Способ детектирования и идентификации запахов
Использование: при ультразвуковых методах определения состава газовых смесей путем детектирования соответствующего запаха веществ, которые могут находиться в любом агрегатном состоянии. Сущность изобретения: способ осуществляют в два этапа. На первом этапе соответствующий анализ выполняется в эталонном потоке газовой среды,а на втором - в газовом исследуемой среды. Через чувствительный элемент - сенсиллу, заполненную волокнистым адсорбентом, с помощью устройства, создающего поток газовой среды, со скоростью не менее 700 мл/с пропускают эталонную газовую смесь, поток которой возбуждает в волокнах адсорбента акустические колебания. Далее на излучатель подают электрический сигнал с частотой 10 КГц и 1 МГц, который генерирует в пьезоэлектрической пленке излучателя ультразвуковые колебания. Суммарный сигнал, проходящий через сенсиллу, который складывается из ультразвукового и акустического сигналов, регистрируют приемником и анализируют компьютером, при этом определяют время запаздывания сигнала приемника по отношению к электрическому сигналу, поданному на излучатель. С помощью компьютера подбирают частоту электрического сигнала, подаваемого на излучатель, которая соответствует максимальной скорости прохождения сигнала через сенсиллу и находится в пределах 300-800 м/с. Далее при заданных скорости эталонного газового потока и подобранной частоте электрического сигнала выполняют серию измерений времени запаздывания сигнала в сенсилле в каждой текущий момент времени анализа, вычисляют характеристический коэффициент эталонной среды и на дисплей выводят график зависимости характеристического коэффициента от времени. На втором этапе через сенсиллу со скоростью, равной скорости потока эталонной среды, пропускают исследуемую среду, при этом на излучатель подают электрический сигнал с частотой, установленной на первом этапе. Далее при заданных скорости газового потока исследуемой среды и частоте электрического сигнала выполняют серию измерений времени запаздывания сигнала в сенсилле, в каждой текущий момент времени анализа вычисляют характеристический коэффициент исследуемой среды, на дисплей выводят график зависимости характеристического коэффициента от времени. На основании сравнения полученных графических результатов делают заключение о присутствии запаха в помещении и производят идентификацию исследуемого вещества. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к пищевой, сельскохозяйственной и медикобиологической технике, а именно к разработке ультразвуковых методов определения состава газовых смесей путем детектирования соответствующего запаха веществ, которые могут находиться в любом агрегатном состоянии: газообразном, твердом и жидком.
Способ может быть использован в пищевой промышленности для тестирования запахов пищевых продуктов, а также для создания системы контроля состава газовой среды и проведения мониторинга различных процессов в окружающей среде в том числе, для дезинфицирования и дезоодорирования различных помещений. Известна система для детектирования запахов (США, патент N 5177944, G 01 N 31/00, 1993), основанная на использовании размещенного в термостатируемой измерительной ячейке набора пьезокварцевых резонаторов. На поверхность каждого резонатора нанесен адсорбент, избирательно поглощающий определенное соединение, вызывающее соответствующий запах. В качестве адсорбента используют различные вещества, применяемые в газовой хроматографии для сорбции отдельных ингредиентов газовой среды, липидные соединения и т.д. Исследуемую газовую среду пропускают через ячейку со скоростью 50 мл/мин. Частота ультразвукового сигнала составляет 10-14 МГц. По изменению частоты резонатора определяют наличие определенного ингредиента в газовой среды. К недостаткам указанного способа относится ограниченность его применения для детектирования определенной группы запахов, на которые настроены указанные пьезокерамические резонаторы. Наиболее близким по технической сущности к разработанной изобретению является способ детектирования запахов с использованием химически модифицированных пьезоэлектрических кристаллов (ANALIST, November 1993, VOL. 118, p. 1303). Исследуемый газовый поток, имеющий определенный запах, пропускают с помощью насоса через измерительную камеру со скоростью от 40 до 500 мл/мин. В камере установлен пьезокварцевый кристалл с серебряным электродом, на который нанесен чувствительный элемент органическое покрытие для адсорбирования запаха определенного вещества. При подаче на излучатель пьезоэлектрический кристалл электрического сигнала длительностью 200 с и частотой 10 МГц в чувствительном элементе возбуждаются ультразвуковые колебания. Период результирующего акустического сигнала обрабатывается с помощью универсального автоматического счетчика, а результат обработки выводиться на экран компьютера в реальном масштабе времени и записывается в виде функции поглощения на жесткий диск компьютера для последующего анализа. Период выходного сигнала зависит от концентрации запаха и скорости газового потока, создаваемого насосом. К недостаткам способа следует отнести возможность его применения для детектирования и идентификации ограниченного набора ингредиентов газовой среды, представленных в виде запахов, на которые настроены чувствительные элементы. Очень малые размеры чувствительных элементов, сложность их изготовления, малое время работы вследствие эффекта насыщения ингредиентами газовой среды и соответственно относительно узкий диапазон выбора скорости газового потока, создаваемого устройством прокачки, значительно сужают диапазон практического применения способа. Задачей изобретения является разработка универсального способа, позволяющего детектировать и идентифицировать широкий набор запахов для определения веществ, находящихся в различном агрегатном состоянии. Способ осуществляют в два этапа. На первом этапе измерения соответствующий анализ выполняются в эталонном потоке газовой среды, а на втором в газовом потоке исследуемой среды. Через чувствительный элемент сенсиллу, заполненную волокнистым адсорбентом, с помощью устройства, создающего поток газовой среды, со скоростью не менее 700 мл/с пропускают эталонную газовую смесь, поток которой возбуждает в волокнах адсорбента акустические колебания. Далее на излучатель подают электрический сигнал с частотой 10 Кгц 1 МГц, который генерирует в пьезоэлектрической пленке излучателя ультразвуковые колебания. Суммарный сигнал, проходящий через сенсиллу, который складывается из ультразвукового и акустического сигналов, регистрируют приемником и анализируют компьютером, при этом определяют время запаздывания сигнала приемника по отношению к электрическому сигналу, поданному на излучатель. С помощью компьютера подбирают частоту электрического сигнала, подаваемого на излучатель, которая соответствует максимальной скорости прохождения сигнала через сенсиллу и находится в пределах 300-800 м/с. Далее при заданной скорости эталонного газового потока и подобранной частоте электрического сигнала выполняют серию измерений времени запаздывания сигнала в сенсилле в каждый текущий момент времени анализа, вычисляют характеристический коэффициент эталонной среды и на дисплей выводят график зависимости характеристического коэффициента от времени. На втором этапе через сенсиллу со скоростью, равной скорости потока эталонной среды, пропускают исследуемую среду, при этом на излучатель подают электрический сигнал с частотой, установленной на первом этапе. Далее при заданных скорости газового потока исследуемой среды и частоте электрического сигнала выполняют серию измерений времени запаздывания сигнала в сенсилле, в каждой текущий момент времени анализа вычисляют характеристический коэффициент исследуемой среды, на дисплей выводят график зависимости характеристического коэффициента от времени. На основании сравнения полученных графических результатов делают заключение о присутствии запаха в помещении. На основании сравнения полученных графических результатов анализа с хранящимся в памяти компьютера набором графических эталонов производится идентификация (распознание) исследуемого вещества. Характеристический коэффициент Z(ti) газовой среды определяют в каждый текущий момент времени ti по следующей формуле:








Формула изобретения
1. Способ детектирования и идентификации запахов, заключающийся в пропускании потока анализируемой среды через чувствительный элемент, подаче электрического сигнала на излучатель, регистрации ультразвукового сигнала и его обработке, отличающийся тем, что способ осуществляют в два этапа, на первом этапе через чувствительный элемент сенсиллу, заполненную волокнистым адсорбентом, пропускают со скоростью не менее 700 мл/с эталонную газовую смесь, поток которой возбуждает в волокнах адсорбента акустические колебания, одновременно на излучатель подают электрический сигнал с частотой 10 КГц 1 МГц, который генерирует в пьезоэлектрической пленке излучателя ультразвуковые колебания, проходящий через сенсиллу суммарный сигнал регистрируют приемником и анализируют компьютером, при этом определяют время запаздывания сигнала приемника по отношению к электрическому сигналу, поданному на излучатель, и подбирают частоту электрического сигнала, соответствующую максимальной скорости прохождения сигнала через сенсиллу в пределах 300 800 м/с, при фиксированных скорости эталонного потока и частоте электрического сигнала выполняют серию измерений времени запаздывания сигнала в сенсилле, в каждый текущий момент времени анализа вычисляют характеристический коэффициент эталонной среды и выводят на дисплей график зависимости характеристического коэффициента от времени, на втором этапе с той же скоростью через сенсиллу пропускают исследуемую среду, на излучатель подают электрический сигнал с частотой, установленной на первом этапе, выполняют серию измерений времени запаздывания сигнала в сенсилле, в каждый текущий момент времени анализа вычисляют характеристический коэффициент исследуемой среды, на дисплей выводят график зависимости характеристического коэффициента от времени и на основании сравнения полученных графических результатов детектируют запах или на основании сравнения полученных графических результатов с хранящимся в памяти компьютера набором "графических эталонов" производят идентификацию исследуемого вещества. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что характеристический коэффициент Z(ti) газовой среды в каждый текущий момент времени ti определяют по следующей формуле

где Q 12,00

B 1,35

Ci скорость распространения сигнала через сенсиллу в текущий момент, м/с;
H диаметр сенсиллы, м;

РИСУНКИ
Рисунок 1