[发明专利]高效空气过滤器扫描检漏装置及检漏方法有效
申请号: | 201410345441.5 | 申请日: | 2014-07-18 |
公开(公告)号: | CN104111144A | 公开(公告)日: | 2014-10-22 |
发明(设计)人: | 张友宝;马兴华;黄惠杰;杨增辉;何广荣 | 申请(专利权)人: | 中国科学院上海光学精密机械研究所;江苏申达净化设备有限公司 |
主分类号: | G01M3/02 | 分类号: | G01M3/02 |
代理公司: | 上海新天专利代理有限公司 31213 | 代理人: | 张泽纯 |
地址: | 201800 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高效 空气 过滤器 扫描 检漏 装置 方法 | ||
技术领域
本发明涉及高效/超高效空气过滤器,特别是一种高效空气过滤器扫描检漏装置及检漏方法。
背景技术
随着各种行业对洁净环境要求的增加,过滤器的检测越来越严格。对于半导体和生物制药等行业所使用的高效/超高效过滤器,国际上已经开始采用最为严格的最易穿透粒径(MPPS)方法检测,以适应这些高新技术对高效过滤器品质的要求。目前已经有部分这样的装置,但仍有很多不足之处。【专利:高效和超高效空气过滤器过滤效率检测系统,申请号200610014363.6,公开号CN 1895732A】公开了一种高效/超高效空气过滤器过滤效率检测系统,该系统仅仅是检测高效过滤器的效率,并非扫描检漏,虽然能通过效率数值识别高效空气过滤器渗漏与否,但难以识别具体漏点。【专利:高效过滤器线扫描检漏系统,申请号为200910308426.2,公开号为CN 101670216A】公开了一种对高效过滤器进行扫描检漏的系统,其系统中采用了管式结构扫描采样头,不足之处为扫描采样头尺寸规格不合标准EN1822-4的要求,不能准确确定漏点的坐标位置,只能大概给出一个宽泛的范围,而且对于不同规格的过滤器需要更换对应于过滤器尺寸的扫描采样管。【专利:一种高效超高效过滤器扫描测试试验台,授权公告号CN 2901295Y】公开了一种高效超高效过滤器扫描测试试验台,但在该专利中公开的试验台仅仅是一种二维扫描机构,这个机构仅仅是检漏装置的一部分(或者说是检漏装置的一个组件),未涉及详细的扫描检漏方法。【文章:基于MSP430的高效过滤器检漏的设计,苏州大学学报(工科版),第31卷第2期,2011年4月】中提到的检测系统,扫描采样头每采集到一组数据,都需要先停下来,将采样数据传输到上位总控机,然后再继续扫描检漏,其缺点是大大地降低了扫描检漏的效率。【文章:高效/超高效过滤器自动扫描检漏系统的研制,《洁净与空调技术》2013年02期】中所采用的二维扫描平台类似于【专利:一种高效超高效过滤器扫描测试试验台,授权公告号CN2901295Y】中的二维扫描机构,不方便被测过滤器的更换和压紧。文章中所采用的过滤器压紧方法不科学,易于漏气,影响检测结果。还有在扫描过程中给出的数据显示形式为1D和2D图形,人机交互界面不够直观,不能实时直观地反映被测过滤器各点的渗漏程度。再有文章中所提扫描策略,效率较低,可以通过改进算法加以提高。
发明内容
本发明的目的在于克服现有扫描检漏设备和检漏方法存在的不足,提供一种高效空气过滤器扫描检漏装置和检漏方法,该装置的特点是能准确快速定位漏点,并实时以三维图形形式显示漏点分布,且符合标准要求。
本发明的技术解决方案如下:
一种高效空气过滤器的扫描检漏装置,该装置包括风管系统、气流转换装置、检测台、二维扫描机构、检测系统和控制系统,所述的风管系统、气流转换装置和检测台依次密闭连接在一起;所述的风管系统依次设置初效过滤器、风机、高效过滤器、混合室、喷嘴装置、主气流阀和旁通阀,气溶胶发生器的输出端接所述的混合室的输入端;所述的检测系统和控制系统,包括一台工业控制计算机、变频器、智能压差传感器、智能温湿度传感器、上游激光尘埃粒子计数器、下游激光尘埃粒子计数器、伺服电机驱动器和可编程逻辑控制器,所述的智能温湿度传感器安装在风机和高效过滤器之间的风管中,所述的智能压差传感器安装在喷嘴装置处;其特点在于:
该装置还包括气动压紧装置,所述的二维扫描机构和气动压紧装置通过导轨固定在所述的检测台上,所述的气流转换装置由水平气管、竖直的漏斗形弯头管和位于所述的漏斗形弯头管內的水平的均流板构成,所述的漏斗形管路与所述的检测台的基台密闭在一起;
所述的检测台位于安装有风机过滤器机组设备的洁净检测区域中,所述的检测台上有安装被测过滤器的适配板,
所述的二维扫描机构的X方向导轨由固定在第一滑块和第二滑块上的第一支架和第二支架支撑,第一滑块和第二滑块分别与Y方向第一导轨和Y方向第二导轨上的传送带固定在一起,两个传送带由第二伺服电机驱动的丝杆带动的传送带齿轮来带动,第三滑块与X方向导轨上的由第一伺服电机驱动的传送带固定在一起,所述的下游采样探头固定在第三滑块上,采样探头到被测过滤器的距离可调节,第一伺服电机和第二伺服电机分别驱动采样探头沿X和Y方向运动,在X方向导轨与Y方向第一导轨和Y向第二导轨的两端均安装有用于限定下游采样探头行程范围的限位开关;
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