Resumen
Photoacoustic sensor. The present invention is aimed at a detector that allows both detecting and quantifying the concentration of a certain gas in an environment, by means of the photoacoustic effect. Additionally, the present invention is directed to a method of manufacturing a detector such as the aforementioned, as well as a method of measurement of the concentration of a certain gas in an environment through the aforementioned detector. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
Reivindicaciones
1. REIVINDICACIONES 1. - Detector (1) configurado para detectar y cuantificar la concentración de un gas en un entorno, caracterizado por que comprende: - una celda de reflexión múltiple (2) que comprende: ouna cámara (2.1) configurada para contener el gas, ouna entrada (2.2) del gas a la cámara (2.1), omedios emisores de luz (2.3), en donde la emisión de luz se realiza en la cámara (2.1) sobre el gas, estando los medios emisores de luz (2.3) situados en la cámara (2.1), - al menos un resonador acústico (3), en donde al menos una porción del al menos un resonador acústico (3) se encuentra en comunicación con la cámara (2.1) de la celda de reflexión múltiple (2), - medios de detección (4) de señales, y - medios de análisis (5) configurados para analizar las señales detectadas por los medios de detección (4), en donde los medios de análisis (5) están configurados para determinar la concentración de gas (C<g a s>) en la cámara (2.1) de la celda de reflexión múltiple (2) a partir de las señales detectadas por dichos medios de detección (4). 2. - Detector (1) según la reivindicación anterior, caracterizado por: - que el al menos un resonador acústico (3) comprende un primer extremo (3.1) y un segundo extremo (3.2), extendiéndose el al menos un resonador acústico (3) entre el primer (3.1) y segundo (3.2) extremos a lo largo de una dirección longitudinal X-X’, y - que la al menos una porción en comunicación con la cámara (2.1) se encuentra situada entre el primer extremo (3.1) y el segundo extremo (3.2). 3. - Detector (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que la al menos una porción del al menos un resonador acústico (3) se encuentra alojada en el interior de la cámara (2.1). 4. - Detector (1) según cualquiera de las reivindicaciones 2 o 3, caracterizado por que al menos el primer extremo (3.1) del resonador acústico (3) se encuentra alojado en el interior de la cámara (2.1). 5. - Detector (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que los medios emisores de luz (2.3) están configurados para emitir luz UV. 6. - Detector (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que los medios de detección (4) están configurados para detectar temperatura, sonido y/o presión. 7. - Detector (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que los medios de detección (4) de señales están configurados para detectar señales fotoacústicas de intensidad Ifa y frecuencia wfa. 8. - Detector (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que comprende un cuerpo que contiene la celda de reflexión múltiple (2) y el al menos un resonador acústico (3). 9. - Detector (1) según la reivindicación anterior caracterizado por que el cuerpo comprende un alojamiento adaptado para alojar los medios emisores de luz (2.3). 10. - Detector (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que los medios emisores de luz (2.3) están modulados en intensidad Iluz con una frecuencia Wluz. 11. - Detector (1) según la reivindicación anterior caracterizado por que la luz emitida está modulada a una frecuencia igual a la frecuencia de resonancia<wres>del al menos un resonador acústico (3). 12. - Detector (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que WFA = Wluz. 13. - Detector (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que I<fa>es proporcional a C<gas>en la celda de reflexión múltiple (2). 14. - Detector (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado por que los medios emisores de luz (2.3) comprenden al menos un LED. 15. - Método de fabricación de un detector (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado por que el método comprende las siguientes etapas: a) fabricar, integralmente, un cuerpo que comprende una celda de reflexión múltiple (2) con una cámara (2.1) y una entrada de gas (2.2), y al menos un resonador acústico (3), estando al menos una porción del al menos un resonador acústico (3) en el interior de la cámara (2.1), b) mecanizar, un alojamiento configurado para alojar unos medios emisores de luz (2.3), c) incorporar, dentro del alojamiento los medios emisores de luz (2.3), d) incorporar unos medios de detección (4) de señales adyacentes a la cámara (2.1) y unos medios de análisis (5) en el exterior del cuerpo. 16.- Método de fabricación de un detector (1) según la reivindicación 15 caracterizado por que la etapa b) comprende mecanizar el alojamiento en el resonador acústico (3). 17.- Método de fabricación de un detector (1) según cualquiera de las reivindicaciones 15 o 16 caracterizado por que la etapa a) comprende fabricar dos resonadores acústicos (3), estando sus primeros extremos (3.1) en el interior de la cámara (2.1) y alineados en la dirección longitudinal X-X’. 18.- Método de medida de la concentración de un gas (C<g a s>) en un entorno, tal como NO2, SO2, O3o H2S mediante un detector (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado por que el método comprende las siguientes etapas: a) introducir una mezcla de gases en la cámara (2.1) a través de la entrada (2.2), b) emitir luz mediante los medios emisores de luz (2.3), incidiendo en el gas que se encuentra en el interior de la cámara (2.1), c) recibir señales en los medios de detección (4), y d) determinar la concentración de gas (CGAS) mediante el análisis con los medios de análisis (5) de las señales recibidas por los medios de detección (4).