仪位于同一光路上;对模拟毒剂云团进行分析时通过高低温黑体辐射源发出红外辐射光,经气体吸收池入光孔进入样品池,并穿过气体吸收池内的模拟毒剂云团,再经气体吸收池的出光孔出射,进入FTIR光谱仪,最后由计算机控制FTIR光谱仪采集、分析和存储红外光谱辐射数据。本发明能够精确控制温度和浓度,可以产生不同温度、不同浓度的模拟毒剂云团,能满足研究的需要,并且减小了对工作人员的潜在危害。

    一种温室气体柱浓度实时遥测系统与方法

    公开(公告)号:CN102944530A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210454033.4

    申请日:2012-11-13

    IPC分类号: G01N21/35

    摘要: 本发明公开了一种温室气体柱浓度实时遥测系统和方法,包括一个固定的站房,站房开有自动天窗;安装于站房内固定平台上的太阳跟踪器,接收由天窗进入的太阳光,从而自动跟踪太阳;太阳跟踪器的出射光穿过样品池,进入红外光谱仪;红外光谱仪的输出端连接有计算机;站房外还安装有微型气象站和无线数据传输天线,均连接到所述计算机的对应输入端;实测光谱和基于大气辐射传输模型的数值模拟计算光谱同时获得,并通过非线性最小二乘循环迭代方法实时获得多种温室气体柱浓度。本发明弥补了温室气体立体化高时空分辨测量技术手段的不足,能够为机载星载遥测提供校准数据,能够提供本地长期的温室气体观测结果。

    一种干涉仪光路系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101324521B

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN200810123021.7

    申请日:2008-06-18

    IPC分类号: G01N21/45 G02B17/06

    摘要: 本发明公开了一种干涉仪光路系统,光源放置的位置正好在抛物镜(1)的焦平面上,光源发出的光通过抛物镜(1)变为平行光射到干涉仪的分束片(2)上,干涉仪出射的平行光经过平面镜(3)反射到抛物镜(4),然后再经过抛物镜(5)和(6)的反射到达探测器上。抛物镜(1、4、5、6)的抛物线方程是相同的,即有相同的焦点。抛物镜(4)和(5)间的距离正好是2倍的焦距,这样经过抛物镜(4)的光束会聚在抛物镜(4)和抛物镜(5)中间的位置,也就是他们2个焦平面的中心,此中心就是测量样品时的位置,探测器(7)放置的位置在抛物镜(6)的焦平面上,抛物镜(6)接收到的平行光正好会聚到探测器(7)上。本发明降低了光束的倾斜度,结构简单,调节方便,会聚和发散光的效率高,提高了红外吸收光谱定量和定性检测的精确度,促进了傅里叶变换红外光谱仪在大气环境检测方面的快速发展。