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一种气体吸收池 

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申请/专利权人:浙江大学昆山创新中心

摘要:本发明公开了一种气体吸收池,包括吸收池本体,所述吸收池本体上设有进光口和出光口;所述吸收池本体相对的两个侧壁上分别设有角锥棱镜阵列,两所述角锥棱镜阵列中相对的两角锥棱镜错位排列;所述角锥棱镜阵列的边缘还设有导向棱镜,用于将光路从当前角锥棱镜导向至相邻行或列的角锥棱镜中;光源从所述进光口进入所述吸收池本体,经两所述角锥棱镜阵列多次反射最终从所述出光口射出。采用角锥棱镜阵列错位排列来增加光程,克服了现有技术中气体吸收池空间利用率低、加工精度高、造价昂贵以及更换成本高的不足。

主权项:1.一种气体吸收池,其特征在于,包括吸收池本体,所述吸收池本体上设有进光口和出光口;进光口和出光口分别开设在吸收池本体同一侧壁上,且分别位于上下两侧;所述吸收池本体相对的两个侧壁上分别设有角锥棱镜阵列,两所述角锥棱镜阵列中相对的两角锥棱镜错位排列;所述角锥棱镜阵列的边缘还设有导向棱镜,用于将光路从当前角锥棱镜导向至相邻行或列的角锥棱镜中;光源发出的光线从所述进光口进入所述吸收池本体,经两所述角锥棱镜阵列多次反射、配合导向棱镜导向,最终从所述出光口射出;所述出光口设有光强探测器,光路从出光口射出经聚光透镜聚光后进入所述光强探测器。

全文数据:一种气体吸收池技术领域本发明涉及一种气体吸收池,属于气体检测分析技术领域,特别涉及一种利用角锥棱镜来增加光程的气体吸收池。背景技术在气体分析领域,被测气体物质对于某种特定波长的光会有较强的吸收,选用一定宽度的延展光源照射该气体物质,可以探测到该波段的光强会有明显减弱,而减弱的程度可反映被测气体物质的浓度分布。长光程气室可以提高测量结果的精度,传统的多次反射长光程气体吸收池主要有赫里奥特池和怀特池。这两种吸收池优点很明显,并且得到了实际应用,主要缺点在于空间利用率较低,只利用了反射镜边缘部分,而中间大部分空间没有被利用,此外其面型加工精度较高,造价比较昂贵,若被所测气体腐蚀污染则需整体更换,又增加了应用成本。发明内容本发明的目的在于克服现有技术中气体吸收池空间利用率低、加工精度高、造价昂贵以及更换成本高的不足,提供了一种气体吸收池。为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种气体吸收池,包括吸收池本体,所述吸收池本体上设有进光口和出光口;所述吸收池本体相对的两个侧壁上分别设有角锥棱镜阵列,两所述角锥棱镜阵列中相对的两角锥棱镜错位排列;所述角锥棱镜阵列的边缘还设有导向棱镜,用于将光路从当前角锥棱镜导向至相邻行或列的角锥棱镜中;光源发出的光线从所述进光口进入所述吸收池本体,经两所述角锥棱镜阵列多次反射、配合导向棱镜导向,最终从所述出光口射出。进一步地,该气体吸收池还包括固定座,所述角锥棱镜阵列通过固定座设于所述吸收池本体的侧壁上。优选地,所述固定座与所述吸收池本体密封连接。进一步地,该气体吸收池还包括用于支撑所述吸收池本体的支撑架。进一步地,所述吸收池本体的进气口和出气口分设于所述吸收池本体的不同侧,所述进气口远离所述出气口。优选地,所述进气口连接被测气源,所述出气口连接废气处理装置。进一步地,所述出光口设有光强探测器,光路从出光口射出经聚光透镜聚光后进入所述光强探测器。与现有技术相比,本发明所达到的有益效果:本发明采用错位排列的角锥棱镜阵列,通过使光线在棱镜之间多次反射,使光线在吸收池本体内部呈弓字形排布,可以使得气体吸收池内部光线排布比较紧凑,提高气体吸收池的空间利用效率,有效减少气体吸收池尺寸。同时,角锥棱镜造价较低,可以有效降低气体吸收池应用成本。附图说明图1是发明实施例提供的一种气体吸收池的结构示意图;图2是光线经多次反射于角锥棱镜阵列、导向棱镜上形成的光斑示意图;图3是光线的于两角锥棱镜阵列、导向棱镜间反射的光程示意图;图中:1、固定座;2、吸收池本体;3、出气口;4、进气口;5、角锥棱镜阵列;501、导向棱镜;6、进光口;7、出光口;8、支撑架。具体实施方式下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。如图1所示,一种气体吸收池,包括吸收池本体2,所述吸收池本体2上设有进光口6和出光口7;所述吸收池本体2相对的两个侧壁上分别设有角锥棱镜阵列5,两所述角锥棱镜阵列5中相对的两角锥棱镜错位排列;所述角锥棱镜阵列5的边缘还设有导向棱镜501,用于将光路从当前角锥棱镜导向至相邻行或列的角锥棱镜中;进光口6和出光口7分别开设在吸收池本体2同一侧壁上,且分别位于上下两侧。光源从所述进光口6进入所述吸收池本体2,经两所述角锥棱镜阵列5多次反射、配合导向棱镜501导向,最终从所述出光口7射出。该气体吸收池还包括固定座1,所述角锥棱镜阵列5通过固定座1设于所述吸收池本体2的侧壁上。所述固定座1与所述吸收池本体2密封连接。具体的说密封连接可以采用橡胶材质的密封圈,例如可以采用硅胶、EPTFE材质的密封圈。所述密封圈可以设置于固定座1和吸收池本体2之间,固定座1边缘可以开设多个沿圆周均匀分布的通孔,同时吸收池两端侧壁对应位置也设置有与之一一对应的螺纹孔,固定座1通过螺栓或螺钉等方式与吸收池本体2固定连接,由于两者之间还有适配的密封圈,使得该吸收池本体2内部具备本发明所要求的气密性要求。该气体吸收池还包括支撑架8,支撑整个气体吸收池,方便气体吸收池与其他测量仪器的相互连接。所述吸收池本体的进气口4和出气口3分设于所述吸收池本体2的不同侧,使所述进气口4远离所述出气口3,该设置结构能够使进入吸收池本体的气体与光线充分接触吸收,提高气体浓度检测效率及检测结果的准确性。所述进气口4连接被测气源,所述出气口3连接废气处理装置。所述出光口7设有光强探测器,光路从出光口7射出经聚光透镜聚光后进入所述光强探测器。本发明的工作过程如下:如图1所示,所述吸收池本体上的进气口4连接被测气源,被测气源经由进气口4进入吸收池本体内,测试结束后,经由出气口3连接废气处理装置。所述出光口设有光强探测器,光路从出光口7射出后经聚光透镜聚光后进入光强探测器。)如图2、图3所示,可见角锥棱镜的错位排列使得光线能够从当前角锥棱镜反射至对向的另一角锥棱镜,导向棱镜501能够使光线从当前行或列导向至相邻的行或列,从而形成呈弓字形排布的光程。本发明的吸收池本体可采用316L不锈钢材料,强度高,耐腐蚀。本发明提供的一种气体吸收池,采用错位排列的角锥棱镜阵列,通过使光线在棱镜之间多次反射,使光线在吸收池本体内部呈弓字形排布,可以使得气体吸收池内部光线排布比较紧凑,提高空间利用效率,有效减少气体吸收池尺寸。同时,角锥棱镜造价较低,可以有效降低气体吸收池应用成本。以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。

权利要求:1.一种气体吸收池,其特征在于,包括吸收池本体,所述吸收池本体上设有进光口和出光口;所述吸收池本体相对的两个侧壁上分别设有角锥棱镜阵列,两所述角锥棱镜阵列中相对的两角锥棱镜错位排列;所述角锥棱镜阵列的边缘还设有导向棱镜,用于将光路从当前角锥棱镜导向至相邻行或列的角锥棱镜中;光源发出的光线从所述进光口进入所述吸收池本体,经两所述角锥棱镜阵列多次反射、配合导向棱镜导向,最终从所述出光口射出。2.根据权利要求1所述的气体吸收池,其特征在于,还包括固定座,所述角锥棱镜阵列通过固定座设于所述吸收池本体的侧壁上。3.根据权利要求2所述的气体吸收池,其特征在于,所述固定座与所述吸收池本体密封连接。4.根据权利要求1所述的气体吸收池,其特征在于,还包括用于支撑所述吸收池本体的支撑架。5.根据权利要求1所述的气体吸收池,其特征在于,所述吸收池本体的进气口和出气口分设于所述吸收池本体的不同侧,所述进气口远离所述出气口。6.根据权利要求5所述的气体吸收池,其特征在于,所述进气口连接被测气源,所述出气口连接废气处理装置。7.根据权利要求1所述的气体吸收池,其特征在于,所述出光口设有光强探测器,光路从出光口射出经聚光透镜聚光后进入所述光强探测器。

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