废气取样系统和用于运行这种废气取样系统的方法

    公开(公告)号:CN107209090A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201580073556.6

    申请日:2015-12-11

    Abstract: 已知一种废气取样系统,其中从主输送管路(18)进行样品气体的取样,该样品气体被输送至样品气体袋(48)中,样品气体的内容接下来被分析。在两个检测周期之间必须为了避免错误的检测结果而完全排空样品气体袋(48)。为了同样使用独立的排空管路。但是因为排空需要很多时间,所以按照本发明建议,排空管路(66,70,78)接入主输送管路(18)中,从而实现通过主流通泵(24)进行排空或者至少通过主流通泵支持排空。在一个或多个排空管路(66,70,78)中安置有相应的阀门(68,72,80),用于释放或关闭排空管路(66,70,78)。

    借助红外线吸收光谱确定试样气流内至少一种气体的浓度的装置

    公开(公告)号:CN106164648A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201580003484.8

    申请日:2015-01-22

    Abstract: 借助红外线吸收光谱确定试样气流内至少一种气体的浓度的装置是已知的,所述装置具有红外线射线源(12)、试样气流、探测器(22)以及加热源(52),红外线射线源的射线可被导入气室(21)的腔室(20),试样气流可导入所述腔室(20)和所述射线,从所述腔室(20)出来的射线可引到所述探测器上并且借助该探测器检测所出来的射线的吸收光谱,通过所述加热源将试样气流加热到额定温度。但是常常由于试样气流在经过光测量室的过程中在试样气流内的温度梯度而产生测量不精确性。为了避免该问题,在本申请中建议,所述加热源(52)设置在气室(21)的绝热装置(74)内,其中在该绝热装置中在所述腔室(20)的出口(62)的上游设置由所述加热源(52)加热的试样气体通道(36)。

    用于从内燃机提取废气样本的设备

    公开(公告)号:CN102378906B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201080014479.4

    申请日:2010-03-02

    Inventor: A.迪考

    CPC classification number: G01M15/102 G01M15/02 G01N1/2252 G01N2001/2264

    Abstract: 本发明公开了一种用于提取废气样本的设备。通常使用定容取样设备,其中,废气通道(4)通过废气入口(2)与废气源(6)流体连通,空气通道(10)通入第一混合区(22),可将环境空气经由空气过滤器(16)抽吸到该空气通道内,所述第一混合区过渡到稀释通道(24)内,从稀释通道中提取样本。现在按照本发明建议,该设备具有第二废气通道(38)和第二混合区(46),该第二通道通过第二废气入口(34)与第二废气源(36)流体连通,其中,稀释的废气-空气质量流根据选择从第一废气源(6)或第二废气源(36)流入所述这个稀释通道(24)并流向至少一个取样探测器(26)。为此描述一种特别有利的设计。该设备适于连接柴油机和汽油机,其废气因此首次可以通过仅一个取样位置并且通过仅一个稀释通道和一个泵在一个公共的设备中提取并分析。

    借助红外线吸收光谱确定试样气流内至少一种气体的浓度的装置

    公开(公告)号:CN106164648B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201580003484.8

    申请日:2015-01-22

    Abstract: 借助红外线吸收光谱确定试样气流内至少一种气体的浓度的装置是已知的,所述装置具有红外线射线源(12)、试样气流、探测器(22)以及加热源(52),红外线射线源的射线可被导入气室(21)的腔室(20),试样气流可导入所述腔室(20)和所述射线,从所述腔室(20)出来的射线可引到所述探测器上并且借助该探测器检测所出来的射线的吸收光谱,通过所述加热源将试样气流加热到额定温度。但是常常由于试样气流在经过光测量室的过程中在试样气流内的温度梯度而产生测量不精确性。为了避免该问题,在本申请中建议,所述加热源(52)设置在气室(21)的绝热装置(74)内,其中在该绝热装置中在所述腔室(20)的出口(62)的上游设置由所述加热源(52)加热的试样气体通道(36)。

    输送压力调节。借助红外吸收光谱法确定样品气流中至少一种气体浓度的装置和方法

    公开(公告)号:CN106461513A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201580008689.5

    申请日:2015-01-15

    Inventor: S.费茨纳

    Abstract: 一种借助红外吸收光谱法确定样品气流中至少一种气体的浓度的装置,具有红外射线源(16),该装置具有样品气体流,其通过输送管(34)导入分析室(16)并从分析室(16)导出,该装置具有探测器(22),通过所述探测器能够测量在分析室(16)中产生的吸收光谱,该装置具有引射泵(30),其设置在分析室的下游并且测量气体通过引射泵能够被输送经过分析室(16)和传送管(34)。但是由于在分析室中的压力波动常常出现测量不准确或者产生更高的维护和制造成本。为了避免这种情况则按照本发明推荐,在引导至引射泵(30)的推进气体接口(44)的推进气体管(48)中设置调节阀(60),在推进气体管(48)中的压力能够通过所述调节阀调节,因此,在引射泵(30)的推进气体管(48)和推进喷嘴(52)中的推进压力直接根据分析室(16)或输送管(34)中的(12),该红外射线源的射线被引导通过分析室

    借助红外吸收光谱法确定样品气流中至少一种气体的浓度的装置和方法

    公开(公告)号:CN106415240A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201580008690.8

    申请日:2015-01-22

    Abstract: 本发明涉及一种用于借助红外吸收光谱法确定样品气流中至少一种气体的浓度的装置,该装置具有红外射线源(12),该红外射线源的光线被引导通过分析室(16),该装置具有样品气体流,其被导入分析室(16),该装置具有探测器收光谱,该装置具有带有热侧(68)和冷侧(70)的珀耳帖冷却元件(66),其中,所述冷侧(70)与红外射线源(12)或探测器(22)导热地接触并且热侧与冷却体(46)导热地接触。但是由于红外射线源的热交换常常出现测量不准确性。为了避免这种测量不准确性推荐,冷却体(46)借助转速调节的通风机(38)冷却。(22),通过其能够测量在分析室(16)中产生的吸

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