[发明专利]大气气溶胶粒子管形弥漫装置无效
申请号: | 201110074630.X | 申请日: | 2011-03-25 |
公开(公告)号: | CN102288582A | 公开(公告)日: | 2011-12-21 |
发明(设计)人: | 赵海天;邝志斌;衡涛;胡姗姗;王少健 | 申请(专利权)人: | 深圳大学;赵海天;邝志斌 |
主分类号: | G01N21/59 | 分类号: | G01N21/59;G01N21/01 |
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地址: | 518060 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 大气 气溶胶 粒子 弥漫 装置 | ||
技术领域
本发明专利涉及一种大气气溶胶粒子管形弥漫装置,具体涉及一种照明检测领域。
背景技术
目前常用过滤型弥漫技术:该方法通过抽气,使大气气溶胶中的粒子被吸附于过滤器内的过滤膜上,利用光的衰减与粒子的沉积成正比的性质,比较穿过气溶胶过滤膜的光线与参考光的强弱变化确定气溶胶吸收性。该方法的局限性是,由于实验过程中,气溶胶粒子被吸附(移动)于过滤器内的过滤膜上,而过滤器中光程过短(通常小于0.3米),使大气溶胶粒子处于非自然悬浮状态,导致沉积粒子相互的光学作用加大,加上过滤器形态和获取微粒沉积的抽气强度与时间不同,会造成测量结果的分散性较大,精度不高。
发明内容
本发明的目的在于提供管形弥漫装置在充入不同大气气溶胶情况下,研究大气气溶胶粒子对大气能见度的影响,及其造成人工光源光谱的畸变。该管形弥漫装置可模拟出大气气溶胶粒子自然悬浮状态,为可测量出大气能见度和人工光源在不同浓度的大气气溶胶粒子中的透射率提供实验装置。
本发明的目的是这样实现的:弥漫装置为密闭性装置,保证在微粒自然悬浮状态下测量透射性,两端用高透明材料密封,预留照度、亮度光谱测试孔。装置具有隔热性和非透光性,弥漫体上方留有温湿度测试孔、气溶胶充入口和空气干燥口,弥漫器内湿度误差控制在0.1%-0.5%之间,浓度误差控制0.005mg/m3-0.01mg/m3。测试过程中,弥漫装置、测量仪器、光源都不能发生位置改变。管体长度可以随特性变化而改变,长度误差在0.01m-0.05m。弥漫器中雾的产生采用改变湿度和温度相结合的方法,加湿器改变湿度大小,空调控制温度,管内能见度用一体化便携式能见度检测仪进行测试,能见度应在五个级别范围内,分别测试出相应能见度下的照度、亮度、光谱分布。针对(粒子)非移动技术,该装置是在大气溶胶粒子自然悬浮状态下测量其光吸收量,从而消除微粒在过滤膜上沉积和聚集所造成的相互的光学作用影响。
该装置可以为直接测量法:这一装置增大光束的光程距离,减小粒子相互的光学作用,使光的总衰减系数易于测量。分别测出衰减系数和散射系数,用两系数相减便可得到吸收系数。选种方法避免了间接测量的不确定性。
本发明装置在管内增加光学镜片,运用镜面反射法进行多次镜面反射,增大光束的光程距离,减小粒子相互的光学作用,使光的总衰减系数易于测量。提高管形弥漫器的绝热性能,使外界温度、湿度的变化对弥漫器不造成影响。提高弥漫器管内温度和湿度的可控性,那么可易于掌握实验流程、记录实验数据。
下面结合附图中的实施例对本发明作进一步地详细说明,但不构成对本发明的任何限制。
附图说明
附图1是该发明装置弥散器的效果图。
附图2是该发明装置弥散器的剖面图。
具体实施方式:
由图1、图2可见,采用直径为35cm的PVC管,管长可变化,每根管长6.2米,共4根,管与管之间用密封圈进行连接,管内壁用染料涂黑,形成气体弥漫器,使大气溶胶粒子处于自然悬浮状态。管两端用高透明石英玻璃密封,并预留照度和亮度测试孔,两侧为为照度测量孔,中间为光谱测试孔。每根管体中间留有一个温湿度测试孔、两个介质充入口和一个干燥口。防止光源直射到测量探头,弥漫器内两端离管口10cm处,分别放置与管内径相同的无色磨砂玻璃。
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