×
26.08.2017
217.015.e3c0

Результат интеллектуальной деятельности: Способ оптимизации метрологии оптического излучения и устройство для его реализации - универсальный фотометр-эксергометр

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа оптимизации метрологии оптического излучения. Способ заключается в том, что выделяют часть энергии оптического излучения, которая потенциально пригодна в фотоэлектрическом, фотосинтезном, световом, эритемном и квантовом преобразованиях. Измеряют фотоэлектрическую и фотосинтезную эксергии, световой, эритемный и квантовый фотоэффекты. С помощью вычислителя оценивают эффективность излучений каждой длины волны в отношении каждого вида преобразованной энергии, суммируют по всем длинам волн указанного диапазона, проводят индикацию полученных сигналов, которые снимают интегратором с заданным интервалом времени, и вычисляют фотоэлектрическую и фотосинтезную эксергии. Далее записывают полученные значения в памяти интегратора, суммируют и получают суммарное значение эксергии оптического излучения этих двух видов, которые индицируют на дисплее устройства. Технический результат заключается в повышении точности измерений. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, экологии, энергетике, медицине и биосфере.

Известен способ оценки физиологического действия излучения на растения методом фотосинтетической активной радиации (ФАР) и фотосинтезного действия на растения (а.с. №124669, БИ №23, 1959). В известном способе выделяют суммарную энергию диапазона длин волн 380-720 нм и по ней судят о различных светофизиологических действиях излучения на растения.

Недостатком известного способа является то, что для его осуществления необходим сложный крупногабаритный прибор с высокой стоимостью для измерения только одной величины, учитывающей фотосинтезную эффективность действия излучения на растения.

Возобновляемые источники энергии, в частности солнечное излучения, не согласуются со вторым началом термодинамики и поэтому определить потенциальную превратимость энергии солнечного излучения в работу или электроэнергию, а также в энергию органического вещества посредством фотосинтеза невозможно на основе энтропийного анализа. В то же время, метрология оптического излучения детерминирована квантовой эквивалентностью фотоэффекта, который пропорционален не количеству поглощенной энергии излучения, а количеству эффективно поглощенных его фотонов. Однако, несмотря на более чем столетний поиск теоретического определения эффективно поглощенных фотонов, эта проблема не решена до настоящего времени и эту величину определяют экспериментально в виде спектральной эффективности соответствующего фотоэффекта (спектр действия).

Известны статистически усредненные спектры действия: фотосинтеза растений и фотоэлектрического эффекта для кремниевых кристаллических фотоэлементов. Спектральная эффективность светового действия принята по ГОСТ 8.014 - 72, эритемного действия и количества падающих фотонов - по М.В. Соколову (М.В. Соколов Прикладная биофотометрия. - М.: Наука, 1982).

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ и устройство определения фотоэлектрической, тепловой и фотобиохимической-фотосинтезной эксергии для трех видов преобразования энергии солнечного излучения, включающий измерение поступающей на растения энергии излучения с учетом эффективности каждой длины волны в диапазоне 300-3000 нм и определение суммарной эксергии, предложенные в патенте РФ (RU 2354104, БИ №13, 2009). В данном способе выделяют и измеряют ту часть энергии оптического излучения, которая потенциально пригодна в фотоэлектрическом, тепловом и фотосинтезном преобразованиях. При этом оценивают эффективность излучений каждой длины волны в отношении каждого вида преобразованной энергии, суммируют по всем длинам волн указанного диапазона. Преобразуют в фототок и усиливают этот сигнал фототока предварительным усилителем, затем проводят индикацию полученных сигналов, которые снимают интегратором с заданным интервалом времени и вычисляют фотоэлектрическую, тепловую и фотосинтезную эксергии.

Недостатками известных способа и устройства для его осуществления является то, что отсутствуют возможности измерения световой величины, имеющей важнейшее значение для всех сфер человеческой деятельности, а также исходной оптико-физической величины, энергетической облученности и количества падающих фотонов. Использование в нем в качестве первичного измерительного приемника - кремниевого фотоэлемента не оправдано, так как это принципиально снижает точность измерения по этому способу и усложняет градуировку и поверку прибора. Отсутствие в нем спектрометра позволяет определять измеряемые величины только для спектрального состава солнечного излучения и не позволяет их определять для спектрального состава электрических источников, а также из-за этого снижается точность определения величин и усложняет разработку первичной метрологии этого способа.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа и устройства для определения фотоэлектрической и фотосинтезной эксергии, а также световых, оптико-физических, квантовых и эритемных величин для излучения любого спектрального состава, измерение поступающей на облучаемый объект энергии излучения с учетом эффективности каждой длины волны в диапазоне 280-3000 нм и определение суммарной эксергии и фотоэффектов.

В результате использования предлагаемого изобретения достигается оптимизация агротехнологий и снижение техногенной энергоемкости производства сельскохозяйственной продукции, а также определяется устойчивость функционирования естественных экосистем и биосферы в целом путем учета количества падающих фотонов, определения фотоэлектрической и фотосинтезной эксергии за счет измерения одним прибором исходной оптико-физической величины - энергетической облученности - и мощности эксергии или эффективной облученности для всех фотоэффектов с приемником оптического излучения на основе термоэлемента с постоянной спектральной чувствительностью по падающей энергии. При этом исключается необходимость корригирования измерительного приемника и метрологического согласования его с абсолютно черным телом, из-за чего принципиально повышается точность измерения, упрощается градуировка и поверка прибора, снижается его стоимость и затраты на эксплуатационное обслуживание. Также в энергетике и сельскохозяйственном производстве появляется возможность контролировать условия освещения рабочих мест, а также вести учет количества падающих фотонов и благоприятных доз естественного ультрафиолетового эритемного облучения.

Вышеуказанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе оптимизации метрологии оптического излучения, включающем оптимальное определение фотоэлектрической и фотосинтезной эксергии, а также световых, оптико-физических, квантовых и эритемных величин для излучения любого спектрального состава, измерение поступающей на облучаемый объект энергии излучения с учетом длины волны по названным фотоэффектам в диапазоне 280-3000 нм и определение суммарной эксергии и фотоэффектов, выделяют ту часть энергии оптического излучения как для солнечного спектра, так и иных спектральных составов, которая потенциально пригодна в фотоэлектрическом, фотосинтезом, световом, эритемном и квантовом преобразованиях, и измеряют фотоэлектрическую, фотосинтезную эксергии, световой, эритемный и квантовый фотоэффекты применительно к этим видам преобразования энергии как солнечного спектра излучения, так и иных спекральных составов, при этом с помощью вычислителя оценивают эффективность излучений каждой длины волны в отношении каждого вида преобразованной энергии, суммируют по всем длинам волн указанного диапазона, проводят индикацию полученных сигналов, которые снимают интегратором с заданным интервалом времени, и вычисляют фотоэлектрическую и фотосинтезную эксергии, записывают полученные значения в памяти интегратора, суммируют и получают суммарное значение эксергии оптического излучения этих двух видов, которые индицируют на дисплее устройства, и используют в процессе последовательного определения названных двух видов эксергии.

Технический результат достигается также тем, что в предлагаемом устройстве - универсальном фотометре-эксергометре, содержащем блок приемника оптического излучения с термоэлементом и спектрометром, вычислитель, суммирующий поступление на поверхность земли двух видов эксергии оптического излучения в течение заданного периода времени, вычислитель содержит блок вычислений, последовательно переключаемый на измерение каждого вида фотоэлектрической и фотосинтезной эксергии, светового, эритемного и квантового фотоэффекта, соединенный с блоком функций и дисплеем, при этом блок функций содержит блоки распределения энергии солнечного излучения, спектральной чувствительности кремниевого фотоэлемента, спектральной эффективности фотосинтеза растений, светового действия на глаз человека, эритемного и квантовых действий, а выходы этих блоков соединены с блоком вычисления фотоэлектрической эксергии, фотосинтезной эксергии, а также светового, эритемного и квантового фотоэффектов, которые своими выходами соединены с дисплеем, а выход блока приемника оптического излучения соединен с входом вычислителя, при этом приемник оптического излучения содержит компенсированной термоэлемент, имеющий спектральную чувствительность, подобную спектральной чувствительности абсолютно черного тела.

Причиной необходимости изобретения предлагаемого способа является переход от энтропийного анализа с 80-х г.г. XX столетия большинства энергетиков мира к эксергетическому методу, как более надежному и менее сложному.

Предлагаемый способ включает измерение оптико-физической величины - энергии излучения в области длин волн 280 - 3000 нм - посредством термоэлемента с постоянной спектральной чувствительностью по падающей энергии; измерение распределения энергии излучении по спектру на основе дифракционной решетки; электронного устройства, содержащего спектральную эффективность действия излучения: светового на глаз человека, фотосинтезного на растения, фотоэлектрического на кристаллический кремниевый фотоэлемент, эритемного и показатель определения количества падающих фотонов. Электронное устройство осуществляет расчет значений эффективных величин по названным спектрам действия и распределению энергии излучения по спектру, а также индикаторное устройство. Выделяют и измеряют ту часть энергии любого спектрального состава, которая потенциально пригодна для осуществления соответствующего фотоэффекта и количества падающих фотонов.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется фиг. 1 и 2.

На фиг. 1 представлена общая схема устройства универсального фотометра-эксергометра.

На фиг. 2 представлена принципиальная схема устройства - универсального фотометра-эксергометра.

Устройство - универсальный фотометр-эксергометр содержит блок приемника оптического излучения 1, состоящий из компенсированного вакуумного термоэлемента 2 с термопарами 3 и корпусом 4, спектрометра 5 с косинусной насадкой 6, линзой 7, дифракционной решеткой 8, фотодиодной линейкой 9, корпусом 10, блока обработки сигнала 11, вычислителя 12, состоящего из входного компенсационного канала 13, входного измерительного канала 14, усилителя 15, блока функций 16, содержащего блоки распределения энергии солнечного излучения, спектральной чувствительности кремниевого фотоэлемента, спектральной эффективности фотосинтеза растений, светового действия на глаз человека, эритемного и квантовых действий, блока вычислений 17, содержащего блоки вычисления фотоэлектрической эксергии, фотосинтезной эксергии, а также светового, эритемного и квантового фотоэффектов, интегратора фотоэлектрической и фотосинтезной эксергии 18, дисплея 19, выхода на ПК 20, причем выход блока приемника оптического излучения 1 и блок функций 16 соединены с блоком вычислений 17, а блок вычислений соединен с дисплеем 19.

Блок приемника оптического излучения 1 содержит компенсированный термоэлемент, имеющий спектральную чувствительность, подобную спектральной чувствительности абсолютно черного тела, который исключает необходимость при градуировке прибора согласовывать его с исходной величиной всей фото-оптометрии - свечой.

Работает устройство - универсальный фотометр-эксергометр следующим образом.

Блок приемника 1 располагают в месте измерения оптического излучения. Поступившее излучение через косинусную насадку 6, коррелирующую падающее излучение под косинусную зависимость, падает на измерительную термопару термоэлемента 3, а также измерительную часть спектрометра 5. Напряжение на термоэлементе создает термо-ЭДС, которая подается на вход измерительного канала 14. Для компенсации температуры в корпусе термоэлемента находится вторая термопара 3, изолированная от попадания оптического излучения, напряжение с нее подается на вход компенсационного канала 13. Далее сигналы с измерительного 14 и компенсационного канала 13 попадают на вход усилителя сигнала 15, затем сигнал поступает в блок вычислений 17 и блок измерения оптико-физических величин. Сигнал с измерительной части спектрометра поступает в блок обработки сигнала 11, откуда выходной сигнал поступает на вход блока вычислений 17. В свою очередь сигналы с блоков вычислений фотоэлектрической и фотосинтезной эксергии снимают интегратором 18 с заданным интервалом времени и записывают полученные значения в памяти интегратора. Результаты вычислений выводятся на дисплей 19 и также поступают на выход 20 для подключения ПК.

Для определения фотоэлектрической, химической фотосинтезной эксергии, светового, эритемного и квантового фотоэффектов для преобразования энергии как солнечного спектрального состава излучения, так и иных спектральных составов в устройство введены функции: распределение энергии солнечного излучения и спектральной чувствительности кремниевого фотоэлемента, спектральной эффективности фотосинтеза растений, светового действия на глаз человека, эритемного и квантовых действий. Значение каждого вида эксергии в общем случае определяется по выражению

где P(λ)max - значение падающего монохроматического потока для длины волны, соответствующей максимальной спектральной эффективности оптического излучения, ϕ(λ) - спектральная интенсивность источника оптического излучения, K(λ) - относительная спектральная эффективность, λ1, λ2 - граничные значения длин волн измеряемого участка, t1, t2 - время начала и конца поступления оптического излучения, dλ - дифференциал по длине волны, dt - дифференциал по времени.


Способ оптимизации метрологии оптического излучения и устройство для его реализации - универсальный фотометр-эксергометр
Способ оптимизации метрологии оптического излучения и устройство для его реализации - универсальный фотометр-эксергометр
Способ оптимизации метрологии оптического излучения и устройство для его реализации - универсальный фотометр-эксергометр
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 288.
09.05.2019
№219.017.4977

Кормораздатчик

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может применяться на животноводческих фермах для раздачи кормов животным. Устройство содержит раму с ходовой частью и бункер (3) в виде горизонтального вращающегося барабана с устройствами дозирования и выгрузки корма, загрузочным окном на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687142
Дата охранного документа: 07.05.2019
09.05.2019
№219.017.49a0

Линия производства различных видов комбикормов

Изобретение относится к тепловой обработке комбикормов на животноводческих комплексах, межхозяйственных комбикормовых предприятиях и комбикормовых заводах. Линия производства различных видов комбикормов включает приемные бункеры, теплообменники, емкости, подогреватели, дозаторы, сборный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687138
Дата охранного документа: 07.05.2019
09.05.2019
№219.017.49ab

Устройство получения искусственного снега для сельского хозяйства

Изобретение относится к оборудованию получения искусственного снега для очистки воздуха и создания оптимального микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях, пылеподавления в комбикормовых цехах, заводах, зерноперерабатывающих предприятиях, для образования искусственного снежного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687140
Дата охранного документа: 07.05.2019
09.05.2019
№219.017.49ae

Способ баротермической обработки комбикормов в псевдоожиженном слое

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам баротермической обработки рассыпных комбикормов. Способ включает дозированный ввод комбикормов, добавок, воды, пара, кондиционирование, смешивание, постоянное перемещение, формирование выгрузного потока и принудительное его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687139
Дата охранного документа: 07.05.2019
20.05.2019
№219.017.5c80

Электродуговой металлизатор "дракон"

Изобретение относится к области машиностроения и может использоваться для металлизации деталей и их восстановления. Электродуговой металлизатор содержит корпус , распылительную головку с цилиндрическим соплом и воздуховодами и электродные проволоки в токоподводящих трубках с наконечниками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687905
Дата охранного документа: 16.05.2019
06.06.2019
№219.017.73e2

Способ и устройство электроснабжения электродвигателя погружного насоса

Изобретение относится к электротехнике к области питания и управления асинхронными электродвигателями погружных насосов для подъема жидкостей из глубоких скважин и может быть использовано в системах водоснабжения и нефтедобывающей отрасли. Задачей предлагаемого изобретения является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690529
Дата охранного документа: 04.06.2019
13.06.2019
№219.017.80e8

Дифференциальный термодатчик

Изобретение относится к области машиностроения и может использоваться для измерения разностей температур, например малых разностей температур в двух точках поверхности, с высокой чувствительностью. Дифференциальный термодатчик состоит из источника питания 4, двух постоянных 5 и одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691236
Дата охранного документа: 11.06.2019
26.06.2019
№219.017.922c

Контейнеровоз

Изобретение относится к технике контейнерных перевозок, а именно к транспортным средствам для перевозки легкоповреждаемых сельскохозяйственных овощей. Контейнеровоз содержит основную раму (1), опирающуюся на опорные колеса (2) и сцепное устройство энергетического средства (3), на которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692289
Дата охранного документа: 24.06.2019
13.07.2019
№219.017.b339

Бункерное устройство для облучения семян или зерна низкочастотным электромагнитным излучением

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Предложено бункерное устройство для облучения семян зерновых низкочастотным электромагнитным излучением, включающее блок питания, блок управления излучателями и облучающее устройство, которое состоит из бункера, разделенного на секции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694310
Дата охранного документа: 11.07.2019
13.07.2019
№219.017.b38c

Установка экстракции воды из воздуха на базе солнечного модуля с параболоторическим концентратором и двигателем стирлинга

Изобретение относится к устройствам получения пресной воды из атмосферного воздуха с использованием возобновляемых источников энергии. Установка содержит корпус с окнами ввода и вывода воздуха, с размещенными внутри корпуса тепловым контуром с курсирующим хладагентом, конденсатором и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694308
Дата охранного документа: 11.07.2019
Показаны записи 111-116 из 116.
02.09.2019
№219.017.c654

Способ определения эксергии теплоты среды как возобновляемого источника энергии

Определение предельного значения энергии, которое может быть полезным образом использовано в термодинамическом процессе, и оптимальных значений термического и энергетического КПД монотермических установок при одновременной работе теплового насоса и теплового двигателя осуществляют на стадии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698900
Дата охранного документа: 30.08.2019
05.09.2019
№219.017.c722

Установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей

Изобретение относится к биоэнергетике и может быть использовано для извлечения электрической энергии из сине-зеленых водорослей. Установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей включает трубопровод 3, биовегетарий, источник света 23, гидротаранный механизм 1 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699123
Дата охранного документа: 03.09.2019
28.02.2020
№220.018.0718

Автоматизированный сельскохозяйственный тепличный комплекс

Изобретение относится к сельскому хозяйству и энергетике и предназначено для получения продукции растениеводства, птицеводства, рыбы, биогумуса. Автоматизированный сельскохозяйственный тепличный комплекс включает изолированные от внешней среды блоки для разведения рыбы, для содержания животных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715320
Дата охранного документа: 26.02.2020
15.07.2020
№220.018.3254

Двухсекционная установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей

Изобретение относится к биоэнергетике, в частности к извлечению электрической энергии из сине-зеленых водорослей. Установка для получения электрической энергии из сине-зеленых водорослей включает трубопровод, биовегетарий, источник света, гидротаранный механизм и биореактор с анодом и катодом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726327
Дата охранного документа: 13.07.2020
12.04.2023
№223.018.4640

Климатическая камера для выращивания растений

Изобретение относится к оборудованию для сельского хозяйства и биологических исследований, в частности к климатическим камерам для выращивания растений. Камера включает источники излучения, системы микроклимата, полива растений, управления режимом облучения, определения параметров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739604
Дата охранного документа: 28.12.2020
30.05.2023
№223.018.73ac

Устройство анодно-водородного стимулятора роста растений

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Устройство анодно-водородного стимулятора роста растений содержит корпус и размещенную с его торца крышку с винтовой посадкой, регулируемые краны – впускной, расположенный в нижней части корпуса, и выпускной в верхней его части. Внутри корпуса в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763600
Дата охранного документа: 30.12.2021
+ добавить свой РИД