DE3608122A1 - Messvorrichtung zur analyse der abgaszusammensetzung von brennkraftmaschinen und verfahren zum betreiben einer solchen vorrichtung - Google Patents

Messvorrichtung zur analyse der abgaszusammensetzung von brennkraftmaschinen und verfahren zum betreiben einer solchen vorrichtung

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DE3608122A1 DE19863608122 DE3608122A DE3608122A1 DE 3608122 A1 DE3608122 A1 DE 3608122A1 DE 19863608122 DE19863608122 DE 19863608122 DE 3608122 A DE3608122 A DE 3608122A DE 3608122 A1 DE3608122 A1 DE 3608122A1
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Description

Die Erfindung betrifft eine Meßvorrichtung zur Analyse der Abgaszusammensetzung von Brennkraftmaschinen, bestehend aus
  • 1. einer Lichtquelle für von dem Abgas absorbierbares Licht,
  • 2. einer von dem Licht durchstrahlten und von dem Abgas durchströmten Meßküvette,
  • 3. einem im Strahlengang hinter der Meßküvette angeordneten Strahlungsdetektor zum Empfangen der absorptionsge­ schwächten Lichtstrahlung und zum Erzeugen eines elek­ trischen Meßsignales,
  • 4. einem Lichtunterbrecher zum periodischen Unterbrechen der Lichtstrahlung sowie
  • 5. auf die zu messenden Gaskomponenten abgestimmte Strah­ lungsfilter sowie ein Verfahren zum Betreiben einer solchen Vorrichtung.
Solche Meßvorrichtungen dienen also zur Konzentrationsana­ lyse von mindestens zwei Gaskomponenten und sind auf dem Markt unter anderem als CO-CO2-Lambda-Tester erhältlich. Bei diesen bekannten Meßvorrichtungen fällt das gesammelte und gerichtete Licht eines IR-Strahlers unmittelbar durch eine von dem Meßgas querdurchströmte Meßküvette, in deren ausgangsseitigen Strahlengang ein sogenanntes Chopper-Rad und nachfolgend ein pyroelektrischer Detektor (Festkörper­ detektor) mit Vorverstärker eingesetzt ist. Das Chopper-Rad dreht sich mit sehr stabilem Gleichlauf mit einer Umdreh­ ungsgeschwindigkeit von etwa 50 Hz; es weist rechteckzahn­ ähnliche Randausnehmungen auf, welche den Lichtstrahlengang zwischen der Meßküvette und dem Detektor periodisch durch­ lassen, während die dazwischenliegenden Rechteckzähne den Lichtstrahlengang unterbrechen. ln den Ausnehmungen sind lnterferenzfilter eingesetzt, wobei benachbarte lnterfer­ enzfilter für verschiedene engbegrenzte Wellenlängenbe­ reiche im IR-Bereich - entsprechend den Absorptionsbanden der jeweils hinsichtlich ihrer Konzentration zu messenden Gaskomponente - lichtdurchläßig sind.
Mit dieser bekannten Meßvorrichtung können also mit einer einzigen aus Lichtquelle, Meßküvette und Detektor bestehenden Meßanordnung mehrere Komponenten des die Meßküvette durchströmenden Gases gemessen werden. Die Nachteile dieser bekannten Meßvorrichtung bestehen unter anderem darin, daß die zu messenden Gaskomponenten zeitlich nacheinander erfaßt werden, ein vollständiger Meßzyklus etwa 0,17 Sekunden dauert und die gesamte Meßvorrichtung eine untrennbare, relativ große Baumaße aufweisende Einheit bildet. Eine solche Meßvorrichtung ist daher lediglich zur integralen Analyse der Abgaszusammensetzung von Brennkraftmaschinen geeignet.
Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Meßvorrichtung sowie ein Verfahren zum Betreiben einer solchen Meßvorrichtung zu schaffen, die eine exakte Analyse der Abgaszusammensetzung bei dynami­ schen Betriebszuständen von Brennkraftmaschinen, wie beim Gaswechsel, in jeder Phase des Verbrennungszyklus gewähr­ leisten.
Die Aufgabe wird dadurch gelöst, daß
  • 4.1 der Lichtunterbrecher unmittelbar hinter der Licht­ quelle angeordnet ist und die zur Meßung verwendete Lichtstrahlung als Ganzes periodisch unterbricht,
  • 6. für jede zu messende Gaskomponente eine eigene Meßkü­ vette, ein eigener jeder Meßküvette zugeordneter Strahlungsfilter und ein eigener Strahlungsdetektor vorgesehen ist und alle Meßküvetten von dem Abgas gleichzeitig durchströmbar sind, und daß
  • 7. zwischen dem Lichtunterbrecher und den Meßküvetten eine Lichtverteilvorrichtung zum gleichzeitigen Beauf­ schlagen aller Meßküvetten mit der Lichtstrahlung an­ geordnet ist.
Die Erfindung basiert also auf dem Grundgedanken, eine Meß­ vorrichtung zur gleichzeitigen Analyse mehrerer Gaskompo­ nenten eines strömenden Gases mit den Merkmalen 1 bis 7. auszustatten, wodurch eine besonders exakte Konzentrations­ bestimmung für mehrere Gaskomponenten eines sich schnell ändernden Gasgemisches möglich ist.
Durch die Erfindung werden unter anderem folgende Vorteile erzielt:
  • - Alle Gaskomponenten werden exakt gleichzeitig gemessen;
  • - es ist nur eine einzige Lichtquelle und ein einziger Lichtunterbrecher erforderlich;
  • - alle Meßküvetten werden von gleichphasig gepulstem Licht identischer Eigenschaftswerte durchstrahlt;
  • - durch die Strahlungsfilter bedingte Meßfehler sind mini­ miert, weil die - vor, bevorzugt aber im Strahlengang hinter, der Meßküvette angeordneten - Strahlungsfilter sich nicht bewegen sondern ortsfest positioniert sind;
  • - die Meßvorrichtung ist für die Messung der Abgaszusammen­ setzung unmittelbar hinter dem Verbrennungsraum von Brennkraftmaschinen, also zur Messung relativ heißer Gase geeignet, weil die Meßküvetten von dem sehr empfindlichen Lichtunterbrecher relativ weit entfernt angeordnet sein können, wodurch auch die Baumaße der Meßvorrichtung an die örtlichen Gegebenheiten besser als bisher anpaßbar sind; hierdurch können auch die Gaswege zu den Meßkü­ vetten und mithin die Verzögerungszeiten zwischen Zusam­ mensetzungsänderungen des Gasgemischs und der Erfassung dieser Zusammensetzungsänderung besonders kurz gehalten werden; deshalb kann die Meßvorrichtung auch für konzen­ trationsabhängige Regelungseingriffe bei schnellen Kon­ zentrationsänderungen verwendet werden.
Bei einer praktischen Ausführungsform der Erfindung besteht die Lichtverteilvorrichtung aus einer Faseroptik, bei der das eine Ende eines Bündels lichtleitender Fasern mit der Lichtaustrittsseite des Lichtunterbrechers und das andere, in Teilbündel aufgeteilte Ende mit den Lichteintrittsseiten der Meßküvetten optisch gekoppelt sind. Hierdurch werden exakt gleiche Lichtwege zwischen dem Lichtunterbrecher und den Meßküvetten sowie eine gleichmäßige Intensitätsvertei­ lung des Lichtes auf die Meßküvetten gewährleistet und eine flexible Anordnung möglich. Dabei kann zur gleichmäßigen Verteilung des Lichtes über die Querschnitte der Lichtbün­ del an den Kopplungsstellen eine Ein- bzw. Auskoppeloptik vorgesehen sein, durch die die Parallelität der Lichtstrah­ len in den optisch zu koppelnden Elementen und eine voll­ ständige und gleichmäßige Ausleuchtung der gekoppelten Querschnittsflächen gewährleistet ist; hierdurch werden al­ so die lichtleitenden Querschnitte des Bündels der licht­ leitenden Fasern sowie der daraus gebildeten Teilbündel, aber auch die Lichteintrittsflächen der Meßküvetten voll­ ständig und gleichmäßig genutzt bzw. ausgeleuchtet.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung be­ steht der Lichtunterbrecher aus einer zwischen Polarisato­ ren angeordneten lichtdurchläßigen Zelle aus elektrooptisch aktivem (d.h. in einem elektrischen Feld optisch aktiven) Material mit diesem parallel oder quer zum Lichtstrahlen­ gang angeordneten Elektroden zum Erzeugen eines elektri­ schen Wechselfeldes. Solche Lichtunterbrecher, z.B. in Form einer Kerrzelle, bevorzugt aber in Form einer Pockels-Zel­ le, gestatten in Verbindung mit einer entsprechenden Wech­ selspannungsquelle, insbesondere in Form einer Driver- Schaltung, den Lichtstrahlengang mit großer und gleichzei­ tig sehr stabiler Frequenz und mit vorgebbaren Flanken­ steilheiten zu unterbrechen und durchzulassen, die Wechsel­ spannung kann z.B. in Form einer Ein/Aus-Schaltung der an den Elektroden anliegenden Spannung realisiert werden. Mit einem solchen Lichtunterbrecher können dynamische, hoch­ frequente Konzentrationsänderungen erstmals und mit hoher Genauigkeit gemessen werden.
Die Verwendung eines solchen Lichtunterbrechers in Verbindung mit einer gattungsgemäßen Meßvorrichtung hat sich auch für die Messung an Einzelküvetten, d.h. auch ohne die Verwendung einer Lichtverteilvorrichtung, als äußerst vorteilhaft erwiesen.
Eine erfindungsgemäße Meßvorrichtung wird derart betrieben, daß das von der Lichtquelle ausgehende Licht nacheinander durch den Lichtunterbrecher und die Lichtverteilvorrich­ tung, anschließend - parallel geschaltet - durch die Meßkü­ vetten und diesen zugeordnete Strahlungsfilter geführt und schließlich von den Detektoren unter Bildung von Meßsig­ nalen empfangen wird.
Zweckmäßige Ausgestaltungen des Erfindungsgegenstands, die insbesondere ein hohes Maß an Betriebssicherheit, Verwen­ dungsflexibilität und Meßgenauigkeit gewährleisten, sind in weiteren Ansprüchen enthalten.
Die vorgenannten, erfindungsgemäß zu verwendenden Bauteile bzw. Verfahrensschritte unterliegen in ihrer Größe, Form­ gestaltung, Materialauswahl und technischen Konzeption, bzw. Verfahrensbedingungen keinen besonderen Ausnahmebedin­ gungen, so daß die in den jeweiligen Anwendungsgebiet be­ kannten Auswahlkriterien uneingeschränkt Anwendung finden können.
Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile des Gegenstan­ des der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be­ schreibung der zugehörigen Zeichnung, in der eine bevorzug­ te Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Meßvorrichtung schematisch dargestellt ist.
Für die Messung der Gaskomponenten CO, CO2, C n H m, NO und NO2 sind fünf Meßküvetten 1 gasströmungstechnisch parallel angeordnet, wobei die Gaswege für das zu analysierende Gas­ gemisch bis zu den Gaseintrittsstutzen 2 jeweils gleich lang sind und das Gasgemisch die Meßküvetten 1 über die Gasaustrittsstutzen 3 wieder verläßt. lm Strahlengang hin­ ter den Meßküvetten 1, d.h. in der Zeichnung rechts von den Meßküvetten, sind Strahlungsfilter 4 A bis 4 E angeordnet, die in bekannter Weise als Bandpaßfilter ausgebildet sind und nur den für die Strahlungsadsorption der zu messenden Gaskomponente charakteristischen Wellenlängenbereich durch lassen; daß heißt im Beispiel für die Gaskomponenten CO, CO2, C n H m, NO oder NO2. Bevorzugt werden lnterferenzfilter hierzu verwendet. Den Strahlungsfilter 4 A bis 4 E sind Strahlungsdetektoren 5 und diesen Verstärker 6 nachgeord­ net. Als Strahlungsdetektoren werden bevorzugt keramische pyroelektrische Detektoren bekannter Bauart, z.B. aus Blei­ zirkoniumtitanat verwendet; sie liefern ein elektrisches Ausgangssignal, wenn sich der empfangene Strahlungsfluß ändert.
Für die in der Zeichnung obersten vier Meßküvetten ist nur eine einzige Lichtquelle 7, im Beispiel ein lnfrarotstrah­ ler, erforderlich. Das von der Lichtquelle 7 ausgehende Licht durchstrahlt zunächst einen Lichtunterbrecher 8, der aus einem Polarisator 9, einer Pockels-Zelle 10 und einem weiteren Polarisator 11 sowie einer Driver-Schaltung 12 be­ steht. Als Polarisatoren 9 und 11 können z.B. Nicol′sche Prismen verwendet werden. Die dargestellte Pockels-Zelle besteht in bekannter Weise aus einem elektrooptisch aktiven Material und quer zum Lichtstrahlengang angeordneten, von der Driver-Schaltung 12 mit hochfrequenter Wechselspannung beaufschlagten Elektroden. Die Frequenz der Wechselspannung kann sich nach dem speziellen Meßproblem und den Arbeits­ frequenzen der übrigen Komponenten richten. Sie wird bei der Verwendung pyroelektrischer Detektoren bei maximal 5 kHz liegen, weil dieses die Grenzfrequenz ist, die solche Detektoren auflösen können. Zur Auflösung periodisch sich ändernder Gaskonzentrationen empfehlen sich mindestens 10 Meßzyklen pro Periode, so daß bei einer Frequenz von 5 kHz eine differenzierte Abgasanalyse von Brennkraftmaschinen möglich ist, die mit einer Drehzahl bis 30.000 Umdrehungen pro Minute betrieben werden. - ln der Pockels-Zelle 10 wird also - völlig trägheitslos - der Lichtstrahlengang mit ho­ her Frequenz und in ansich bekannter Weise unterbrochen und durchgelassen, wobei die Polarisatoren 9 und 11 alle uner­ wünschten Schwingungsrichtungen des Lichtes aus der Strah­ lungsquelle 7 ausblenden.
An den Polarisator 11 ist, gegebenenfalls unter Einfügung einer als Lichtverteilvorrichtung 13 ausgebildeten Faserop­ tik angekoppelt. Die Faseroptik besteht aus einem Bündel lichtleitender Fasern, wobei das Faserbündel 14 am Licht­ austrittsende in vier gleiche Teilbündel 15 unterteilt ist und die Teilbündel 15 mit den Lichteintrittsseiten der Meß­ küvetten 1, gegebenenfalls unter Zwischenfügung einer in der Zeichnung nicht dargestellten Auskoppeloptik, optisch gekoppelt sind. Bei dem Ausführungsbeispiel ist die Licht­ eintrittsseite des Faserbündels 14 mit einem sogenannten Lichtleitfaserverteiler 16 versehen.
Für die Messung der NO2-Konzentration wird vorteilhafter Weise eine UV-Strahlung verwendet, da IR-Strahlung von NO2 nur gering adsorbiert wird. Daher wird als Lichtquelle 7′ ein UV-Strahler verwendet, während die übrigen optischen Bauteile (bis auf den Strahlungsfilter 4 E) die gleichen wie für IR-Strahlung sein können. Bevorzugt werden die Meßwert­ ausgänge für NO und NO2 durch ein Addierglied 17 unter Bil­ dung eines NO x -Meßwertausganges zusammengelegt.

Claims (11)

1. Meßvorrichtung zur Analyse der Abgaszusammensetzung von Brennkraftmaschinen, bestehend aus
  • 1. einer Lichtquelle (7) für von dem Abgas absorbier­ bares Licht,
  • 2. einer von dem Licht durchstrahlten und von dem Abgas durchströmten Meßküvette (1),
  • 3. einem im Strahlengang hinter der Meßküvette (1) an­ geordneten Strahlungsdetektor (5) zum Empfangen der absorptionsgeschwächten Lichtstrahlung und zum Er­ zeugen eines elektrischen Meßsignales,
  • 4. einem Lichtunterbrecher (8) zum periodischen Unter­ brechen der Lichtstrahlung sowie
  • 5. auf die zu messenden Gaskomponenten abgestimmte Strahlungsfilter (4 A bis 4 D)
dadurch gekennzeichnet, daß
  • 4.1 der Lichtunterbrecher (8) unmittelbar hinter der Lichtquelle (7) angeordnet ist und die zur Messung verwendete Lichtstrahlung als Ganze periodisch un­ terbricht,
  • 6. für jede zu messende Gaskomponente eine eigene Meß­ küvette (1), ein eigener, jeder Meßküvette (1) zuge­ ordneter Strahlungsfilter (4 A, 4 B, 4 C bzw. 4 D) und je ein eigener Strahlungsdetektor (5) vorgesehen ist und alle Meßküvetten (1) von dem Abgas gleichzeitig durchströmbar sind, und daß
  • 7. zwischen dem Lichtunterbrecher (8) und den Meßküvet­ ten (1) eine Lichtverteilvorrichtung (13) zum gleichzeitigen Beaufschlagen aller Meßküvetten (1) mit der Lichtstrahlung angeordnet ist.
2. Meßvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtverteilvorrichtung (13) aus einer Faserop­ tik besteht, bei der das eine Ende eines Bündels licht­ leitender Fasern mit der Lichtaustrittsseite des Licht­ unterbrechers (8) und das andere, in Teilbündel (15) aufgeteilte Ende mit den Lichteintrittsseiten der Meß­ küvetten (1) optisch gekoppelt ist.
3. Meßvorrichtung nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch eine Ein- und/oder Auskoppeloptik für die Faseroptik.
4. Meßvorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, gekennzeichnet durch einen Lichtleitfaserverteiler (16).
5. Meßvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da­ durch gekennzeichnet, daß der Lichtunterbrecher (8) aus einer zwischen Polarisatoren (9, 11) angeordneten lichtdurchlässigen Zelle (10) aus elektrooptisch aktivem Material mit diesem zugeordneten Elektroden zum Erzeugen eines elektrischen Wechselfeldes besteht.
6. Meßvorrichtung nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch die Verwendung einer Pockels-Zelle (10).
7. Meßvorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, gekennzeichnet durch die Verwendung einer Driver-Schaltung (12).
8. Meßvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da­ durch gekennzeichnet, daß die Strahlungsfilter (4 A bis 4 E) lnterferenzfilter sind.
8. Meßvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, ge­ kennzeichnet durch die Verwendung einer weiteren Licht­ quelle (7′), der hintereinander folgend im Licht­ strahlengang ein Lichtunterbrecher (8′), eine Meßkü­ vette (1′), ein Strahlungsfilter (4 E) sowie ein Strah­ lungsdetektor (5′) nachgeordnet sind, und eine Verbin­ dung des zugehörigen Meßwertausganges mit einem oder mehreren der übrigen Meßwertausgänge unter Bildung ei­ nes zusätzlichen Meßwertausganges.
10. Verfahren zum Betreiben einer Meßvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das von der Lichtquelle ausgehende Licht nacheinander durch den Lichtunterbrecher und die Lichtverteilvorrichtung, anschließend, parallel geschaltet, durch die Meßküvet­ ten und diesen zugeordneten Strahlungsfilter geführt und schließlich von den Detektoren unter Bildung von Meßsignalen empfangen wird.
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3809903A1 (de) * 1988-03-24 1989-10-05 Maria Dobosne Gyulai Anordnung zur steuerung kleiner luftreinigungsanlagen
EP0421304A1 (de) * 1989-09-30 1991-04-10 Horiba, Ltd. Infrarot-Strahlungsdetektor
DE29504088U1 (de) * 1995-03-10 1996-07-11 Palocz Andresen Michael Dr Ing On-Board-Diagnose-/OBD/-Vorrichtung im Mikromaßstab zur kontinuierlichen Messung des Schadstoffaustrages aus Kraftfahrzeugen
DE19821136C2 (de) * 1997-08-25 2000-06-08 Wwu Wissenschaftliche Werkstat Vorrichtung zur Analyse des Abgases von Kraftfahrzeugen
DE19831457C2 (de) * 1997-09-11 2000-08-31 Wwu Wissenschaftliche Werkstat Nachrüstverfahren zum Erfassen der Abgaszusammensetzung im Kraftfahrzeug zum Selbsteinbau

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT393325B (de) * 1988-05-17 1991-09-25 Avl Verbrennungskraft Messtech Verfahren zur messung des lambda und/oder luft/kraftstoffverhaeltnisses und einrichtung zur durchfuehrung des verfahrens
US5096834A (en) * 1988-09-30 1992-03-17 Agency Of Industrial Science And Technology Method for determination of concentration of smoke and apparatus therefor
GB2240172B (en) * 1990-01-19 1993-11-17 York Ltd A spectroscopy sensing method and apparatus for the measurement or detection of a material
US5210702A (en) * 1990-12-26 1993-05-11 Colorado Seminary Apparatus for remote analysis of vehicle emissions
US5401967A (en) * 1990-12-26 1995-03-28 Colorado Seminary Dba University Of Denver Apparatus for remote analysis of vehicle emissions
US5252828A (en) * 1992-04-07 1993-10-12 Hughes Aircraft Company Mobile exhaust tracking system
US5352901A (en) * 1993-04-26 1994-10-04 Cummins Electronics Company, Inc. Forward and back scattering loss compensated smoke detector
DE9417289U1 (de) * 1994-10-27 1995-01-26 Meinke Peter Prof Dr Ing Detektoreinrichtung, Detektorsystem und Immunosensor zum Erkennen von Bränden
GB9512929D0 (en) * 1995-06-24 1995-08-30 Sun Electric Uk Ltd Multi-gas sensor systems for automatic emissions measurement
US5726450A (en) 1996-10-26 1998-03-10 Envirotest Systems Corp. Unmanned integrated optical remote emissions sensor (RES) for motor vehicles
US5831267A (en) * 1997-02-24 1998-11-03 Envirotest Systems Corp. Method and apparatus for remote measurement of exhaust gas
US5961314A (en) * 1997-05-06 1999-10-05 Rosemount Aerospace Inc. Apparatus for detecting flame conditions in combustion systems
US6057923A (en) * 1998-04-20 2000-05-02 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Optical path switching based differential absorption radiometry for substance detection
EP1137925B1 (de) 1998-09-17 2006-11-08 Envirotest Systems Corp. EMISSIONS-FERN-DETEKTORSYSTEM MIT VERBESSERTEM NACHWEIS VON NOx
US6723989B1 (en) 1998-09-17 2004-04-20 Envirotest Systems Corporation Remote emissions sensing system and method with a composite beam of IR and UV radiation that is not split for detection
DE69929815T2 (de) 1998-10-30 2006-08-10 Envirotest Systems, Inc., Tucson Detektor zur fernmessung für mehrere spuren
US6096560A (en) * 1998-11-24 2000-08-01 Quantum Group, Inc. Method and apparatus for determining the concentration of a target gas using an optical gas sensor system
AU2356300A (en) * 1998-12-11 2000-06-26 Envirotest Systems Corp. Exhaust opacity measuring device
AU2963000A (en) * 1999-01-12 2000-08-01 Envirotest Systems Corp. Remote vehicle emission sensing device with single detector
JP2004500563A (ja) 1999-12-29 2004-01-08 エンバイロンメンタル システムズ プロダクツ,インク. 小さなエンジンを備えたビーイクル排気ガスの遠隔分析のためのシステムと方法
US6750444B2 (en) 2000-12-29 2004-06-15 Spx Corporation Apparatus and method for measuring vehicle speed and/or acceleration
US6561027B2 (en) 2000-12-29 2003-05-13 Spx Corporation Support structure for system for measuring vehicle speed and/or acceleration
US6781110B2 (en) * 2000-12-29 2004-08-24 Spx Corporation Apparatus and method for measuring vehicle speed and/or acceleration
US6745613B2 (en) 2001-08-13 2004-06-08 Spx Corporation Method and system for determining the type of fuel used to power a vehicle
US6857262B2 (en) 2001-08-16 2005-02-22 Spx Corporation Catalytic converter function detection
US7183945B2 (en) * 2001-08-17 2007-02-27 Spx Corporation Method and system for video capture of vehicle information
US20030034889A1 (en) 2001-08-20 2003-02-20 Rendahl Craig S. Host system and method for sensed vehicle data
US6744516B2 (en) * 2001-08-21 2004-06-01 Spx Corporation Optical path structure for open path emissions sensing
US6757607B2 (en) 2001-08-23 2004-06-29 Spx Corporation Audit vehicle and audit method for remote emissions sensing
US8469700B2 (en) 2005-09-29 2013-06-25 Rosemount Inc. Fouling and corrosion detector for burner tips in fired equipment
WO2011016775A1 (en) * 2009-08-03 2011-02-10 Nitto Denko Corporation A sensor element
JP5506376B2 (ja) * 2009-12-25 2014-05-28 株式会社堀場製作所 Egr率測定装置
CN104237125A (zh) 2013-06-07 2014-12-24 西克股份公司 双通道测量装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3773426A (en) * 1972-02-22 1973-11-20 Department Of Health Educ Welf Bacterial growth detector
DE2211073A1 (de) * 1972-03-08 1973-09-13 Bosch Gmbh Robert Truebungsmessgeraet
US3860818A (en) * 1972-04-27 1975-01-14 Texas Instruments Inc Atmospheric pollution monitor
US3796887A (en) * 1972-05-17 1974-03-12 Itt Photometric analyzer
US3908167A (en) * 1974-06-05 1975-09-23 Rca Corp Exhaust-responsive engine speed and condition indicator
US4207469A (en) * 1975-08-02 1980-06-10 Sir Howard Grubb Parsons and Company Ltd. Analysis of emulsions and suspensions
US4164373A (en) * 1978-01-12 1979-08-14 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Spectrometer employing optical fiber time delays for frequency resolution
US4200791A (en) * 1978-10-11 1980-04-29 Andros Incorporated Gas analyzer and gas analyzing method
US4477190A (en) * 1981-07-20 1984-10-16 American Hospital Supply Corporation Multichannel spectrophotometer
US4480190A (en) * 1982-05-20 1984-10-30 Andros Analyzers Incorporated Non-dispersive infrared gas analyzer
US4420687A (en) * 1982-10-28 1983-12-13 Teledyne Ind Non-dispersive infrared gas analyzer
JPS6039536A (ja) * 1983-08-12 1985-03-01 Hochiki Corp ガスセンサ
US4692621A (en) * 1985-10-11 1987-09-08 Andros Anlayzers Incorporated Digital anesthetic agent analyzer

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3809903A1 (de) * 1988-03-24 1989-10-05 Maria Dobosne Gyulai Anordnung zur steuerung kleiner luftreinigungsanlagen
EP0421304A1 (de) * 1989-09-30 1991-04-10 Horiba, Ltd. Infrarot-Strahlungsdetektor
DE29504088U1 (de) * 1995-03-10 1996-07-11 Palocz Andresen Michael Dr Ing On-Board-Diagnose-/OBD/-Vorrichtung im Mikromaßstab zur kontinuierlichen Messung des Schadstoffaustrages aus Kraftfahrzeugen
DE19605053A1 (de) * 1995-03-10 1996-09-26 Palocz Andresen Michael Dr Ing On-Board-Diagnose-/OBD/-Verfahren und Vorrichtung im Mikromaßstab zur kontinuierlichen Messung des Schadstoffaustrages aus Kraftfahrzeugen
DE19605053C2 (de) * 1995-03-10 2001-11-15 Palocz Andresen Michael On-Board-Diagnose-/OBD/-Verfahren und Vorrichtung im Mikromaßstab zur kontinuierlichen Messung des Schadstoffaustrages aus Kraftfahrzeugen
DE19821136C2 (de) * 1997-08-25 2000-06-08 Wwu Wissenschaftliche Werkstat Vorrichtung zur Analyse des Abgases von Kraftfahrzeugen
DE19831457C2 (de) * 1997-09-11 2000-08-31 Wwu Wissenschaftliche Werkstat Nachrüstverfahren zum Erfassen der Abgaszusammensetzung im Kraftfahrzeug zum Selbsteinbau

Also Published As

Publication number Publication date
DE3772420D1 (de) 1991-10-02
EP0238871A3 (en) 1989-04-26
EP0238871A2 (de) 1987-09-30
JPS62218842A (ja) 1987-09-26
EP0238871B1 (de) 1991-08-28
US4818705A (en) 1989-04-04
KR870009224A (ko) 1987-10-24

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