[实用新型]一种大气颗粒物监测仪有效
申请号: | 201320173669.1 | 申请日: | 2013-04-09 |
公开(公告)号: | CN203148816U | 公开(公告)日: | 2013-08-21 |
发明(设计)人: | 潘焕双;鲁爱昕;张帅;化利东;吕长彬;施奇兵;徐合林;陆明霞 | 申请(专利权)人: | 安徽省安光环境光学工程技术研究中心有限公司 |
主分类号: | G01N15/06 | 分类号: | G01N15/06 |
代理公司: | 铜陵市天成专利事务所 34105 | 代理人: | 莫祚平 |
地址: | 230000 安徽省合肥市*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 大气 颗粒 监测 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种大气颗粒物监测仪。
背景技术
用大气颗粒物监测仪测量大气颗粒物的浓度时,需要知道采样口的流量值,流量值的准确度越高,所测量的大气颗粒物的浓度值的精度就越高。一般情况下,质量流量计是安装在大气颗粒监测仪主机内,没有将采样口处的环境温度和大气压引入流量控制系统进行标况与工况的换算,所以测得的流量值是大气颗粒物监测仪主机内处的流量值,所以此值不能真实反应采样口的流量值,如果流量不准确,那么依据流量来换算的大气颗粒物浓度值也就不准确了。
实用新型内容
本实用新型的目的是解决准确计算大气颗粒物浓度值的问题。
本实用新型采用的技术方案是:一种大气颗粒物监测仪,包括采样管、加热器、监测装置、质量流量控制器、动态湿度控制系统、抽气泵,所述的监测装置内设有流量动态控制系统,所述的流量动态控制系统包括嵌入式微处理器、模数转换器和数模转换器;所述的采样管上设有与嵌入式微处理器连接的温度传感器;所述的流量动态控制系统上设有与嵌入式微处理器连接的大气压传感器。
作为本实用新型的进一步改进,所述的质量流量控制器与模数转换器和数模转换器串接。
本实用新型采用的有益效果是:通过安装了采样流量动态控制系统,无论采样口的环境温度和大气压的如何变化,采样口的流量均能实时地动态调整在设定的精度范围内。由于采样口的流量恒定与稳定不变,所以监测仪测量大气颗粒物浓度的精度就提高了。
附图说明
图1为本实用新型示意图。
图中所示:2 温度传感器,3监测装置,4 嵌入式微处理器,5 大气压传感器,6 模数转换器,7 质量流量控制器,8 数模转换器,9 流量动态控制系统,10 抽气泵, 12 采样管,13 加热器,14动态湿度控制系统。
具体实施方式
下面结合图1,本实施例包括采样管12、加热器13、监测装置3、质量流量控制器7、动态湿度控制系统14、抽气泵10、大气排出管11,所述的监测装置3内设有流量动态控制系统9,所述的流量动态控制系统9包括嵌入式微处理器4、模数转换器6和数模转换器8;所述的采样管12上设有与嵌入式微处理器4连接的温度传感器2;所述的流量动态控制系统9上设有与嵌入式微处理器4连接的大气压传感器5;所述的质量流量控制器7与模数转换器6和数模转换器8串接;采样口的温度无论怎么变化、大气压无论怎么变化,其采样口处的工况流量都是在设定的许可范围内变化。因为嵌入式微处理器4根据大气压和采样口的温度计算出采样口的实际流量,当实际流量高于设定的流量值时,通过嵌入式微处理器4通过数模转换器8向质量流量控制器7提供相应的输入电压而使其控制阀门关小,从而实现采样口的实际流量减小,将减小后的流量信息再通过模数转换器6输入到嵌入式微处理器4再进行计算是否达到设定的值,如此循环直到达到设定的值为止。同样,如果采样口的流量小于设定的值,测微处理器通过数模转换器使质量流量控制器上的控制阀门开大,以达到采样口的实际流量增大的目的,同时通过模数转换器将开大后的流量信息输入给嵌入式微处理器进行信号处理与判断,以达到设定值为目的。通过安装了采样流量动态控制系统,无论采样口的环境温度和大气压的如何变化,采样口的流量均能实时地动态调整在设定的精度范围内。由于采样口的流量恒定与稳定不变,所以监测仪测量大气颗粒物浓度的精度就提高了。
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