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一种基于β射线法和光散射原理的颗粒物实时测量装置 

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申请/专利权人:江苏天瑞仪器股份有限公司

摘要:本发明公开了一种基于β射线法和光散射原理的颗粒物实时测量装置,包括光学散射模块、β射线检测模块以及分析模块;所述光学散射模块具有与待测气体的气路相连通的进气口、与该进气口相连通的散射腔、与该散射腔相连通的出气口;所述β射线检测模块的进气口与所述光学散射模块的出气口相连接;所述分析模块分别与所述光学散射模块以及所述β射线检测模块连接;本发明的测量装置,能够准确的测得待测气体中颗粒物的粒子质量浓度。

主权项:1.一种基于β射线法和光散射原理的颗粒物实时测量装置,其特征在于,包括光学散射模块、β射线检测模块以及分析模块;所述光学散射模块具有与待测气体的气路相连通的进气口、与该进气口相连通的散射腔、与该散射腔相连通的出气口;所述β射线检测模块的进气口与所述光学散射模块的出气口相连接;所述分析模块分别与所述光学散射模块以及所述β射线检测模块连接;所述光学散射模块还包括激光器,及设置在所述散射腔内的光陷阱和两个聚焦透镜和前向光电探测镜和曲面镜和侧向光电探测镜;所述激光器的激光束射向光陷阱中心且所述激光束的射出方向与所述光陷阱同轴;所述光陷阱中心、两个所述聚焦透镜中心以及所述前向光电探测镜位于同一直线;所述光陷阱嵌设在远离所述前向光电探测镜的所述聚焦透镜的中心上;所述侧向光电探测镜位于所述激光束射出方向的垂直平面上,且所述侧向光电探测镜与所述激光束射出方向之间具有夹角θ,60°≤θ≤120°;所述激光器射出的所述激光束射向经过所述光学散射模块的测量区的所述待测气体的颗粒物形成前向散射光和侧向散射光;所述前向散射光依次经过两个所述聚焦透镜收集并进一步通过光阑进入所述前向光电探测镜形成直流信号,所述侧向散射光经过所述曲面镜收集进入所述侧向光电探测镜形成脉冲信号;所述分析模块具有用于根据所述直流信号和拟合系数或所述脉冲信号和粒子平均密度得到所述待测气体的颗粒物的实时质量浓度的实时浓度获得部、用于根据所述实时质量浓度控制所述β射线检测模块的富集时间的富集时间控制部、用于根据所述β射线检测模块的输出信号得到标准质量浓度的标准浓度获得部以及用于根据所述标准质量浓度调整所述拟合系数和所述粒子平均密度的调整部;所述实时浓度获得部包括用于根据所述直流信号和所述拟合系数得到直流质量浓度的直流计算单元、用于根据所述脉冲信号得到粒子计数浓度并根据该粒子计数浓度和所述粒子平均密度得到计数质量浓度的计数计算单元、用于判断所述粒子计数浓度是否大于粒子预设计数浓度的判断单元以及用于根据所述判断单元的判断结果将所述直流质量浓度或所述计数质量浓度作为实时质量浓度的判定单元;所述调整部包括用于计算所述β射线检测模块的检测周期内的所述计数质量浓度的平均值和所述直流质量浓度的平均值的平均值计算单元、用于根据所述计数质量浓度的平均值和所述标准质量浓度调整所述粒子平均密度的密度调整单元以及用于根据所述直流质量浓度和所述标准质量浓度调整所述拟合系数的拟合系数调整单元;所述基于β射线法和光散射原理的颗粒物实时测量装置,采用整体结构更加紧凑的光学散射模块和β射线检测模块以及分析模块的共气路系统,所述光学散射模块和所述β射线检测模块测量同样的颗粒物样品;通过判断粒子计数浓度是否大于粒子预设计数浓度来判断颗粒物浓度高低,当大于时,颗粒物浓度过高,采用粒子直流质量浓度来作为颗粒物的实时质量浓度,否则采用粒子计数质量浓度来作为颗粒物的实时质量浓度。

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