[实用新型]一种用于检测细颗粒物的光电子发射检测装置有效
申请号: | 201420246897.1 | 申请日: | 2014-05-14 |
公开(公告)号: | CN203929582U | 公开(公告)日: | 2014-11-05 |
发明(设计)人: | 贺竞人 | 申请(专利权)人: | 苏州元泰自动化科技有限公司 |
主分类号: | G01N15/06 | 分类号: | G01N15/06 |
代理公司: | 苏州华博知识产权代理有限公司 32232 | 代理人: | 傅靖 |
地址: | 215123 江苏省苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 检测 颗粒 光电子 发射 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种检测装置,特别是涉及一种用于检测细颗粒物的光电子发射检测装置。
背景技术
由于细微颗粒物对人体的健康产生很大的危害,尤其是小于2.5微米的颗粒,PM2.5因为体积比较小,具有很大的比表面积,因而容易吸附有毒物质,并且这些颗粒可以轻易的到达肺部深处,从而引起各种肺部疾病,为此国家发布了新修订的《(环境空气质量)》标准。新标准增加了PM2.5的浓度限值检测标准。因此亟需一个简单可靠的并且价格低廉的PM2.5实时测量设备。
测量PM2.5最经典的方法就是50年代实用新型的滤膜法,这种方法只需要一个PM2.5切割头、一台泵和膜架及其滤膜,采集24小时样品后,取下滤膜称重即可,必要时可以平行采集3个样品,经恒温恒湿后再称重。该可靠实用的方法于1975年写进了德国工业标准,用于校准各种测量仪器。这种方法的缺点是,气流长时间不断通过采样滤膜,滤膜上采集到的物质随着气流和温度的变化会造成挥发性和半挥发性物质损失。同时,一些极细小的颗粒还是能穿过滤膜造成检测结果偏低;相反,气态物质也可能被滤膜吸附,造成结果偏高。并且该方法也不能实现PM2.5的实时监测。
石英微量震荡天平法是目前我国很多城市监测PM10最常用的方法,也可以用来确定PM2.5的浓度。该方法利用了石英晶体谐振器的压电特性,将石英晶振电极表面质量变化转化为石英晶体振荡电路输出电信号的频率变化。优点是定量关系明确,尤其是对小颗粒。缺点是目前的技术无法解决样品加热后挥发性和半挥发性物质的损失,导致测定结果被认为偏低;如果增加膜动态校准系统,则会因技术不成熟造成成本大幅度增高、操作复杂化,最关键的是仪器故障率大幅度升高,难以获得高质量数据。且石英微量震荡天平法对测量环境的要求很高,比如空气温度,湿度,压力,因此不适合南方潮湿地区和污染过于严重城市。
测量PM10或者PM2.5的另外一种比较常见的方法是β射线法。首先一定厚度的颗粒被收集在β源和盖革计数器之间的滤膜表面。当β射线通过时,其强度随着厚度的增加而逐渐衰弱。根据采样前后的盖革计数器的数值变化可以推算出滤膜上吸附的颗粒的质量。β射线法居于两个假设:一是仪器的采样滤膜条带均一;二是采集下来的粒子物理特性均一。上述两个假设往往并不成立,因此测定数据一般被认为偏高,这种检测方法在相对干净和干燥的地区故障率低,在潮湿高温区域故障率较高。并且该设备成本相对较高。
实用新型内容
为解决上述问题,本实用新型提供一种简单可靠,且价格低廉的用于检测细颗粒物的光电子发射检测装置。
为实现上述目的,本实用新型提供以下的技术方案:一种用于检测细颗粒物的光电子发射检测装置,包括用于收集空气样品的PM10收集器、用于分离所述空气样品中细颗粒物的PM2.5切割器、用于测定空气样品中细颗粒物浓度的检测装置以及用于稳定气流的气泵,所述检测装置包括用于测定空气样品中细颗粒物带电量的光电子发射传感器和用于将所述细颗粒物带电量转换为细颗粒物浓度的信号处理器,所述光电子发射传感器包括,
紫外线照射空间,用于激发空气样品中细颗粒物的电子;
电子收集器,用于去除空气样品中细颗粒物的电子;
过滤器,用于收集空气样品中的细颗粒物;
法拉第杯,用于测定所述过滤器中细颗粒物的带电量;
放大器,用于放大带电量的信号;
所述PM10收集器的出口连接所述PM2.5切割器的进口;
所述PM2.5切割器的出口连接所述紫外线照射空间的进口;
所述紫外线照射空间的出口连接所述电子收集器的进口;
所述电子收集器的出口连接所述过滤器的进口;
所述过滤器设于所述法拉第杯中,并且连接所述放大器;
所述法拉第杯的出口连接所述气泵;
所述放大器连接所述信号处理器。
优选的,所述法拉第杯和气泵之间还设有用于去除空气中湿气的干燥器。
优选的,所述干燥器中设有用于去除气态酸性物质的活性炭层。
优选的,所述气泵后还设有用于循环使用净化后空气的分流装置。
优选的,所述分流装置为用于分流气体的流量成比例的毛细管;所述气泵的出口连接所述毛细管的入口;所述毛细管的出口分别连接所述PM10收集器和外界。
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