CN106501141A - 一种大气颗粒物浓度在线监测方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种大气颗粒物浓度在线监测方法。包括如下步骤:步骤一,获取一定大气空间颗粒物的空气体积V;步骤二,将该空气体积V的颗粒物通过一等间距设置的铝箔层,通过在铝箔层加入电压形成电容,测定该电容电压信号U;步骤三,然后将该空气体积V的颗粒物通过一粒子计数器进行颗粒物个数的计量;步骤四,通过滤膜称重法进行对该空气体积V的颗粒物重量进行称重,测定质量M。本发明通过采用间歇式取空气进行颗粒物的浓度测量,通过粒子计数器和滤膜称重法分别得到颗粒物的个数和颗粒物的重量,通过重量和空气体积得出颗粒物的密度,并且与颗粒物的个数进行比较,能够连续进行大气空间颗粒物浓度的监测。
Description
技术领域
本发明属于大气颗粒物浓度测量技术领域,特别是涉及一种大气颗粒物浓度在线监测方法。
背景技术
空气中固态和液态颗粒状态的物质统称空气颗粒物(particulate matter)。风沙尘土、火山爆发、森林火灾和海水喷溅等自然现象,人类生活、生产活动中各种燃料(如煤炭、液化石油气、煤气、天然气和石油)的燃烧是空气颗粒物的重要来源。
传统的基于β射线吸收法的可吸入颗粒物测量装置存在以下缺陷:其一,对β射线监测器的恢复时间要求比较高;其二,难以甚至不能控制β射线总辐射量对周围环境的影响,从而为周围技术人员及相关环境均产生不利隐患;其三,目前市场上的β射线法测算PM的监测设备,多只能针对PM2.5或PM10的其中一种实现自动测量,如若实现对于两者的同步同时测量,就必须另外安置一套专门的测算另一种PM浓度的测量机构,这往往导致其占地面积的过大化和维护操作的繁冗性,这都是在实际操作时应当尽量避免的。
发明内容
本发明的目的在于提供一种大气颗粒物浓度在线监测方法,通过采用间歇式取空气进行颗粒物的浓度测量,通过粒子计数器和滤膜称重法分别得到颗粒物的个数和颗粒物的重量,通过重量和空气体积得出颗粒物的密度,并且与颗粒物的个数进行比较,并且通过设置的电容电压信号U测量进行对流动空气的电压测量,解决了现有的大气颗粒物浓度在线监测的技术问题。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明为一种大气颗粒物浓度在线监测方法,包括如下步骤:
步骤一,获取一定大气空间颗粒物的空气体积V;
步骤二,将该空气体积V的颗粒物通过一等间距设置的铝箔层,通过在铝箔层加入电压形成电容,测定该电容电压信号U;
步骤三,然后将该空气体积V的颗粒物通过一粒子计数器进行颗粒物个数的计量;
步骤四,通过滤膜称重法进行对该空气体积V的颗粒物重量进行称重,测定质量M。
进一步地,所述粒子计数器采用光散射式粒子计数器。
进一步地,所述电容电压信号U用于记录连续大气空间颗粒物的浓度。
进一步地,所述步骤一中获取一定大气空间颗粒物的空气体积V与步骤四中通过滤膜称重法进行对该空气体积V的颗粒物重量进行称重,测定质量M;得出大气颗粒物的密度。
本发明具有以下有益效果:
本发明通过采用间歇式取空气进行颗粒物的浓度测量,通过粒子计数器和滤膜称重法分别得到颗粒物的个数和颗粒物的重量,通过重量和空气体积得出颗粒物的密度,并且与颗粒物的个数进行比较,并且通过设置的电容电压信号U测量进行对流动空气的电压测量,监测颗粒物的空间分布,该方法快速高效,能够连续进行大气空间颗粒物浓度的监测。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的一种大气颗粒物浓度在线监测方法的流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1所示,本发明为一种大气颗粒物浓度在线监测方法,包括如下步骤:
步骤一,获取一定大气空间颗粒物的空气体积V;
步骤二,将该空气体积V的颗粒物通过一等间距设置的铝箔层,通过在铝箔层加入电压形成电容,测定该电容电压信号U;
步骤三,然后将该空气体积V的颗粒物通过一粒子计数器进行颗粒物个数的计量;
步骤四,通过滤膜称重法进行对该空气体积V的颗粒物重量进行称重,测定质量M。
进一步地,所述粒子计数器采用光散射式粒子计数器。
进一步地,所述电容电压信号U用于记录连续大气空间颗粒物的浓度。
进一步地,所述步骤一中获取一定大气空间颗粒物的空气体积V与步骤四中通过滤膜称重法进行对该空气体积V的颗粒物重量进行称重,测定质量M;得出大气颗粒物的密度。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
Claims (4)
1.一种大气颗粒物浓度在线监测方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一,获取一定大气空间颗粒物的空气体积V;
步骤二,将该空气体积V的颗粒物通过一等间距设置的铝箔层,通过在铝箔层加入电压形成电容,测定该电容电压信号U;
步骤三,然后将该空气体积V的颗粒物通过一粒子计数器进行颗粒物个数的计量;
步骤四,通过滤膜称重法进行对该空气体积V的颗粒物重量进行称重,测定质量M。
2.根据权利要求1所述的一种大气颗粒物浓度在线监测方法,其特征在于,所述粒子计数器采用光散射式粒子计数器。
3.根据权利要求1所述的一种大气颗粒物浓度在线监测方法,其特征在于,所述电容电压信号U用于记录连续大气空间颗粒物的浓度。
4.根据权利要求1所述的一种大气颗粒物浓度在线监测方法,其特征在于,所述步骤一中获取一定大气空间颗粒物的空气体积V与步骤四中通过滤膜称重法进行对该空气体积V的颗粒物重量进行称重,测定质量M;得出大气颗粒物的密度。
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Citations (5)
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2016
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