JP2018537691A - 空気中の微粒子および/またはNOxガス密度を捕獲および記録する装置と方法 - Google Patents

空気中の微粒子および/またはNOxガス密度を捕獲および記録する装置と方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2018537691A
JP2018537691A JP2018538950A JP2018538950A JP2018537691A JP 2018537691 A JP2018537691 A JP 2018537691A JP 2018538950 A JP2018538950 A JP 2018538950A JP 2018538950 A JP2018538950 A JP 2018538950A JP 2018537691 A JP2018537691 A JP 2018537691A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
air
sensor
density
vehicle
particles
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2018538950A
Other languages
English (en)
Other versions
JP7186616B2 (ja
Inventor
ポワンスレ,エリック
Original Assignee
プラネットウォッチ24
ポワンスレ,エリック
ポワンスレ,フィリップ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by プラネットウォッチ24, ポワンスレ,エリック, ポワンスレ,フィリップ filed Critical プラネットウォッチ24
Publication of JP2018537691A publication Critical patent/JP2018537691A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7186616B2 publication Critical patent/JP7186616B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/0004Gaseous mixtures, e.g. polluted air
    • G01N33/0009General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
    • G01N33/0027General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector
    • G01N33/0031General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector comprising two or more sensors, e.g. a sensor array
    • G01N33/0032General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector comprising two or more sensors, e.g. a sensor array using two or more different physical functioning modes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/02Investigating particle size or size distribution
    • G01N15/0205Investigating particle size or size distribution by optical means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/06Investigating concentration of particle suspensions
    • G01N15/0606Investigating concentration of particle suspensions by collecting particles on a support
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/0004Gaseous mixtures, e.g. polluted air
    • G01N33/0009General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
    • G01N33/0027General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector
    • G01N33/0036General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector specially adapted to detect a particular component
    • G01N33/0037NOx
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/06Investigating concentration of particle suspensions
    • G01N15/075Investigating concentration of particle suspensions by optical means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N2015/0042Investigating dispersion of solids
    • G01N2015/0046Investigating dispersion of solids in gas, e.g. smoke
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Air-Conditioning For Vehicles (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Instructional Devices (AREA)

Abstract

本発明は、収集したデータの動的に使用するために、走行中に空気中の微粒子および/またはNOxガス密度を捕獲および記録する車載装置と方法に関する内容である。装置(1)は、一定の容量の空気中に存在する規定された値範囲内の同じ大きさの粒子や塵埃粒子の数を数えることができる、空気中の粒子および/またはNOxガス密度を測定する1つ以上のセンサー(3)と、移動車両(2)に搭載されて機能し、地図の特定の点で初期化したり、標準化された固定センサーを基準にして再調整するように作られている装置である、センサーの特定の測定位置と相関がある前述の数および/または密度を表示および/または記録する1つの手段(7、19)で構成されている。

Description

本発明は、空気中の微粒子および/またはNOxガス密度を捕獲および記録、特によく移動する状態と都市の様々な場所で空気中の微粒子および/またはNOxガス密度を収集および記録する装置と方法に関する。
熱機関を搭載した車両、特に都市に多くあるディーゼル機関が、熱機関から排出されるガス状汚染物質と塵の放出、特に微粒子および微細粒子と、車両の制動と走行によって発生する塵による都市の汚染の主な原因であることは知られている。排出された汚染物質と塵は、人々の健康に害を与える。特に、PM2.5と呼ばれる直径2.5ミクロン以下の微細粒子は、呼吸樹に入って血流に到達して、心臓血管合併症または様々な形態の癌を発生させる長期の健康障害を起こす。
微粒子の密度に応じて、活動(特に、運動や肉体的活動)を調節または適応させて、健康を維持するためには、微粒子の密度が高い場所の粒子のレベルを知ることが特別に有益である。
さらに、気管支が虚弱な人々(特に喘息にかかりやすい人々)は、粒子だけでなく、空気中に存在する有害で直接攻撃的なガス、特にNOxと呼ばれるガス状の窒素酸化物(特に硝酸NO3の形態)のレベルも知るのが有益である。
本発明は、これらの病気の同定、追跡可能性、および治癒のための部分的または完全な治療法を提供することを目的とする。
本発明では、空気中の微粒子および/またはNOxガス密度を捕獲および記録する装置を提案する。この装置の特徴は、空気中の粒子および/またはNOxガス密度を測定する1つ以上のセンサー(一定の容量の空気中に存在する規定された値範囲内の同じ大きさの塵埃粒子やその他の粒子の数および/またはNOxガス密度を数えることができる)と、センサーの特定の測定位置と相関がある前述の数および/または密度を表示および/または記録する1つの手段(地図の特定の点で初期化したり、標準化された固定センサーを基準にして再調整することができる前述のセンサーを備えており、車両に搭載されて機能するように作られている装置(走行中にも動作可能)である)で構成されていることである。
上述したように、この装置はまた、空気中のNOxガスの密度を測定できる1つのNOxガスセンサーと、センサーの特定の測定位置と相関がある前述の密度を表示および/または記録する1つの手段で構成することができる。
その結果、特定の測定位置(特に車両の測定回路)と相関がある前述の粒子数および/または密度を測定、表示、およびデータベースに記録することができる。
前述の値(特に2.5ミクロン以下)は、人の健康に最も有害な粒子に該当する。
考察する空気の容積は立方メートルとなる。従って、空気1立方メートル当たり微粒子の数が記録する。
前述の表示および/または記録手段は、前述の数および/または前述の密度を表示する1つの簡単な画面、または紙のプリンターまたはデータファイルなどの記録媒体上に、前述の数および/または前述の密度を収集する1つの装置で構成することができる。
前述の表示または記録は、前述の特定の測定位置の地図に対応する媒体上で行うことが有利である。従って、車両の走行中に、前述の位置の空気中の微粒子の密度および/または前述のNOxガスの密度の高解像度地図を連続的または不連続的に作成できる。この情報を、リアルタイムでまたは後で、1つ以上のデータベースに転送して、様々なアプリケーション(特に健康を個人レベルで維持するための、地域内の人々の運動および活動に対する評価および管理に関連したアプリケーション)で利用できる。
前述の粒子および/または前述のNOxガス密度の捕獲に対する前述の不連続的な測定は、前述の位置の特定の測定点(例えば、測定位置の所与の地理領域の敏感な場所)で行うことができる。各測定点には、粒子の数および/またはNOxガスの密度の測定値(例えば、1立方メートル当たり微粒子の数)が割り当てられる。
測定は、車両の停車時や走行中に行うことができる。指定された期間に従って停車を遅らせて、各測定点でのセンサーの再初期化または再調整を可能にして(例えば、安定した環境での精密測定のために固定境界を用いる)、センサーが前の測定点で測定した空気の影響を受けることなく、各測定点で信頼できる測定を行うことができる。粒子および/またはNOxガス密度の測定は、前述の期間に従って、前述の位置で車両の測定回路上で行われる。
また、センサーが車両周囲の空気の測定を許容誤差範囲内で「オンザフライ」で(走行中に)行えるように、センサーの再初期化能力に応じて、測定回路内の適度な速度(例えば、30km/時未満)で走行することができる。
固定境界に基づいたセンサーの再初期化または再調整は、閾値を提供して、0.2以下または最大0.4までの誤差範囲内の測定値を保証できるようにする。
粒子センサーとしては、空気中の粒子を検出して空気の品質を推定するように設計された光学塵センサー(例えば、「GP2Y1010AU0F Sharp」型)を利用することが好ましいである。一定の容量の空気を通過する光の量を検出する光学センサーは、前述の特定値範囲内の粒子、特に2.5ミクロン以下の粒子の瞬時値を表示できるようにする。
NOxガスのセンサーとしては、空気中のガスに相当する波長スペクトルを測定する光学センサーを利用できる。
この種類のセンサーには、車両の電源、または車両から充電されたバッテリによってエネルギーを供給することができる。
前述のセンサーは、測定点の空気中の粒子および/または前述のNOxガス密度を捕獲するために測定すべき空気を受け取るのに適した車両の位置(できれば瞬時に空気を受け取れる車両の位置)に取り付けることが有利である。前述のセンサーはまた、空気の動き、風および/または車両速度の影響を最小限にするように作られている。
空気が通過するように作られた周辺防護用具(例えば、空気が通過する格子が付いている周辺防護用具)をセンサーに取り付けて、センサーでの空気の(ランダムな)動きを最小限にすることができる。
また、センサーから残留空気を抜く装置(例えば、新しい測定を行う前にセンサーに中性空気を吹き込む装置)を利用して、センサーの所与の測定点の残留空気を抜くのが有利である。前述の残留空気を抜く装置は、センサーに取り付ける。
センサーの洗浄は、超音波を利用して行うのが有利である。センサーに対するこのような定期的な総合洗浄は、先行技術では不可能であった、車両搭載の状態や移動中の状態での正確かつ信頼できる測定を可能にする。先行技術では、汚染の測定を固定局のステージに制限したので、個人がさらされる汚染を正確に測定するのに(特に呼吸高で測定するのに)非常に不適切である。
センサーは、方向および/または高さに合わせて調整できる、車両のマストまたは移動型伸縮アームに取り付けることができる。これは、可変高さ(例えば、測定点から垂直投影線上の高さ)で測定を行って、移動する垂直軸上の呼吸高で行われる主な測定を補うことができるようにする。
したがって、所与の点についての測定をいくつかの高さで行うことができる。また、所与の測定高さでマストとセンサーの方向を合わせることで、所与の点の環境で、測定点と近い距離で、または測定点に垂直に測定を行うことができる。
したがって、乳母車の高さ、舗装道路上の歩行者の高さ、家屋の1階やより高い階の高さで、または建物の内部でも、粒子の密度および/またはガスの密度を測定することができる。
今後は、周辺の地下鉄やメトロポリタンおよび地域鉄道網のような地下公共交通機関などの空気排出口や煙突のような、汚染源の原因と影響を測定することができる。
粒子を放出しない車両(例えば、電気モーター搭載の無公害車)に取り付けると、熱機関を搭載した車両とは対照的に、測定に影響を及ぼさないようにすることができる。熱機関を搭載した車両の場合は、風と風に対する車両の動きなどを考慮して、センサーと熱機関の間の距離を増大させることによって、センサーをエンジンのフューム源から離すことが重要である。
装置をGPS(全地球測位システム)装置と結合するのが有利である。
したがって、装置は、1つまたは複数の測定高さでの粒子および/またはガスの密度の局部的な点表示を、リアルタイムで動的に、GPS地理位置情報地図と結合するように構成することができる。その結果、前述の粒子数および/またはNOxガス密度の値の点が地図に追加される。
車両の回路上の粒子および/またはNOxガスの密度の前述の値の規則的な点表示を得るために、2つの連続測定点間の指定された持続時間の間に、所与の走行距離に対応する車両の所定の前進についての値の記録を順序付けることができる。
また、標準化されたセンサー(例えば、モバイルネットワークを補完するために設置された独自の固定センサーと公認環境監視機関のPM2.5粒子の点センサーと静的センサー)を基準にして、地図の特定の固定点でセンサーを初期化または再調整することができる。
装置は、車両のダッシュボードに取り付けられており、GPS装置とセンサーに接続されているボックスを備えることが好ましいである。前述のボックスは、GPSデバイスのデータと各測定点でのセンサーのデータを表示および/または記録するように作られている。
または、湿度、煙霧、電磁波、騒音レベルなど、空気の品質に関するその他のデータを表示および/または記録することができる。
取得したデータは、まずメモリに保存して、後に記録するのが好ましいである。特に、動的データベースを構成するのが好ましいである。
ボックスは、データ(特に、粒子数および/またはNOxガス密度の前述の値の点が追加された高解像度の地図)を表示する1つの画面を備えることができる。このような地図は、測定の進行(測定位置と時間)を直接監視するのに便利である。
前述の装置は、車両のエンジン給気設備や乗員室(安全な破損防止設備)などに恒久的に取り付けるのが有利である。しかし、迅速に取り外すことができるように、測定マストやアームのない小型車両に取り付けることができる。前述のセンサーは、フロントガラスの目立たない位置、車両のルーフやボンネット、または良好な捕獲状態で前述のセンサーを取り付けることのできるバックミラーのようなその他の部分や外部要素に取り付けることができる。
本発明はまた、空気中の粒子および/またはNOxガス密度を測定する1つ以上のセンサー(一定の容量の空気中に存在する規定された値範囲内の同じ大きさの粒子の数および/またはNOxガス密度を数えることができる)と、定義された位置と相関がある前述の数および/または密度を表示および/または記録する1つの装置(車両に搭載されて動作するように作られており、走行中にも動作可能であり、ドローンもサポートする)を利用して、空気中の粒子および/またはNOxガス密度を測定、表示、および/または記録する方法に関する。前述の方法では、前述の車両に搭載された測定回路の点で前述の数および/または密度を取得する。
本発明のこれらの特徴および利点などは、添付の図面を参照する、本発明の実施形態の以下の説明から明らかになるであろう。
本発明の一実施形態に従って空気中の微粒子を捕獲および記録する装置(自動車に取り付けられている)を自動車の乗員室から見た概略正面図である。 前述の装置の粒子センサーの概略正面図である。 装置のデータを記録する装置(自動車から離れて配置されている)と、装置を利用して得られた、所与の地理領域の空気中の微粒子の絶対密度または相対密度が印刷された地図を示す。
以下の説明では、同一の参照番号を利用して、類似または同一の要素を示す。
図面を参照すると、図1は、本発明の一実施形態に従って空気中の微粒子を捕獲および記録する装置1(車両2に搭載されている)を示している。ここで、この装置は、空気中の粒子を測定する1つ以上のセンサー3(できれば、「GP2Y1010AU0F Sharp」型などの光学センサー)を備えている。このセンサーは、空気中に存在する塵埃粒子やその他の粒子の数を数えることができ、一定の容量の空気中の粒子(大抵は1立方メートルの空気中に存在する所与の大きさまたはそれ以下の粒子)の数を検出するように設計されている。ここでは、この装置によって、1立方メートルの空気中に存在する規定された値範囲の大きさ(例では2.5ミクロン以下(PM2.5))の粒子数の瞬間値を表示することができる。これらの粒子は、実際に人間の健康に極めて有害であり、呼吸樹の深部まで入り、肺胞を通過して血流にまでも到達する。
ここで、センサーは、目立たないように車両のフロントガラス5の隅部に配置されている。また、接触詰まりのような適切な固定手段(できれば、取り外すことができるもの)によって、フロントガラスと結合されている。
装置は、空気の品質に関する正確な情報を提供するために、この型の複数のセンサーを備えることができる。例えば、フロントガラスの隅に配置された2つのセンサーはそれぞれ、異なる大きさの粒子(特に、空気1立方メートル当たり2.5ミクロン以下と10ミクロン以下の粒子)を捕獲する。
装置はまた、空気中のNOxガスの密度を測定する1つのセンサーを備えることができる。例えば、前述の空気1立方メートル当たり10ミクロン以下の粒子を捕獲するセンサーをこのセンサーに取り替えることができる。
装置はまた、センサーの特定の測定位置と相関がある前述の粒子数を表示および/または記録7する1つの手段(車両(ここでは自動車)に搭載されて動作するように作られている)を備えている。この例で、この手段は、車両のダッシュボード11に取り付けられおり、GPS(全地球測位システム)装置13 センサー3に接続されているボックス9を備えている。ボックスは、GPS装置のデータと各測定点でのセンサーのデータを表示および/または記録するように作られている。
取得したデータは、まずメモリに保存し、ワイヤレス、伝送手段24、モバイルまたは統合電話サポートなど(ここでは、図3に示されたポータブルコンピュータ15のようなデータ処理装置と、コンピュータに接続されたプリンター17のような記録および印刷装置)によって、後にまたは同時に記録するのが好ましいである。GPSデバイスのデータと測定回路20の各測定点でのセンサーのデータの地図18は、紙に印刷される。この回路の周囲にあるキャプションは、各測定点での空気1立方メートル当たり微粒子数の値を表す。
収集された情報はまた、携帯電話、タブレット、コンピュータ、「GSM(登録商標)」、「GPS」などのアプリケーションの形式で使用されるデータベース16に記録することができる。
ここで、ボックス9は、データを表示する(特に、センサーによって報告された前述の粒子数値の点が追加された測定位置の地図(GPS地図)を表示する)画面19を備えている。これは、測定の進行を直接監視するのに便利である。
したがって、車両の走行中に、前述の位置の空気中の微粒子の密度の地図を連続的または不連続的に作成することが可能である。
捕獲した粒子の不連続的な測定は、前述の位置で測定すべき特定の点で行うことができる。例えば、測定位置の所与の地理領域の敏感な場所で行うことができる。地図の各点には、粒子数の測定値(例えば、1立方メートル当たりの微粒子の数)が割り当てられる。
測定は、車両の停車時や走行中に行うことができる。指定された期間、停車を遅らせて、前述の位置の車両の測定回路の各測定点でのセンサーの再初期化または再調整を可能にすることができる。
また、センサーが車両周囲の空気の測定を許容誤差範囲内で「オンザフライ」で(走行中に)行えるように、センサーの再初期化能力に応じて、測定回路内の適度な速度(例えば、30km/時未満)で走行することができる。
センサーの再初期化は、閾値を提供して、0.20以下または最大0.40までの誤差範囲内で測定値を保証できるようにする。
前述のセンサーは、測定点の空気中の粒子(および/またはNOxガス密度)を捕獲するために測定すべき空気をよく受け取るのに適した車両の位置に取り付けることが有利である。ここで、このセンサーはフロントガラスに取り付けられている。しかし、エンジンや乗員室の吸気装置、車両のルーフやボンネット、または車両に固定されているマストやその他のアームおよびアクセサリに取り付けることもできる。
したがって、センサーを、方向および/または高さに合わせて調節できる、車両のマストまたは移動型伸縮アームに取り付けて、測定点からの垂直投影線に沿って、可変高さで測定を行えるようにすることができる。
したがって、所与の点についての測定をいくつかの高さで行うことができる。また、所与の高さでマストとセンサーの方向を合わせることで、所与の点の周囲で、所与の点と近い距離で、または所与の点に垂直に測定を行うことができる。したがって、乳母車の高さ、舗装道路上の歩行者の高さ、家屋の1階やより高い階の高さで、または建物の内部でも、粒子の密度(ガスセンサーの場合はNOxガスの密度)を測定することができる。
また、図2に示されたように、走行時に空気が通過するように作られた周辺防護用具(例えば、空気が通過する外部格子21が付いている周辺防護用具)をセンサーに取り付けて、空気の動き、風、および/または車両速度の影響を最小限にするようにセンサーを構成することができる。
また、センサーは、センサーから残留空気を抜く装置(例えば、センサーの初期化時間を短縮するために、新しい測定を行う前にセンサー(図示せず)に中性空気を吹き込む装置)を備えることができる。センサーに超音波洗浄システムを備えることが有利である。これにより、センサーの正確性と耐久性を維持して、集中的かつ移動中の状態でセンサーを使用できるようにする。
また正確な測定のために、回路上に配置された固定点センサーのような標準化された粒子センサーに対応するセンサーを基準にして、地図の特定の点で前述の値を初期化して、モバイル・オンボード・ネットワークを補完し監視することができる。
本発明はまた、空気中の粒子および/またはNOxガス密度を測定する1つ以上のセンサー3(一定の容量の空気中に存在する規定された値範囲内の同じ大きさの粒子の数および/またはNOxガス密度を数えることができる)と、定義された位置と相関がある前述の数および/または密度を表示および/または記録する1つの装置7、15、17(車両2に搭載されて動作するように作られている)を利用して、空気中の粒子および/またはNOxガス密度を測定、表示、および/または記録する方法に関する。前述の方法では、前述の車両に搭載された測定回路の点で前述の数および/または密度を取得する。
車両の回路上の粒子および/またはNOxガス密度の前述の値の規則的な点表示を得るために、2つの連続測定点間の規定された持続時間の間に、所与の走行距離に対応する車両の所定の前進についての値の記録を順序付けることができる。
装置の操作は簡単であり、可能な限りアクセス可能である。装置1は、車両の計器パネルで起動する。読み取り値の適合性に応じて回路を補完するために測定値表示の進行に従って、前もって設置された測定回路上での動作を維持することが重要である。端末記録は、家庭用コンピュータ15を利用して永久的に操作する。
上記で提示した様々な特徴を単独でまたは組み合わせて使用して、本発明の実施形態の多くの変形を想像することができる。
従って、本発明は、所与の地理領域(特に敏感な汚染された都市部)の空気中の粒子および/またはNOxガスの密度を直接表示および記録することにより、空気中の粒子および/またはNOxガスの密度をリアルタイムで知り、表示および記録の進行曲線上で時間の経過とともに予測することを可能にする。

Claims (10)

  1. 空気中の微粒子および/またはNOxガス密度を捕獲および記録する装置(1)であって、この装置の特徴は、空気中の粒子および/またはNOxガス密度を測定する1つ以上のセンサー(3)(一定の容量の空気中に存在する規定された値範囲内の同じ大きさの塵埃粒子やその他の粒子の数および/またはNOxガス密度を数えることができる)と、センサーの特定の測定位置と相関がある前述の数および/または密度を表示および/または記録する1つの手段(7、9、15、17、19)(地図の特定の点で初期化したり、標準化されたセンサーを基準にして再調整することができる前述のセンサー(3)を備えており、移動車両(2)に搭載されて機能するように作られている装置である)で構成されている装置(1)。
  2. 前述の表示および/または記録手段が、前述の数および/または密度を表示する1つの画面(19)、または記録媒体(18)上に、前述の数および/または密度を収集する装置(15,17)で構成されている請求項1に記載の装置。
  3. 前述のセンサー(3)が、空気中の粒子を検出して数えるように設計された光学塵センサー(例えば、「GP2Y1010AU0F Sharp」型)である前のいずれかの請求項に記載の装置。
  4. 前述のセンサー(3)が、測定点の空気中の粒子および/またはNOxガス密度を捕獲するために測定すべき空気を受け取るのに適した車両(2)の位置に取り付けられており、空気の動き、風、および/または車両速度の影響を最小限にするように構成されている前のいずれかの請求項に記載の装置。
  5. 5. 前述のセンサー(3)が、空気が通過するように作られた周辺防護用具(21)(例えば、空気が通過する格子が付いている周辺防護用具)を備えている前のいずれかの請求項に記載の装置。
  6. 6. センサー(3)から残留空気を抜く装置(例えば、新しい測定を行う前にセンサーに中性空気を吹き込む装置)と、超音波などを利用してセンサーを洗浄する装置を備えている前のいずれかの請求項に記載の装置。
  7. 前述のセンサー(3)を、方向および/または高さに合わせて調節できる、車両のマストまたは移動型伸縮アームに取り付けることができる前のいずれかの請求項に記載の装置。
  8. 粒子や窒素酸化物ガスの密度の局部的な点表示をGPS地図と結合するために、GPS(全地球測位システム)装置(13)に結合されている前のいずれかの請求項に記載の装置。
  9. 前述のセンサー(3)を、エンジンや乗員室の吸気装置、車両のルーフやボンネット、または車両に固定されているマストやその他のアームおよびアクセサリに取り付けることができる前のいずれかの請求項に記載の装置。
  10. 空気中の粒子および/またはNOxガス密度を測定する1つ以上のセンサー(3)(一定の容量の空気中に存在する規定された値範囲内の同じ大きさの粒子の数および/またはNOxガス密度を数えることができる)と、定義された位置と相関がある前述の数および/または密度を表示および/または記録する1つの装置(7、9、15、17、19)(車両(2)に搭載されて動作するように作られている)を利用して、空気中の粒子および/またはNOxガス密度を測定、表示、および/または記録する方法であって、前述の方法では、前述の車両に搭載された測定回路(20)の点で前述の数および/または密度を取得する。
JP2018538950A 2015-10-16 2016-10-14 空気中の微粒子を捕獲および記録する装置と方法 Active JP7186616B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1502183A FR3042597B1 (fr) 2015-10-16 2015-10-16 Dispositif et procede de capture et d'enregistrement des particules fines et/ou densite des gaz nox dans l'air
FR1502183 2015-10-16
PCT/FR2016/000166 WO2017064376A1 (fr) 2015-10-16 2016-10-14 DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE CAPTURE ET ENREGISTREMENT DES PARTICULES FINES ET / OU DENSITÉ DES GAZ NOx DANS L'AIR

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018537691A true JP2018537691A (ja) 2018-12-20
JP7186616B2 JP7186616B2 (ja) 2022-12-09

Family

ID=56117752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018538950A Active JP7186616B2 (ja) 2015-10-16 2016-10-14 空気中の微粒子を捕獲および記録する装置と方法

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20180299418A1 (ja)
EP (1) EP3400435A1 (ja)
JP (1) JP7186616B2 (ja)
CN (1) CN108351335A (ja)
CA (1) CA3001984A1 (ja)
FR (1) FR3042597B1 (ja)
WO (1) WO2017064376A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020520448A (ja) * 2017-05-02 2020-07-09 ホリバ ヨーロッパ ゲーエムベーハー ブレーキダストを検出及び測定するための装置
KR20210022974A (ko) * 2019-08-21 2021-03-04 삼육대학교산학협력단 화물차의 미세먼지 저감 시스템

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10810869B2 (en) 2017-02-24 2020-10-20 Particles Plus, Inc. Crowdsourced air quality monitoring system
US11112395B2 (en) * 2017-02-24 2021-09-07 Particles Plus, Inc. Networked air quality monitoring system
KR102392601B1 (ko) * 2017-12-22 2022-05-02 주식회사 히타치엘지 데이터 스토리지 코리아 먼지 센서
EP3814745A4 (en) 2018-05-04 2022-01-19 Bioscout Pty Ltd PARTICLE SAMPLING DEVICE AND ANALYSIS
CN111830210A (zh) * 2020-07-30 2020-10-27 广州交信投科技股份有限公司 空气质量监测方法、装置、系统和计算机设备

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1076126A (ja) * 1996-08-30 1998-03-24 Amano Corp 浮遊粒子の超音波収集方法とその装置
JP2000146882A (ja) * 1998-11-13 2000-05-26 Shimadzu Corp ガス測定装置
JP2004151086A (ja) * 2002-09-27 2004-05-27 E I Du Pont De Nemours & Co インプロセスセンサをクリーニングするための改良型のシステムおよび方法
JP2007205831A (ja) * 2006-02-01 2007-08-16 Omron Corp 微粒子検出装置および微粒子検出方法
US20080024323A1 (en) * 2006-07-25 2008-01-31 Nagesh Kadaba systems and methods for monitoring travel conditions
CN101386011A (zh) * 2008-10-09 2009-03-18 英保达资讯(天津)有限公司 干湿混合除尘处理系统及其除尘方法
JP2010112908A (ja) * 2008-11-10 2010-05-20 Sonac Kk ガスの測定方法および測定装置
KR100996513B1 (ko) * 2010-03-30 2010-11-25 안정상 대기오염 및 기상 측정을 위한 차량용 통합마스트
US20130047704A1 (en) * 2011-08-24 2013-02-28 Korea Institute Of Science And Technology Multi-functional vehicle for measuring air pollution
JP2013521473A (ja) * 2010-03-05 2013-06-10 エックストラリス・テクノロジーズ・リミテッド フィルタバイパス
JP2013246094A (ja) * 2012-05-28 2013-12-09 Ngk Spark Plug Co Ltd ガスセンサ
JP2017502254A (ja) * 2013-10-16 2017-01-19 エックストラリス・テクノロジーズ・リミテッド 粒子検出におけるアドレス指定能力

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2237880A (en) * 1989-10-24 1991-05-15 British Gas Plc Determining concentration of pollutant gas in an atmosphere
US7603138B2 (en) * 2005-08-22 2009-10-13 Toshiba American Research, Inc. Environmental monitoring using mobile devices and network information server
CN101033989B (zh) * 2006-03-10 2010-11-10 罗瑞真 环境监测装置及方法
GB0813749D0 (en) * 2008-07-28 2008-09-03 Meso Ltd Device for measuring air quality
DE102008046121A1 (de) * 2008-09-05 2010-03-11 Deutz Ag Verfahren zum Kalibrieren eines NOx-/Lambda-Sensors
EP2199790A1 (en) * 2008-12-19 2010-06-23 Duvas Technologies Limited System and apparatus for measurement and mapping of pollutants
US8509991B2 (en) * 2010-03-31 2013-08-13 Honda Motor Co., Ltd. Method of estimating an air quality condition by a motor vehicle
CN102298166A (zh) * 2011-05-20 2011-12-28 南京信息工程大学 一种手持式气象传感器现场校准器
US20130038895A1 (en) * 2011-08-08 2013-02-14 Alexander Govyadinov Mobile communication device and printer having a particulate sensor for air quality monitoring
DE102011084264A1 (de) * 2011-10-11 2013-04-11 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Kalibrieren eines Umfeldsensors
CN103105265B (zh) * 2011-11-11 2015-04-29 沈阳金凯瑞科技有限公司 一种负荷传感器在线检测仪
CN104332038A (zh) * 2013-07-22 2015-02-04 张加成 多功能车载智能环境监测仪
US20150212057A1 (en) * 2014-01-24 2015-07-30 Peter Darveau Wearable Air Quality Monitor
DE102014204625A1 (de) * 2014-03-13 2015-09-17 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Ermitteln eines Kohlendioxidgehaltes einer Umgebungsluft
US9851299B2 (en) * 2014-10-25 2017-12-26 Isle Management Co. Method of analyzing air quality
US9719972B2 (en) * 2015-03-31 2017-08-01 International Business Machines Corporation System and method for air-pollutant source-localization using parked motor vehicles
US10006858B2 (en) * 2015-04-22 2018-06-26 TZOA/Clad Innovations Ltd. Portable device for monitoring environmental conditions

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1076126A (ja) * 1996-08-30 1998-03-24 Amano Corp 浮遊粒子の超音波収集方法とその装置
JP2000146882A (ja) * 1998-11-13 2000-05-26 Shimadzu Corp ガス測定装置
JP2004151086A (ja) * 2002-09-27 2004-05-27 E I Du Pont De Nemours & Co インプロセスセンサをクリーニングするための改良型のシステムおよび方法
JP2007205831A (ja) * 2006-02-01 2007-08-16 Omron Corp 微粒子検出装置および微粒子検出方法
US20080024323A1 (en) * 2006-07-25 2008-01-31 Nagesh Kadaba systems and methods for monitoring travel conditions
CN101386011A (zh) * 2008-10-09 2009-03-18 英保达资讯(天津)有限公司 干湿混合除尘处理系统及其除尘方法
JP2010112908A (ja) * 2008-11-10 2010-05-20 Sonac Kk ガスの測定方法および測定装置
JP2013521473A (ja) * 2010-03-05 2013-06-10 エックストラリス・テクノロジーズ・リミテッド フィルタバイパス
KR100996513B1 (ko) * 2010-03-30 2010-11-25 안정상 대기오염 및 기상 측정을 위한 차량용 통합마스트
US20130047704A1 (en) * 2011-08-24 2013-02-28 Korea Institute Of Science And Technology Multi-functional vehicle for measuring air pollution
JP2013246094A (ja) * 2012-05-28 2013-12-09 Ngk Spark Plug Co Ltd ガスセンサ
JP2017502254A (ja) * 2013-10-16 2017-01-19 エックストラリス・テクノロジーズ・リミテッド 粒子検出におけるアドレス指定能力

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020520448A (ja) * 2017-05-02 2020-07-09 ホリバ ヨーロッパ ゲーエムベーハー ブレーキダストを検出及び測定するための装置
KR20210022974A (ko) * 2019-08-21 2021-03-04 삼육대학교산학협력단 화물차의 미세먼지 저감 시스템
KR102278406B1 (ko) 2019-08-21 2021-07-19 삼육대학교산학협력단 화물차의 미세먼지 저감 시스템

Also Published As

Publication number Publication date
FR3042597A1 (fr) 2017-04-21
US20180299418A1 (en) 2018-10-18
WO2017064376A1 (fr) 2017-04-20
FR3042597B1 (fr) 2021-03-19
JP7186616B2 (ja) 2022-12-09
CA3001984A1 (en) 2017-04-20
EP3400435A1 (fr) 2018-11-14
CN108351335A (zh) 2018-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7186616B2 (ja) 空気中の微粒子を捕獲および記録する装置と方法
TWI659659B (zh) 車輛資訊及環境監測複合式車載系統及其資料處理及傳輸方法
KR101311426B1 (ko) 다기능 이동형 대기오염 측정용 차량
US10317226B2 (en) System and method for pollution mapping from variations data
Peters et al. Monitoring PM10 and ultrafine particles in urban environments using mobile measurements
CN112437876A (zh) 一种提高大气污染物监测数据客观性的方法及系统
Shorter et al. Real-time measurements of nitrogen oxide emissions from in-use New York City transit buses using a chase vehicle
Drewnick et al. Design of a mobile aerosol research laboratory and data processing tools for effective stationary and mobile field measurements
Levy et al. Elucidating multipollutant exposure across a complex metropolitan area by systematic deployment of a mobile laboratory
EP3183722B1 (en) Station for the integrated monitoring of environment and traffic
CN110208155B (zh) 一种大气颗粒物无人机监测系统
Budde et al. Distributed, low-cost particulate matter sensing: scenarios, challenges, approaches
CN109598926B (zh) 用于动态确定与用户整体移动性相关的环境足迹的系统
KR102069363B1 (ko) 차량용 미세먼지 측정 및 저감 시스템
JP2008170415A (ja) 環境測定システム
Matthaios et al. Quantification of within-vehicle exposure to NOx and particles: Variation with outside air quality, route choice and ventilation options
TWM569844U (zh) System, application platform and sampling device for monitoring wide-area environment quality
KR20210012714A (ko) 차량을 이용한 대기의 미세먼지 모니터링 시스템 및 포집 장치
Motlagh et al. Transit pollution exposure monitoring using low-cost wearable sensors
CN106855491A (zh) 一种基于智能灯网的车辆尾气排放检测判别系统
KR20160021430A (ko) 도로 매개변수를 모니터링하는 방법 및 시스템
CN205193028U (zh) 一种空气污染移动检测车
CN109061071A (zh) 重型汽车尾气排放跟车测试系统和测试方法
CN113092666A (zh) 一种车载大气污染源监测的装置和方法
Boanini et al. Integrated mobile laboratory for air pollution assessment: Literature review and cc-trairer design

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20191015

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20201016

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20201027

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20210127

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20210608

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20210907

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20211206

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20220308

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20220708

C60 Trial request (containing other claim documents, opposition documents)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C60

Effective date: 20220708

C11 Written invitation by the commissioner to file amendments

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C11

Effective date: 20220726

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20220912

C21 Notice of transfer of a case for reconsideration by examiners before appeal proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C21

Effective date: 20220913

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20221101

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20221129

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7186616

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150