一种多级雾滴筛分系统及其性能评估方法

    公开(公告)号:CN118464723A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410531991.X

    申请日:2024-04-29

    IPC分类号: G01N15/02

    摘要: 本发明公开了一种多级雾滴筛分系统及其性能评估方法,本发明涉及雾滴筛分系统技术领域。本发明通过设置三级雾滴粒径筛分系统,模拟分析了系统关键参数对筛分效率的影响,实现了对雾滴多个粒径段的高效筛分,为多种雾滴谱测量系统的性能表征提供一种重要的技术装置,基于虚拟冲击原理将雾滴按照粒径分为四个粒径段,运用流体仿真软件分析了筛分系统中收集腔直径、喷嘴与收集腔的间距对筛分效率的影响,实现了2到20μm雾滴的高效筛分,平均筛分效率为75.4%,对小于10μm雾滴的筛分效率高达88%以上。设计实验方案,对仿真结果进行了验证,实验与仿真的平均筛分效率的偏差约为3.5%,为雾滴谱测量系统的性能表征装置的设计提供理论依据。

    一体集成式微型平板大气细粒子谱测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN105510197B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201510971890.5

    申请日:2015-12-19

    IPC分类号: G01N15/02

    摘要: 本发明提供一种一体集成式微型平板大气细粒子谱测量装置,包括主要由第一上面板、第一下面板、绝缘块、荷电下电极、针尖、单极性高压源和鞘气进气口组成的单极性平板荷电模块,主要由第一斜板、第二斜板、第二上面板、第二下面板、中间垫片、声喷口、对称样气进气口、层流片、上分离电极、下分离电极、分级样气出气口、法拉第杯、第一敏感电极和第二敏感电极组成的颗粒物分级与反演模块,主要由控制器、扫描电压模块、真空泵及其驱动模块和微电流检测装置组成的微电流检测与信号处理模块。本发明还提供一种一体集成式微型平板大气细粒子谱测量装置的测量方法。本发明结构简单,可实现一体集成,为小型化手持式大气细粒子谱的在线测量提供了技术保障。

    一种大气超细颗粒物数浓度测量装置

    公开(公告)号:CN104297118B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410578772.3

    申请日:2014-10-25

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 本发明公开了一种大气超细颗粒物数浓度测量装置,包括大气气流通道、样气气流通道、壳气气流通道、进气装置、饱和溶液装置、冷凝装置、光学探测装置。本发明基于凝结核原理和光散射测量原理,即将壳气气流通过加热的饱和溶液蒸气,再与大气超细颗粒物气流混合,超细颗粒物通过冷凝装置后凝结长大,再利用光散射技术对凝结长大后的颗粒物进行测量,获得颗粒物的数浓度值。本发明设计的壳气气流能减少样气流颗粒物的损失并有效提高超细颗粒物凝结核效率。本发明装置结构紧凑小巧,适用性强,可对粒径范围在3nm—5μm之间的颗粒物计数浓度进行测量。

    一种基于颗粒物飞行时间的大气颗粒物质量浓度反演方法

    公开(公告)号:CN103234882B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201310139285.2

    申请日:2013-04-21

    IPC分类号: G01N15/06 G01N15/02

    摘要: 一种基于颗粒物飞行时间的大气颗粒物质量浓度反演方法,在空气动力学粒谱仪的基础上根据飞行速度和采样流量可以反演出颗粒物的质量浓度。根据空气动力学粒谱仪的工作原理,颗粒通过加速喷口后,在气流轨迹上的任意一点,每种粒径的颗粒物都有唯一速度up,通过飞行时间可以得出粒子的飞行速度。由动量守恒定理、空气动力学和流体力学原理可以得出粒子的飞行速度与质量关系,因此通过飞行速度和采样流量可以反演出颗粒物的质量浓度。本发明根据颗粒物的动力学特征反演出大气颗粒物的质量浓度;提供一种能准确、实时、在线测量大气颗粒物质量浓度的反演算法。

    一种高精度大气透过率测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN103344614B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201310276257.5

    申请日:2013-07-02

    IPC分类号: G01N21/59

    摘要: 本发明公开了一种高精度大气透过率测量装置及测量方法,主要包括:激光器、光纤切换开光单元、光纤、光纤衰减器、光纤准直器、脉冲发生器、探测器单元、锁定放大器、信号处理单元系统。其特征在于:基于光纤的高速光开关调制、相敏检测系统,通过光纤完成各光学功能模块的高效率耦合,实现光源光强的实时监测、测量光路和参考光路的单探测器通道检测,消除了光源强度变化带来的影响,消除了双通道上不同探测器、放大电路的不一致性带来的测量误差,极大的提高了系统测量精度;整个系统主要采用光纤连接结构,安装调试简易,避免了复杂的光路调试,增加了系统的稳定性和抗干扰能力,提高了装置的适用性;并采用基于相关原理的相敏检测技术提取微弱光信号,提高了信噪比,实现了长距离基线上的大气透过率精确测量。