粒子数量浓度的溯源装置及其溯源方法

    公开(公告)号:CN111537411B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202010339372.2

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种粒子数量浓度的溯源装置以及溯源方法,该装置利用粉尘模拟腔分别连接空气动力学粉尘浓度检测仪和滤膜采样装置,滤膜采采样装置包括可拆卸安装于第一采样比对口的无损采样管,无损采样管包括烧结内管和外套管,烧结内管的上端伸入到第一采样比对口内,外套管套装固定于烧结内管的外部并形成独立的零气腔室,外套管上设置有用于与洁净空气连通的零气接头;无损采样管的下端可拆卸安装有滤膜装置,滤膜装置的底部的出气口与主采样管道的一端可拆卸连接,主采样管道的另一端连接采样泵,主采样管道上设置有主流量计,这样管壁上也不容易附着上粉尘,滤膜采样装置的结果非常准确,具有溯源效果。

    粉尘粒径及浓度无损在线检测装置及无损在线检测方法

    公开(公告)号:CN111474090B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202010338712.X

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种粉尘粒径及浓度无损在线检测装置和检测方法,其中检测装置包括检测腔室,该检测腔室上设置有粒子加速喷头、进气管、出气接头,该粒子加速喷头设置有样气通道和包裹样气通道的环形的零气通道;粒子加速喷头按照包括弧形收缩通道和喉部通道,出气接头包括扩张通道,扩张通道的小径端与喉部通道对准适配,进气管包括烧结内管和外套管,外套管套装固定于烧结内管的外部并形成独立的零气腔室,零气腔室通过烧结内管上的微孔与烧结内管的内腔连通。该检测方法利用上述是检测装置进行无损检测,不但可以减少粉尘的附着,而且还能减少因过滤器阻力变化而对采样流速造成的影响,提高检测结果的准确性。

    粉尘粒径及浓度无损在线检测装置及无损在线检测方法

    公开(公告)号:CN111474090A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010338712.X

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种粉尘粒径及浓度无损在线检测装置和检测方法,其中检测装置包括检测腔室,该检测腔室上设置有粒子加速喷头、进气管、出气接头,该粒子加速喷头设置有样气通道和包裹样气通道的环形的零气通道;粒子加速喷头按照包括弧形收缩通道和喉部通道,出气接头包括扩张通道,扩张通道的小径端与喉部通道对准适配,进气管包括烧结内管和外套管,外套管套装固定于烧结内管的外部并形成独立的零气腔室,零气腔室通过烧结内管上的微孔与烧结内管的内腔连通。该检测方法利用上述是检测装置进行无损检测,不但可以减少粉尘的附着,而且还能减少因过滤器阻力变化而对采样流速造成的影响,提高检测结果的准确性。

    空气动力学粒径及浓度检测仪的高速采样数据处理方法

    公开(公告)号:CN111650097A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010364728.8

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种空气动力学粒径及浓度检测仪的高速采样数据处理方法,先利用已知粒径的颗粒标定,得出标准曲线;然后未知颗粒飞行到检测区域时,将飞行情况进行划分,常规情况是第一电信号波和第二电信号波均有一个稳定波形,此时直接计算得到空气动力学粒径和光散色粒径,而有一些特殊情况是两个颗粒物同时飞入到检测区域被检测,这样第一电信号波和第二电信号波就会有连续的两个波形,然后根据两个波形的形状和接收的先后顺序进行分析和计算,该处理方法能够根据粉尘通过检测区域的不同情况作出不同的计算,从而使粉尘的检测结果更加精准。

    粒子数量浓度的溯源装置及其溯源方法

    公开(公告)号:CN111537411A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010339372.2

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种粒子数量浓度的溯源装置以及溯源方法,该装置利用粉尘模拟腔分别连接空气动力学粉尘浓度检测仪和滤膜采样装置,滤膜采采样装置包括可拆卸安装于第一采样比对口的无损采样管,无损采样管包括烧结内管和外套管,烧结内管的上端伸入到第一采样比对口内,外套管套装固定于烧结内管的外部并形成独立的零气腔室,外套管上设置有用于与洁净空气连通的零气接头;无损采样管的下端可拆卸安装有滤膜装置,滤膜装置的底部的出气口与主采样管道的一端可拆卸连接,主采样管道的另一端连接采样泵,主采样管道上设置有主流量计,这样管壁上也不容易附着上粉尘,滤膜采样装置的结果非常准确,具有溯源效果。

    空气动力学粒径及浓度检测仪的高速采样数据处理方法

    公开(公告)号:CN111650097B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202010364728.8

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种空气动力学粒径及浓度检测仪的高速采样数据处理方法,先利用已知粒径的颗粒标定,得出标准曲线;然后未知颗粒飞行到检测区域时,将飞行情况进行划分,常规情况是第一电信号波和第二电信号波均有一个稳定波形,此时直接计算得到空气动力学粒径和光散色粒径,而有一些特殊情况是两个颗粒物同时飞入到检测区域被检测,这样第一电信号波和第二电信号波就会有连续的两个波形,然后根据两个波形的形状和接收的先后顺序进行分析和计算,该处理方法能够根据粉尘通过检测区域的不同情况作出不同的计算,从而使粉尘的检测结果更加精准。

    一种光线发射器调节装置及调节方法

    公开(公告)号:CN111551472A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010339284.2

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种光线发射器调节装置及其调节方法,包括内部设有光线发射器的壳体,光线发射器的下方固定有调节块,位于调节块一端的壳体上设有第一楔形调节机构,位于调节块下方的壳体上设有第二楔形调节机构;位于光线发射器上方、以及位于调节块另一端的壳体上均设有金属垫片,每个金属垫片上均设有与光线发射器相抵的应变片。从而在使用中,通过第一楔形调节机构推动调节块及其上的光线发射器进行水平调节,通过第二楔形调节机构推动调节块及其上的光线发射器竖向调节,在水平调节和竖向调节的过程中,通过应变片来感应移动中受压产生的阻值,通过金属垫片来对压力进行缓冲。结构简单,调节方便,省时省力,大大提高了调节效率和调节精度。

    一种空气动力学粒径及浓度检测用颗粒物排列方法

    公开(公告)号:CN111537406A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010355487.0

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种空气动力学粒径及浓度检测用颗粒物排列方法,该方法利用一个采样泵提供样气的采样动力,样气先通过进气管后进入到粒子加速喷头的样气通道,同时零气进入样气通道的外周的零气通道,样气先由样气通道的弧形收缩通道压缩加速后从样气通道的喉部通道以音速或者亚音速喷出形成样气气流,零气以与样气相同的流速从零气通道喷出包裹样气气流的零气气流,样气气流和零气气流共同流经光电检测区域时粉尘颗粒在该区域逐颗排列通过;样气和零气共同进入到出气接头的扩张通道后再经过过滤器从采样泵的排气口排出。该排列方法能够使颗粒物更好的排列通过检测腔室,提高检测结果的准确性。

    一种无损粉尘采样管
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212206761U

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202020655868.6

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种无损粉尘采样管,包括外围套装有外管的采样管本体,外管与采样管本体之间设有密封连接结构;外管与采样管本体之间设有气腔,外管上设有与气腔连通的进气管;与气腔对应位置的采样管本体上设有若干个微孔。通过密封连接结构实现了外管在采样管本体上的密封连接,通过采样管本体在采集气体的过程中,洁净空气依次通过进气管、气腔和若干个微孔进入到采样管本体内,洁净的空气会在采样管本体内壁的微孔处形成气幕,进而避免了气体中的粉尘附着在采样管本体内壁上的问题,有效提高了后续检测的准确度和精度;同时,洁净的空气会与采集到的气体混合,能起到稀释采集到的气体中水份的作用,有助于提高后续检测的准确度和精度。

    一种光线发射器调节装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212180558U

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202020657141.1

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种光线发射器调节装置,包括内部设有光线发射器的壳体,光线发射器的下方固定有调节块,位于调节块一端的壳体上设有第一楔形调节机构,位于调节块下方的壳体上设有第二楔形调节机构;位于光线发射器上方、以及位于调节块另一端的壳体上均设有金属垫片,每个金属垫片上均设有与光线发射器相抵的应变片。从而在使用中,通过第一楔形调节机构推动调节块及其上的光线发射器进行水平调节,通过第二楔形调节机构推动调节块及其上的光线发射器竖向调节,在水平调节和竖向调节的过程中,通过应变片来感应移动中受压产生的阻值,通过金属垫片来对压力进行缓冲。结构简单,调节方便,省时省力,大大提高了调节效率和调节精度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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