[发明专利]颗粒物浓度检测方法有效
申请号: | 201410821663.X | 申请日: | 2014-12-24 |
公开(公告)号: | CN105784552B | 公开(公告)日: | 2019-08-06 |
发明(设计)人: | 周志斌 | 申请(专利权)人: | 周志斌 |
主分类号: | G01N15/06 | 分类号: | G01N15/06 |
代理公司: | 北京东方汇众知识产权代理事务所(普通合伙) 11296 | 代理人: | 张淑贤;毛军 |
地址: | 332000 江西*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 颗粒 浓度 传感器 检测 方法 | ||
1.一种颗粒物浓度检测方法,其采用颗粒物浓度传感器实现,所述颗粒物浓度传感器包括:壳体、第一激光发生器组件、第二激光发生器组件、电路板、挡板和感光元件;所述电路板水平设置于所述壳体内;所述第一激光发生器组件和第二激光发生器组件固定于所述电路板上,且所述第一激光发生器组件所发射的第一激光束和第二激光发生器组件所发射的第二激光束在空中相交,且所述第一激光束和第二激光束所在的平面与所述感光元件所在的平面平行,所述第一激光束和第二激光束的交点的投影位于所述感光元件范围内;所述挡板固定于所述壳体上,且所述电路板、第一激光发生器组件、第二激光发生器组件和挡板之间形成有空气流通通道;所述感光元件固定于所述电路板上,且所述感光元件位于所述空气流通通道的下侧;其特征在于,所述方法包括以下步骤:
S10、当所述颗粒物浓度传感器第一次工作时,执行S20,否则执行S30;
S20、对所述颗粒物浓度传感器的第一激光发生器组件和第二激光发生器组件进行标定;
S30、以第一激光发生器组件为主激光发生器,以第二激光发生器组件为参考激光发生器对气体中的颗粒物进行检测;以所述主激光发生器检测的结果作为最终的颗粒物浓度数据;
其中,所述S20具体为:
S201、开启所述颗粒物浓度传感器,使第一激光发生器组件工作,通过所述第一激光发生器组件发射的第一激光束进行颗粒物浓度检测,得到第一颗粒物浓度D1,此时所述第二激光发生器组件不工作;
S202、关闭第一激光发生器组件,使第二激光发生器组件工作,通过第二激光发生器组件发射的第二激光束进行颗粒物浓度检测,得到第二颗粒物浓度D2;
S203、根据所述第一颗粒物浓度D1和第二颗粒物浓度D2,得到第一激光发生器组件和第二激光发生器组件测试结果的比例系数k,k=D1/D2,并保存。
2.根据权利要求1所述的颗粒物浓度检测方法,其特征在于,还包括:
S40、当所述第一激光发生器组件工作一段时间或者使用一定次数以后,开启所述第二激光发生器组件,所述第一激光发生器组件和第二激光发生器组件先后对通过所述空气流通通道内的气体中的颗粒物含量进行检测,分别获得第一颗粒物浓度D1和第二颗粒物浓度D2;
S50、根据S203所确定的比例系数k,以及S40所获得的第二颗粒物浓度D2,得到第二颗粒物浓度当量D2′,D2′=k×D2;
S60、当S40获得的第一颗粒物浓度D1和S50得到的第二颗粒物浓度当量D2′的差值的绝对值小于等于阈值时,将第一颗粒物浓度D1作为检测结果;
S70、当S40获得的第一颗粒物浓度D1和S50得到的第二颗粒物浓度当量D2′的差值的绝对值大于阈值时,重新确定第一激光发生器组件和第二激光发生器组件之间的比例系数k′,k′=D1/D2′,同时变更第二激光发生器组件为主激光发生器,并变更第一激光发生器组件为参考激光发生器;同时通过故障代码标记所述颗粒物浓度传感器的工作状态为第二激光发生器组件工作状态。
3.根据权利要求2所述的颗粒物浓度检测方法,其特征在于,还包括:
S80、当所述第二激光发生器组件工作一段时间或者使用一定次数以后,开启所述第一激光发生器组件,所述第二激光发生器组件和第一激光发生器组件先后对通过所述空气流通通道内的气体中的颗粒物含量进行检测,分别获得第二颗粒物浓度D2和第一颗粒物浓度D1;
S90、根据S70所确定的比例系数k′,以及S80获得的第一颗粒物浓度D1,得到第一颗粒物浓度当量D1′,D1′=D1/k′;
S91、当所述第一颗粒物浓度当量D1′和利用S80获得的第二颗粒物浓度D2计算得到的第二颗粒物浓度当量D2′的差值的绝对值小于等于阈值时,将第二颗粒物浓度当量D2′作为检测结果;
S92、当所述第一颗粒物浓度当量D1′和利用S80获得的第二颗粒物浓度D2计算得到的第二颗粒物浓度当量D2′的差值的绝对值大于阈值时,通过代码标记所述颗粒物浓度传感器工作状态为激光发生器组件异常。
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