Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46129

Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorБілак, Юрій Юрійович
dc.contributor.authorКозубовський, Володимир Ростиславович
dc.contributor.authorРоль, Мар’яна Іллівна
dc.contributor.authorBilak, Yurii
dc.contributor.authorKozubovsky, Volodymir
dc.contributor.authorRol, Marianna
dc.date.accessioned2024-07-23T14:14:34Z-
dc.date.available2024-07-23T14:14:34Z-
dc.date.created2024-06-19
dc.date.issued2024-06-19
dc.date.submitted2024-01-18
dc.identifier.citationBilak Y. Calibration of gas analysis devices with open cuvette / Yurii Bilak, Volodymir Kozubovsky, Marianna Rol // Scientific Journal of TNTU. — Tern : TNTU, 2024. — Vol 114. — No 2. — P. 135–140.
dc.identifier.issn2522-4433
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46129-
dc.description.abstractЗ огляду на поширення газових приладів у промисловості, медицині, дослідницьких лабораторіях та інших сферах методи їх калібрування та повірки залишаються важливими для забезпечення точності й надійності вимірювань. Для забезпечення якості їх метрологічних параметрів періодично проводиться їх метрологічна атестація, яка є затратною процедурою і проводять її, зазвичай, метрологічні центри. Часто виникає необхідність самостійної перевірки працездатності приладу та його налаштування, причому існує значна кількість методів їх калібрування. Однак усі вони мають певні недоліки як з точки зору значної похибки, так і можливості їх реалізації. Розглянуто методи метрологічного забезпечення вимірів абсорбційних дистанці- йних приладів (з відкритою кюветою), які широко використовуються при проведенні вимірів безпосередньо в газоходах теплових електростанцій, на промислових підприємствах тощо. Однією з переваг приладів з відкритою кюветою є можливість легко змінювати зразки для аналізу та проводити їх очищення та підготовку без необхідності розбирання кювети. Автори пропонують конструкція приладу, в якому робоча й повірочна кювети (з повірочною газовою сумішшю) почергово (при необхідності) розміщуються на оптичному шляху приладу, причому використовуються одні й ті ж оптичні елементи. Даний спосіб калібрування й повірки дозволяє обійтися без застосування ПГС, що істотно спрощує калібрування й повірку газоаналізатора на робочому місці. Крім того, спосіб дозволяє зменшити похибку калібрування й повірки, оскільки у режимі калібрування світловий потік проходить по тому ж оптичному шляху, що й у режимі вимірів, при цьому залишається без змін величина світлового потоку й ступінь забруднення оптичних елементів селективними й неселективними компонентами аналізованої суміші. До того ж, з урахуванням швидкого розвитку технологій, постійного вдосконалення аналітичних методів та зростаючої уваги до якості результатів вимірювань, нові методи калібрування мають потенціал для впровадження в практику для покращення точності й надійності газового аналізу
dc.description.abstractGas analysis devices are measuring instruments and require periodic confirmation of their metrological parameters. This paper deals with methods of metrological support of measurements of absorption remote devices (with open cuvette). The design of the device where the operating and calibration cuvettes (with calibration gas mixture) are alternately (if necessary) placed on the optical path of the device, with the same optical elements. is proposed. This method of calibration and verification allows you to do without the use of CGM, which greatly simplifies calibration and verification of the gas analyzer at the workplace. In addition, the method reduces the calibration and verification error, since in the calibration mode the light flux passes along the same optical path as in the measurement mode, while the light flux and the degree of contamination of the optical elements by selective and non-selective components of the analyzed mixture remain unchanged
dc.format.extent135-140
dc.language.isoen
dc.publisherТНТУ
dc.publisherTNTU
dc.relation.ispartofВісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (114), 2024
dc.relation.ispartofScientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (114), 2024
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1007/s10812-022-01385-7
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1021/ac60238a022
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.snb.2011.11.086
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1134/S0020168508140215
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0118774-23#Text
dc.subjectгазоаналізатор
dc.subjectкалібрування
dc.subjectвипромінювання
dc.subjectміжповірочний інтервал
dc.subjectвідкрита кювета
dc.subjectgas analyzer
dc.subjectcalibration
dc.subjectradiation
dc.subjectcalibration interval
dc.subjectopen cuvette
dc.titleCalibration of gas analysis devices with open cuvette
dc.title.alternativeКалібрування приладів газового аналізу з відкритою кюветою
dc.typeArticle
dc.rights.holder© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
dc.coverage.placenameТернопіль
dc.coverage.placenameTernopil
dc.format.pages6
dc.subject.udc543.544.5
dc.subject.udc543.42
dc.relation.references1. Повхан Т. И., Козубовский В. Р. А.с. № 1549314. СССР МКИ G 01 N 21/61. Модулятор однолучевого многоканального анализатора; заявлено 14.12.87; ДПС. 4 с., 1 л. ил.
dc.relation.references2. Козубовський В. Р., Повхан Т. И. А.с № 1559878. СССР МКИ G 01 N 21/61. Способ калибровки газоанализатора; заявлено 6.06.88; ДПС. 4 с., 1 л. ил.
dc.relation.references3. Козубовський В. Р., Повхан Т. И. А.с. 1598652. СССР МКИ 01 N 21/61. Однолучевой много- канальный анализатор; заявлено 23.03.89; ДПС. 4 с., 1л. ил.
dc.relation.references4. Козубовський В. Р. Спосіб калібрування і повірки газоаналізатора. Метрологія та прилади. 2011. № 4. С. 41–43.
dc.relation.references5. Козубовский В. Р., Билак Ю. Ю. Экспрессный анализ газовых смесей с использованием спектрального коррелятора на основе интерферометра Фабри–Перо. Журнал прикладной спектроскопии. 2022. 89 (3). С. 494–499. https://doi.org/10.1007/s10812-022-01385-7
dc.relation.references6. Козубовський В. Р., Білак Ю. Ю. Спосіб калібрування і повірки газоаналізатора з відкритою кюветою (трасового): XXІІ Міжн. наук.-техніч. конф. «Приладобудування: стан і перспективи», 16–17 травня 2023 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна.
dc.relation.references7. Козубовський В. Р., Білак Ю. Ю., Роль М. І. Калібрування приладів газового аналізу: XXІІ Міжн. наук.-техніч. конф. «Приладобудування: стан і перспективи», 16–17 травня 2023 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна.
dc.relation.references8. OʼKeeffe A. E., Ortman G. C. Primary Standards for Trace Gas Analysis. Anal. Chem. 1966, 38, 6. Р. 760–763. https://doi.org/10.1021/ac60238a022
dc.relation.references9. Udina S., Carmona M., Pardo A. et al. A micromachined thermoelectric sensor for natural gas analysis: Multivariate calibration results Sensors and Actuators B: Chemical; volumes 166–167, 20 May 2012, pp. 338–348. https://doi.org/10.1016/j.snb.2011.11.086
dc.relation.references10. Baskin Z. L. Dynamic methods for calibration and verification of the metrological characteristics of instruments intended for gas analysis (generalized approach). Inorg Mater, 2008. (44), pp. 1606–1611. https://doi.org/10.1134/S0020168508140215
dc.relation.references11. Pevzner E. A., Kalinnikova N. D. Device for calibration of gas analyzers. Device for calibration of gas analyzers NASA Transl. into ENGLISH from Prib. Sist. Upr. 1974. USSR 2. pp. 40–41.
dc.relation.references12. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0118774-23#Text
dc.relation.references13. Перегуд Е. А., Горелик Д. О. Измерительные методи контроля загрязнения атмосферы. Л.: Химия, 1981, 383 с.
dc.relation.references14. Спосіб калібрування і повірки газоаналізатора : пат. на корисну модель № 461127 ; опуб. 11.07.2011, Бюл. № 13.
dc.relation.referencesen1. Pavkhan T. I., Kozubovsky V. R. AC. No.1549314. USSR MKI G 01 N 21/61. The modulator of a single-beam multichannel analyzer. Declared 14.12.87, For administrative use, 4 pp., 1 liter. il.
dc.relation.referencesen2. Kozubovsky V. R., Povhan T. I. AC. No. 1559878. USSR MKI G 01 N 21/61. The method of calibration of the gas analyzer. Declared 6.06.88, For administrative use, 4 pp., 1 liter. il.
dc.relation.referencesen3. Kozubovsky V. R., Povhan T. I. AC. No. 1598652. USSR MKI 01 N 21/61. One-beam multichannel analyzer. Declared 23.03.89, For administrative use, 4 pp., 1 liter. il.
dc.relation.referencesen4. Kozubovskyi V. R. The method of calibration and verification of the gas analyzer. Metrology and devices, 2011, no. 4, pp. 41–43.
dc.relation.referencesen5. Kozubovsky V. R., Bilak Yu. Yu. Express analysis of gas mixtures using a spectral correlator based on the fabry–perot interferometer. Journal of Applied Spectroscopy, 2022, vol. 89, no. 3, pp. 495–499. https://doi.org/10.1007/s10812-022-01385-7
dc.relation.referencesen6. Kozubovskyi V. R., Bilak Yu. Yu. Method of calibration and verification of a gas analyzer with an open cuvette (trace). XXII International scientific and technical conference “Device construction: status and prospects”, 2023, May 16–17, KPI named after Igor Sikorskyi, Kyiv, Ukraine.
dc.relation.referencesen7. Kozubovsky V. R., Bilak Y. Yu., Rol M. I. Calibration of gas analysis instruments. XXII International Scientific and Technical Conference “Instrument Construction: Status and Prospects”, 2023, May 16–17, KPI named after Igor Sikorskyi, Kyiv, Ukraine.
dc.relation.referencesen8. OʼKeeffe A. E., Ortman G. C. Primary Standards for Trace Gas Analysis. Anal. Chem.1966, 38, 6, pp. 760–763. https://doi.org/10.1021/ac60238a022
dc.relation.referencesen9. Udina S., Carmona M., Pardo A. et al. A micromachined thermoelectric sensor for natural gas analysis: Multivariate calibration results Sensors and Actuators B: Chemical, 2012, vol. 166–167, pp. 338–348. https://doi.org/10.1016/j.snb.2011.11.086
dc.relation.referencesen10. Baskin Z. L. Dynamic methods for calibration and verification of the metrological characteristics of instruments intended for gas analysis (generalized approach), 2008, Inorg Mater, vol. 44, pp. 1606–1611. https://doi.org/10.1134/S0020168508140215
dc.relation.referencesen11. Pevzner E. A., Kalinnikova N. D. Device for calibration of gas analyzers. Device for calibration of gas analyzers NASA Transl. into ENGLISH from Prib. Sist. Upr. 1974, USSR 2, pp. 40–41.
dc.relation.referencesen12. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0118774-23#Text
dc.relation.referencesen13. Perehud E. A., Gorelyk D. O. Measuring methods of atmospheric pollution control, 1981, Khimiya, 383 p.
dc.relation.referencesen14. Kozubovsky V. R. Method for calibration and calibration of gas analyzer. Utility Model Patent, no. 461127, Published July 11, 2011, Bul. № 13.
dc.identifier.citationenBilak Y., Kozubovsky V., Rol M. (2024) Calibration of gas analysis devices with open cuvette. Scientific Journal of TNTU (Tern), vol. 114, no 2, pp. 135-140.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2024.02.135
dc.contributor.affiliationДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна
dc.contributor.affiliationUzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine
dc.citation.journalTitleВісник Тернопільського національного технічного університету
dc.citation.volume114
dc.citation.issue2
dc.citation.spage135
dc.citation.epage140
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2024, № 2 (114)



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.