[发明专利]颗粒物的富集和检测设备在审
申请号: | 201210483397.5 | 申请日: | 2012-11-23 |
公开(公告)号: | CN103323319A | 公开(公告)日: | 2013-09-25 |
发明(设计)人: | 栾旭东;张苏伟;方军;吴升海 | 申请(专利权)人: | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
主分类号: | G01N1/40 | 分类号: | G01N1/40;G01N15/00;G01N15/06 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 宋合成;黄德海 |
地址: | 215300 江苏省苏州*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 颗粒 富集 检测 设备 | ||
技术领域
本发明涉及颗粒物检测监测领域,更具体地,涉及一种颗粒物的富集和检测设备。
背景技术
目前环境监测空气领域,尤其是颗粒物监测领域,主要监测项目为颗粒物质量浓度,包括TSP、PM10、PM2.5的在线监测,少数地区还对颗粒物中的重金属进行了监测。颗粒物质量浓度在线监测的方法,包括β射线法、震荡天平法、光散射法等;而对于颗粒物中重金属的在线监测,主要采用X射线荧光法,电化学方法。
震荡天平法可以实现颗粒物浓度的实时监测,但是其维护成本较高,受湿度影响较大,并且必须加装膜动态测量系统才可以用来监测PM2.5,因此其推广收到一定限制。目前采用β射线法的颗粒物质量浓度在线分析仪器,以及X射线荧光法的重金属在线分析仪器,均采用滤膜富集后,再移动到检测区域进行测试的方式进行工作。这种方式在测量中,由于测量空白的需要,需要滤膜进行往复运动,即在测量区域测空白样——运动到富集区域——返回测量区域测富集样。在这一过程中,需要使滤膜精确定位,因此结构复杂,容易造成走纸误差,造成测量的不准确。此外,这种检测方式,需要富集结束后运动到检测区域,无法实现富集的同时进行检测,时效性较差。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决上述技术问题之一或至少提供一种有用的商业选择。
为此,本发明的一个目的在于提出一种能够同时进行颗粒物富集和检测的颗粒物的富集和检测设备。
根据本发明实施例的颗粒物的富集和检测设备,包括:采样腔体,所述采样腔体内具有采样腔,所述采样腔内设有将所述采样腔分成进气腔和出气腔的采样滤膜,所述进气腔具有进气口且所述出气腔具有出气口;和检测装置,所述检测装置的检测窗口与所述进气腔和/或所述出气腔连通以对富集在所述采样滤膜上的颗粒物进行检测和分析。
根据本发明实施例的颗粒物的富集和检测设备,通过在采样腔内设置采样滤膜和检测装置,可以同时实现颗粒物在采样滤膜上的富集和检测,克服了颗粒物采样与富集分开进行,无法实时测量的缺点,并且可以克服采样滤膜运动造成的误差,适用于气体颗粒物在线监测。
另外,根据本发明上述实施例的颗粒物的富集和检测设备,还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一个实施例,所述检测装置为选自β射线测厚装置、X射线荧光装置、中子活化装置中的一种。
根据本发明的一个实施例,所述进气口前方设有大气切割器。
根据本发明的一个实施例,所述大气切割器为选自TSP切割器、PM10切割器及PM2.5切割器中的一种。
根据本发明的一个实施例,所述颗粒物的富集和检测设备还包括流量检测控制装置,所述流量检测控制装置设在所述采样气路内以控制所述采样腔体的进气量和出气量。
根据本发明的一个实施例,所述出气口处设有抽气泵。
根据本发明的一个实施例,所述采样滤膜的滤膜孔径为0.1~2微米。
根据本发明的一个实施例,所述分析包括对颗粒物质量浓度的分析和对颗粒物成分的分析。
根据本发明的一个实施例,对所述颗粒物成分的分析包括无机成分分析和有机成分分析。
根据本发明的一个实施例,所述检测窗口处设有用于将所述检测窗口与所述进气口隔离开的隔离薄膜。
根据本发明的一个实施例,还包括卷绕有采样滤膜放卷轴和用于卷取从所述采样滤膜放卷轴放出采样滤膜的采样滤膜收卷轴。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本发明的一个实施例的颗粒物的富集和检测设备的结构示意图;
图2是根据本发明的另一个实施例的颗粒物的富集和检测设备的结构示意图;
图3是根据本发明的又一个实施例的颗粒物的富集和检测设备的结构示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
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