JP2020514770A - モバイル環境試験および分析のためのシステムおよび方法 - Google Patents
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Abstract
Description
[0001]本出願は、2016年12月22日に出願された米国仮出願第62/437,917号の利益および優先権を主張するものであり、その出願および内容は、本明細書に完全に記載されているようにその全体が参照により本明細書に組み込まれる。
[0014]いくつかのケースでは、サンプルデバイスは、2層にされたフィルタリングデバイスを含み、各層は、重ならない穿孔を有する。いくつかの態様では、2層は各々が、共通の端部で閉じられた管を形成する。さらにいくつかのケースでは、脱凝縮デバイスは、たとえば、凝縮物によるサンプルの汚染を防止または低減するために、採取されたガスサンプルの周囲温度以上に加熱される供給ラインを含む。いくつかのケースでは、加熱素子は、サンプルラインに隣接する2つのラインを含み、2つのラインは、車両の加熱/冷却システムからの加熱されたクーラントを運ぶ。
モバイル科学プラットフォーム
[0046]図1〜図4を参照すると、(「SciArk」または「SciLab」のいずれかとして示されることがある)モバイル科学プラットフォームの様々な実装形態が示されている。SciArkは、車両に実装されるモバイル科学プラットフォームを指し、SciLabは、推進の手段を含まないトレーラ、車両、またはコンテナに実装されるモバイル科学プラットフォームを指す。いくつかの態様では、記載されているモバイル科学プラットフォームは、空気、液体、および固体中の原子ならびに揮発性有機(および無機)化学物質(VOC)を測定するためのプロセスまたは方法を実行するシステムおよび/またはデバイスを含むことができる。1つの具体例では、記載されているモバイル科学プラットフォームは、空気、液体、および固体中の原子ならびに揮発性有機(および無機)化学物質(VOC)を測定するための、代替燃料、EPA認定、フィールド展開可能、ゼロエミッション、太陽および風力補助式のモバイル科学プラットフォームであり得る。
補助熱交換器
[0074]図8〜図15を参照すると、補助熱交換器(AHE)が示されている。記載されている補助熱交換器は、環境、エネルギー、医学、薬学、法医学、麻薬取締、爆発物検知、食品、自動車、エネルギー、科学、および獣医学の用途の一般的な分野で用途を有する。
サンプル蒸気収集装置
[0097]図16〜図18に示されるように、サンプル収集装置または原子/分子蒸気収集装置(AMVC)がここで説明される。実施形態によれば、記載されているAMVCは、医学、薬学、環境、エネルギー、航空宇宙、麻薬取締、自動車、爆発物検知、地質学、採鉱/鉱物/ガス/油探査、有毒廃棄物処理場、法医学、農業、科学、研究、および獣医学の用途を有する。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1] 電気エネルギー源を有する車両と、
前記電気エネルギー源に結合された測定デバイスと、
前記測定デバイスに結合された入力ラインと、
前記入力ラインに結合されたサンプル収集装置と、ここにおいて、前記サンプル収集装置は、第1の温度でサンプルを取得し、およびここにおいて、前記入力ラインは、前記第1の温度以上のライン温度を維持するように構成された加熱素子を備える、
を備えるモバイル測定システム。
[2] 前記車両は推進源を備え、前記推進源は燃焼機関をさらに備える、[1]に記載のシステム。
[3] 前記推進源は、ガスまたはディーゼル燃料のうちの少なくとも1つを使用して動作されることが可能であり、前記推進源は、プロパンまたは圧縮天然ガスのうちの少なくとも1つを使用して動作するように切り替えられることが可能である、[2]に記載のシステム。
[4] 前記システムは、前記測定デバイスが前記入力ラインからサンプルを受け取っているかどうかに基づいて、ガソリンまたはディーゼルからプロパンまたは圧縮天然ガスへ前記推進源の燃料源を切り替えるように動作可能であるスイッチを備える、[3]に記載のシステム。
[5] 前記推進源は冷却システムを備え、前記入力ラインは前記冷却システムに結合される、[1]に記載のシステム。
[6] 前記入力ラインは、サンプル管を備え、前記加熱素子は、サンプル管に各々が隣接する2つの加熱管を備え、前記2つの加熱管は、前記冷却システムに結合される、[5]に記載のシステム。
[7] 前記車両に取外し可能に結合されたトレーラをさらに備え、前記トレーラは、前記電気パワー源の少なくとも一部分を収容する、[1]に記載のシステム。
[8] 前記車両は、推進源を備え、前記推進源は、ガスまたはディーゼル燃料のうちの少なくとも1つを使用して動作されることが可能であり、前記推進源は、プロパンまたは圧縮天然ガスのうちの少なくとも1つを使用して動作するように切り替えられることが可能であり、前記トレーラは、前記プロパンまたは圧縮天然ガスを収容する、[7]に記載のシステム。
[9] 前記電気パワー源は、少なくとも12時間にわたり前記測定デバイスに連続的動作電力を提供するように構成されたバッテリのアレイを備える、[1]に記載のシステム。
[10] モバイルプラットフォームを利用して測定のための空気サンプルを収集する方法であって、
モバイルプラットフォームに取外し可能に取り付けられた測定デバイスがアクティブであることを検出することと、
前記検出に基づいて、前記車両の推進源をプロパン、圧縮天然ガス、または電気のうちの1つに切り替えることと、
前記測定デバイスに結合されたサンプル収集装置を使用して空気サンプルを取得することと、
前記サンプルを分析し、前記分析に基づいて通知を生成することと、
を備える方法。
[11] 前記空気サンプルを取得することは、前記測定デバイスに結合された供給ラインを介して前記空気サンプルを取得することをさらに備える、[10]に記載の方法。
[12] 前記空気サンプルを取得することは、前記車両の前記推進源の冷却システムから得られた液体クーラントを使用して前記供給ラインにおける前記空気サンプルの最低温度を維持することをさらに備える、[11]に記載の方法。
[13] 前記液体クーラントは、前記供給ラインの空気サンプル管に隣接して進む、[12]に記載の方法。
[14] 前記空気サンプルを取得することは、蒸気収集装置を用いて前記空気サンプルを取得することをさらに備え、前記蒸気収集装置は、各々が穿孔を有する第1および第2の中空管を備え、前記第1の管は、前記第1および第2の中空管の前記穿孔が重ならないように、前記第2の管の少なくとも部分的に内側に配置される、[11]に記載の方法。
[15] モバイル車両と、
ガスサンプルを採取するための、前記モバイル車両に結合されたサンプリングデバイスと、
前記ガスサンプルから凝縮を除去し、処理されたサンプルを出力するための脱凝縮デバイスと、
前記処理されたサンプルを分析するための分析デバイスと、
を備えるポータブル科学プラットフォーム。
[16] 前記モバイル車両は、推進源を備え、前記推進源は前記ガスサンプルを汚染しない、[15]に記載のポータブル科学プラットフォーム。
[16] 前記モバイル車両は、前記車両が移動している間に汚染物質無しのガスサンプルを採取することを可能にするために、汚染をする推進源での動作から汚染をしない推進源での動作へ切り替え可能である、[15]に記載のポータブル科学プラットフォーム。
[17] 前記サンプルデバイスは、2層にされたフィルタリングデバイスをさらに備え、前記2層は各々が穿孔を有し、前記穿孔は重ならない、[15]に記載のポータブル科学プラットフォーム。
[18] 前記2層は各々が、共通の端部で閉じられた管を形成する、[17]に記載のポータブル科学プラットフォーム。
[19] 前記脱凝縮デバイスは、採取された前記ガスサンプルの周囲温度以上に加熱される供給ラインを備える、[15]に記載のポータブル科学プラットフォーム。
[20] 前記加熱素子は、サンプルラインに隣接する2つのラインを備え、前記2つのラインは、前記車両の加熱/冷却システムからの加熱されたクーラントを運ぶ、[19]に記載のポータブル科学プラットフォーム。
[21] ガスサンプリングで使用するための補助熱交換システムであって、
外部ケーシングに収容された少なくとも1つの第1の導管と、ここにおいて、前記少なくとも1つの第1の導管は、車両の加熱/冷却システムに取外し可能に取付け可能である、
ガスサンプルを輸送するためのトレーサ導管と、ここにおいて、前記トレーサ導管は、前記第1の導管の近くに配置され、前記少なくとも1つの第1の導管の少なくとも一部の長さにわたって前記外部ケーシングに収容され、ここにおいて、前記トレーサ導管は、ガス収集デバイスに取外し可能に取付け可能である第1の端部と、測定デバイスに取外し可能に取付け可能である第2の端部とを備える、
を備え、
ここにおいて、前記第1の導管は、前記トレーサ導管における凝縮物の形成を防止または低減するように、前記トレーサ導管におけるガスサンプルの少なくとも閾値温度を維持するために、前記車両の前記加熱/冷却システムからの加熱された液体を運ぶように構成される、
補助熱交換システム。
[22] 前記少なくとも1つの第1の導管は、前記外部ケーシングにおいて前記トレーサ導管に平行に各々配置された第1の導管と第2の導管とを備える、[21]に記載のシステム。
[23] 前記第1の導管および前記第2の導管は、前記トレーサ導管と直接接触している、[22]に記載のシステム。
[24] 前記少なくとも1つの第1の導管は、PFA、PEEK、またはPTFEで作られる、[21]に記載のシステム。
[25] 前記トレーサ管は、PFA、PEEK、またはPTFEで作られる、[21]に記載のシステム。
[26] 前記第1の導管、前記第2の導管、および前記トレーサ導管は、耐吸収性ガラス繊維絶縁体中の水溶性塩化物に包まれる、[23]に記載のシステム。
[27] 前記外部ケーシングは、非ハロゲン化熱可塑性ウレタンを備え、前記耐吸収性ガラス繊維絶縁体を覆う、[26]に記載のシステム。
[28] 前記少なくとも1つの第1の導管は、前記車両の前記加熱/冷却システムの加熱回路と共に補助ループを形成する、[21]に記載のシステム。
[29] 前記少なくとも1つの第1の導管は、前記車両のヒーターコアに液体を提供する入口加熱ホースと、前記車両の前記加熱/冷却システムに液体を戻すように提供する出口加熱ホースとに取外し可能に取付け可能である、[28]に記載のシステム。
[30] 前記少なくとも1つの第1の導管は、前記加熱/冷却システムのラジエータホースと、前記車両の前記加熱/冷却システムのクーラント膨張タンクとに取外し可能に取付け可能である、[28]に記載のシステム。
[31] 前記少なくとも1つの第1の導管は、前記車両のヒーターコアに液体を提供する入口加熱ホースと、前記車両の前記加熱/冷却システムに液体を戻すように提供する出口加熱ホースとに取外し可能に取付け可能である、[21]に記載のシステム。
[32] 前記少なくとも1つの第1の導管は、前記加熱/冷却システムのラジエータホースと、前記車両の前記加熱/冷却システムのクーラント膨張タンクとに取外し可能に取付け可能である、[21]に記載のシステム。
[33] 前記ガス収集デバイスは、2層にされたフィルタリングデバイスをさらに備え、前記2層は各々が穿孔を有し、前記穿孔は重ならない、[21]に記載のシステム。
[34] 前記2層は各々が、共通の端部で閉じられた管を形成する、[33]に記載のシステム。
[35] 前記閾値温度は、前記ガスサンプルの周囲温度よりも高く設定される、[21]に記載のシステム。
[36] 前記少なくとも1つの第1の導管に結合された補助ポンプをさらに備え、前記ポンプは、前記少なくとも1つの第1の導管の延長された長さを通して液体を移動させるように構成される、[21]に記載のシステム。
[37] 前記車両は、モバイル科学プラットフォームを備える、[21]に記載のシステム。
[38] ガスサンプリングで使用するための補助熱交換システムであって、
外部ケーシングに一緒に収容された第1の導管および第2の導管と、ここにおいて、前記第1の導管および前記第2の導管の各々は、車両の加熱/冷却システムに取外し可能に取付け可能である、
ガスサンプルを輸送するための、第1の長さを有するトレーサ導管と、ここにおいて、前記トレーサ導管は、前記第1の導管および前記第2の導管の近くに配置され、前記第1の導管および前記第2の導管の少なくとも一部の長さにわたって前記外部ケーシングに収容され、ここにおいて、前記トレーサ導管は、ガス収集デバイスに取外し可能に取付け可能である第1の端部と、測定デバイスに取外し可能に取付け可能である第2の端部とを備える、
を備え、
ここにおいて、前記第1の導管および前記第2の導管は、前記トレーサ導管における凝縮物の形成を低減するように、前記トレーサ導管の長さの少なくとも大分部におけるガスサンプルの少なくとも閾値温度を維持するために、前記車両の前記加熱/冷却システムからの加熱された液体を運ぶように構成される、
補助熱交換システム。
[39] 前記第1の導管および前記第2の導管は、前記トレーサ導管と直接接触している、[36]に記載のシステム。
[40] 前記第1の導管および前記第2の導管は、前記車両の前記加熱/冷却システムの加熱回路と共に補助ループを形成する、[36]に記載のシステム。
[41] 蒸気サンプリングのための原子および分子化合物の収集のための装置であって、
第1の端部と第2の端部とを有する中空管を備える外側蒸気収集装置と、前記中空管は、前記第1の端部の近くに複数の穿孔を形成し、ここにおいて、前記穿孔は、前記穿孔を通る砕屑物または環境汚染物質のうちの少なくとも1つの通過を防止し、ここにおいて、前記外側蒸気収集装置は、第1の内径を有する、
第1の端部と第2の端部とを有する第2の中空管を備える内側蒸気収集装置と、前記中空管は、前記外側蒸気収集装置の前記第1の端部の反対側にある前記第2の端部の近くに複数の穿孔を形成し、ここにおいて、前記内側蒸気収集装置は、前記内側蒸気収集装置が前記外側蒸気収集装置の少なくとも部分的に内側に配向されるように、前記外側蒸気収集装置の前記第1の内径よりも小さい第1の外径を有する、
を備え、
ここにおいて、前記内側蒸気収集装置における前記穿孔は、前記外側蒸気収集装置における前記穿孔に対して前記第2の端部に向かって配置される、
装置。
[42] 前記外側蒸気収集装置は、前記外側蒸気収集装置の前記外径よりも大きい外径を有する鞍部を形成する、[41]に記載の装置。
[43] 前記外側蒸気収集装置は、意図された挿入長に基づいて選択される長さを有する、[41]に記載の装置。
[44] 前記外側蒸気収集装置は、意図された挿入長に基づいて選択される前記鞍部から延長する長さを有する、[42]に記載の装置。
[45] 前記外側蒸気収集装置または前記内側蒸気収集装置の前記第1の端部の近くで前記外側蒸気収集装置または前記内側蒸気収集装置のうちの少なくとも1つに結合された中空収集管コネクタをさらに備える、[41]に記載の装置。
[46] 前記中空収集管コネクタは、測定デバイスに取り付けられる真空収集管を収容するように選択された外径を有する、[45]に記載の装置。
[47] 前記外側蒸気収集装置の前記穿孔は、様々なサイズまたは形状のうちの少なくとも1つを有する、[41]に記載の装置。
[48] 前記外側蒸気収集装置の前記穿孔の前記サイズまたは前記形状のうちの少なくとも1つは、前記装置の意図された使用に基づいて選択される、[47]に記載の装置。
[49] 前記内側蒸気収集装置の前記穿孔は、前記外側蒸気収集装置の前記穿孔と比較してサイズが小さい、[48]に記載の装置。
[50] 前記外側蒸気収集装置は、ハンドルを形成する、[41]に記載の装置。
[51] 前記外側蒸気収集装置および前記内側蒸気収集装置は、PFA、PEEK、PTFE、または不動態化ステンレス鋼のうちの少なくとも1つで作られる、[41]に記載の装置。
[52] ガスサンプル収集装置であって、
第1の端部と第2の端部とを有する外側管と、前記管は、前記第1の端部の近くに複数の穿孔を形成し、ここにおいて、前記穿孔は、前記穿孔を通る砕屑物または環境汚染物質のうちの少なくとも1つの通過を防止し、ここにおいて、前記外側管は、第1の内径を有する、
第1の端部と第2の端部とを有する内側管と、前記内側管は、前記外側管の前記第1の端部の反対側にある前記第2の端部の近くに複数の穿孔を形成し、ここにおいて、前記内側管は、前記内側管が前記外側管の少なくとも部分的に内側に配向されるように、前記外側管の前記第1の内径よりも小さい第1の外径を有する、
を備えるガスサンプル収集装置。
[53] 前記内側管における前記穿孔は、前記内側管における前記穿孔が前記外側管における前記穿孔に重ならないように、前記外側管における前記穿孔に対して前記第2の端部に向かって配置される、[52]に記載の装置。
[54] 前記外側管は、前記外側管の前記外径よりも大きい外径を有する鞍部を形成する、[52]に記載の装置。
[55] 前記外側管は、意図された挿入長に基づいて選択される前記鞍部から延長する長さを有する、[53]に記載の装置。
[56] 前記外側管または前記内側管の前記第1の端部の近くで前記外側管または前記内側管のうちの少なくとも1つに結合されたコネクタをさらに備える、[52]に記載の装置。
[57] 前記コネクタは、測定デバイスに取り付けられる真空収集管を収容するように選択された外径を有する、[56]に記載の装置。
[58] 前記外側管の前記穿孔は、様々なサイズまたは形状のうちの少なくとも1つを有し、前記外側管の前記穿孔の前記サイズまたは前記形状のうちの少なくとも1つは、前記装置の意図された使用に基づいて選択される、[50]に記載の装置。
[59] 蒸気サンプリングのための原子および分子化合物の収集のためのシステムであって、
第1の端部と第2の端部とを有する中空管を備える外側蒸気収集装置と、前記中空管は、前記第1の端部の近くに複数の穿孔を形成し、ここにおいて、前記穿孔は、前記穿孔を通る砕屑物または環境汚染物質のうちの少なくとも1つの通過を防止し、ここにおいて、前記外側蒸気収集装置は、第1の内径を有する、
第1の端部と第2の端部とを有する第2の中空管を備える内側蒸気収集装置と、前記中空管は、前記外側蒸気収集装置の前記第1の端部の反対側にある前記第2の端部の近くに複数の穿孔を形成し、ここにおいて、前記内側蒸気収集装置は、前記内側蒸気収集装置が前記外側蒸気収集装置の少なくとも部分的に内側に配向されるように、前記外側蒸気収集装置の前記第1の内径よりも小さい第1の外径を有し、ここにおいて、前記内側蒸気収集装置における前記穿孔は、前記外側蒸気収集装置における前記穿孔に対して前記第2の端部に向かって配置される、
前記外側蒸気収集装置または前記内側蒸気収集装置の前記第1の端部の近くで前記外側蒸気収集装置または前記内側蒸気収集装置のうちの少なくとも1つに結合された中空収集管コネクタと
を備えるサンプル収集装置と、
前記中空収集管コネクタに取外し可能に結合された入力ラインと、ここにおいて、前記入力ラインは、前記サンプル収集装置により収集されたサンプルの第1の温度以上のライン温度を維持するように構成された加熱素子を備える、
を備えるシステム。
[60] 前記入力ラインは、サンプル管を備え、前記加熱素子は、前記サンプル管に各々隣接する2つの加熱管を備え、前記2つの加熱管は、冷却/加熱システムに結合される、[59]に記載のシステム。
Claims (61)
- 電気エネルギー源を有する車両と、
前記電気エネルギー源に結合された測定デバイスと、
前記測定デバイスに結合された入力ラインと、
前記入力ラインに結合されたサンプル収集装置と、ここにおいて、前記サンプル収集装置は、第1の温度でサンプルを取得し、およびここにおいて、前記入力ラインは、前記第1の温度以上のライン温度を維持するように構成された加熱素子を備える、
を備えるモバイル測定システム。 - 前記車両は推進源を備え、前記推進源は燃焼機関をさらに備える、請求項1に記載のシステム。
- 前記推進源は、ガスまたはディーゼル燃料のうちの少なくとも1つを使用して動作されることが可能であり、前記推進源は、プロパンまたは圧縮天然ガスのうちの少なくとも1つを使用して動作するように切り替えられることが可能である、請求項2に記載のシステム。
- 前記システムは、前記測定デバイスが前記入力ラインからサンプルを受け取っているかどうかに基づいて、ガソリンまたはディーゼルからプロパンまたは圧縮天然ガスへ前記推進源の燃料源を切り替えるように動作可能であるスイッチを備える、請求項3に記載のシステム。
- 前記推進源は冷却システムを備え、前記入力ラインは前記冷却システムに結合される、請求項1に記載のシステム。
- 前記入力ラインは、サンプル管を備え、前記加熱素子は、サンプル管に各々が隣接する2つの加熱管を備え、前記2つの加熱管は、前記冷却システムに結合される、請求項5に記載のシステム。
- 前記車両に取外し可能に結合されたトレーラをさらに備え、前記トレーラは、前記電気パワー源の少なくとも一部分を収容する、請求項1に記載のシステム。
- 前記車両は、推進源を備え、前記推進源は、ガスまたはディーゼル燃料のうちの少なくとも1つを使用して動作されることが可能であり、前記推進源は、プロパンまたは圧縮天然ガスのうちの少なくとも1つを使用して動作するように切り替えられることが可能であり、前記トレーラは、前記プロパンまたは圧縮天然ガスを収容する、請求項7に記載のシステム。
- 前記電気パワー源は、少なくとも12時間にわたり前記測定デバイスに連続的動作電力を提供するように構成されたバッテリのアレイを備える、請求項1に記載のシステム。
- モバイルプラットフォームを利用して測定のための空気サンプルを収集する方法であって、
モバイルプラットフォームに取外し可能に取り付けられた測定デバイスがアクティブであることを検出することと、
前記検出に基づいて、前記車両の推進源をプロパン、圧縮天然ガス、または電気のうちの1つに切り替えることと、
前記測定デバイスに結合されたサンプル収集装置を使用して空気サンプルを取得することと、
前記サンプルを分析し、前記分析に基づいて通知を生成することと、
を備える方法。 - 前記空気サンプルを取得することは、前記測定デバイスに結合された供給ラインを介して前記空気サンプルを取得することをさらに備える、請求項10に記載の方法。
- 前記空気サンプルを取得することは、前記車両の前記推進源の冷却システムから得られた液体クーラントを使用して前記供給ラインにおける前記空気サンプルの最低温度を維持することをさらに備える、請求項11に記載の方法。
- 前記液体クーラントは、前記供給ラインの空気サンプル管に隣接して進む、請求項12に記載の方法。
- 前記空気サンプルを取得することは、蒸気収集装置を用いて前記空気サンプルを取得することをさらに備え、前記蒸気収集装置は、各々が穿孔を有する第1および第2の中空管を備え、前記第1の管は、前記第1および第2の中空管の前記穿孔が重ならないように、前記第2の管の少なくとも部分的に内側に配置される、請求項11に記載の方法。
- モバイル車両と、
ガスサンプルを採取するための、前記モバイル車両に結合されたサンプリングデバイスと、
前記ガスサンプルから凝縮を除去し、処理されたサンプルを出力するための脱凝縮デバイスと、
前記処理されたサンプルを分析するための分析デバイスと、
を備えるポータブル科学プラットフォーム。 - 前記モバイル車両は、推進源を備え、前記推進源は前記ガスサンプルを汚染しない、請求項15に記載のポータブル科学プラットフォーム。
- 前記モバイル車両は、前記車両が移動している間に汚染物質無しのガスサンプルを採取することを可能にするために、汚染をする推進源での動作から汚染をしない推進源での動作へ切り替え可能である、請求項15に記載のポータブル科学プラットフォーム。
- 前記サンプルデバイスは、2層にされたフィルタリングデバイスをさらに備え、前記2層は各々が穿孔を有し、前記穿孔は重ならない、請求項15に記載のポータブル科学プラットフォーム。
- 前記2層は各々が、共通の端部で閉じられた管を形成する、請求項17に記載のポータブル科学プラットフォーム。
- 前記脱凝縮デバイスは、採取された前記ガスサンプルの周囲温度以上に加熱される供給ラインを備える、請求項15に記載のポータブル科学プラットフォーム。
- 前記加熱素子は、サンプルラインに隣接する2つのラインを備え、前記2つのラインは、前記車両の加熱/冷却システムからの加熱されたクーラントを運ぶ、請求項19に記載のポータブル科学プラットフォーム。
- ガスサンプリングで使用するための補助熱交換システムであって、
外部ケーシングに収容された少なくとも1つの第1の導管と、ここにおいて、前記少なくとも1つの第1の導管は、車両の加熱/冷却システムに取外し可能に取付け可能である、
ガスサンプルを輸送するためのトレーサ導管と、ここにおいて、前記トレーサ導管は、前記第1の導管の近くに配置され、前記少なくとも1つの第1の導管の少なくとも一部の長さにわたって前記外部ケーシングに収容され、ここにおいて、前記トレーサ導管は、ガス収集デバイスに取外し可能に取付け可能である第1の端部と、測定デバイスに取外し可能に取付け可能である第2の端部とを備える、
を備え、
ここにおいて、前記第1の導管は、前記トレーサ導管における凝縮物の形成を防止または低減するように、前記トレーサ導管におけるガスサンプルの少なくとも閾値温度を維持するために、前記車両の前記加熱/冷却システムからの加熱された液体を運ぶように構成される、
補助熱交換システム。 - 前記少なくとも1つの第1の導管は、前記外部ケーシングにおいて前記トレーサ導管に平行に各々配置された第1の導管と第2の導管とを備える、請求項21に記載のシステム。
- 前記第1の導管および前記第2の導管は、前記トレーサ導管と直接接触している、請求項22に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つの第1の導管は、PFA、PEEK、またはPTFEで作られる、請求項21に記載のシステム。
- 前記トレーサ管は、PFA、PEEK、またはPTFEで作られる、請求項21に記載のシステム。
- 前記第1の導管、前記第2の導管、および前記トレーサ導管は、耐吸収性ガラス繊維絶縁体中の水溶性塩化物に包まれる、請求項23に記載のシステム。
- 前記外部ケーシングは、非ハロゲン化熱可塑性ウレタンを備え、前記耐吸収性ガラス繊維絶縁体を覆う、請求項26に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つの第1の導管は、前記車両の前記加熱/冷却システムの加熱回路と共に補助ループを形成する、請求項21に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つの第1の導管は、前記車両のヒーターコアに液体を提供する入口加熱ホースと、前記車両の前記加熱/冷却システムに液体を戻すように提供する出口加熱ホースとに取外し可能に取付け可能である、請求項28に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つの第1の導管は、前記加熱/冷却システムのラジエータホースと、前記車両の前記加熱/冷却システムのクーラント膨張タンクとに取外し可能に取付け可能である、請求項28に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つの第1の導管は、前記車両のヒーターコアに液体を提供する入口加熱ホースと、前記車両の前記加熱/冷却システムに液体を戻すように提供する出口加熱ホースとに取外し可能に取付け可能である、請求項21に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つの第1の導管は、前記加熱/冷却システムのラジエータホースと、前記車両の前記加熱/冷却システムのクーラント膨張タンクとに取外し可能に取付け可能である、請求項21に記載のシステム。
- 前記ガス収集デバイスは、2層にされたフィルタリングデバイスをさらに備え、前記2層は各々が穿孔を有し、前記穿孔は重ならない、請求項21に記載のシステム。
- 前記2層は各々が、共通の端部で閉じられた管を形成する、請求項33に記載のシステム。
- 前記閾値温度は、前記ガスサンプルの周囲温度よりも高く設定される、請求項21に記載のシステム。
- 前記少なくとも1つの第1の導管に結合された補助ポンプをさらに備え、前記ポンプは、前記少なくとも1つの第1の導管の延長された長さを通して液体を移動させるように構成される、請求項21に記載のシステム。
- 前記車両は、モバイル科学プラットフォームを備える、請求項21に記載のシステム。
- ガスサンプリングで使用するための補助熱交換システムであって、
外部ケーシングに一緒に収容された第1の導管および第2の導管と、ここにおいて、前記第1の導管および前記第2の導管の各々は、車両の加熱/冷却システムに取外し可能に取付け可能である、
ガスサンプルを輸送するための、第1の長さを有するトレーサ導管と、ここにおいて、前記トレーサ導管は、前記第1の導管および前記第2の導管の近くに配置され、前記第1の導管および前記第2の導管の少なくとも一部の長さにわたって前記外部ケーシングに収容され、ここにおいて、前記トレーサ導管は、ガス収集デバイスに取外し可能に取付け可能である第1の端部と、測定デバイスに取外し可能に取付け可能である第2の端部とを備える、
を備え、
ここにおいて、前記第1の導管および前記第2の導管は、前記トレーサ導管における凝縮物の形成を低減するように、前記トレーサ導管の長さの少なくとも大分部におけるガスサンプルの少なくとも閾値温度を維持するために、前記車両の前記加熱/冷却システムからの加熱された液体を運ぶように構成される、
補助熱交換システム。 - 前記第1の導管および前記第2の導管は、前記トレーサ導管と直接接触している、請求項36に記載のシステム。
- 前記第1の導管および前記第2の導管は、前記車両の前記加熱/冷却システムの加熱回路と共に補助ループを形成する、請求項36に記載のシステム。
- 蒸気サンプリングのための原子および分子化合物の収集のための装置であって、
第1の端部と第2の端部とを有する中空管を備える外側蒸気収集装置と、前記中空管は、前記第1の端部の近くに複数の穿孔を形成し、ここにおいて、前記穿孔は、前記穿孔を通る砕屑物または環境汚染物質のうちの少なくとも1つの通過を防止し、ここにおいて、前記外側蒸気収集装置は、第1の内径を有する、
第1の端部と第2の端部とを有する第2の中空管を備える内側蒸気収集装置と、前記中空管は、前記外側蒸気収集装置の前記第1の端部の反対側にある前記第2の端部の近くに複数の穿孔を形成し、ここにおいて、前記内側蒸気収集装置は、前記内側蒸気収集装置が前記外側蒸気収集装置の少なくとも部分的に内側に配向されるように、前記外側蒸気収集装置の前記第1の内径よりも小さい第1の外径を有する、
を備え、
ここにおいて、前記内側蒸気収集装置における前記穿孔は、前記外側蒸気収集装置における前記穿孔に対して前記第2の端部に向かって配置される、
装置。 - 前記外側蒸気収集装置は、前記外側蒸気収集装置の前記外径よりも大きい外径を有する鞍部を形成する、請求項41に記載の装置。
- 前記外側蒸気収集装置は、意図された挿入長に基づいて選択される長さを有する、請求項41に記載の装置。
- 前記外側蒸気収集装置は、意図された挿入長に基づいて選択される前記鞍部から延長する長さを有する、請求項42に記載の装置。
- 前記外側蒸気収集装置または前記内側蒸気収集装置の前記第1の端部の近くで前記外側蒸気収集装置または前記内側蒸気収集装置のうちの少なくとも1つに結合された中空収集管コネクタをさらに備える、請求項41に記載の装置。
- 前記中空収集管コネクタは、測定デバイスに取り付けられる真空収集管を収容するように選択された外径を有する、請求項45に記載の装置。
- 前記外側蒸気収集装置の前記穿孔は、様々なサイズまたは形状のうちの少なくとも1つを有する、請求項41に記載の装置。
- 前記外側蒸気収集装置の前記穿孔の前記サイズまたは前記形状のうちの少なくとも1つは、前記装置の意図された使用に基づいて選択される、請求項47に記載の装置。
- 前記内側蒸気収集装置の前記穿孔は、前記外側蒸気収集装置の前記穿孔と比較してサイズが小さい、請求項48に記載の装置。
- 前記外側蒸気収集装置は、ハンドルを形成する、請求項41に記載の装置。
- 前記外側蒸気収集装置および前記内側蒸気収集装置は、PFA、PEEK、PTFE、または不動態化ステンレス鋼のうちの少なくとも1つで作られる、請求項41に記載の装置。
- ガスサンプル収集装置であって、
第1の端部と第2の端部とを有する外側管と、前記管は、前記第1の端部の近くに複数の穿孔を形成し、ここにおいて、前記穿孔は、前記穿孔を通る砕屑物または環境汚染物質のうちの少なくとも1つの通過を防止し、ここにおいて、前記外側管は、第1の内径を有する、
第1の端部と第2の端部とを有する内側管と、前記内側管は、前記外側管の前記第1の端部の反対側にある前記第2の端部の近くに複数の穿孔を形成し、ここにおいて、前記内側管は、前記内側管が前記外側管の少なくとも部分的に内側に配向されるように、前記外側管の前記第1の内径よりも小さい第1の外径を有する、
を備えるガスサンプル収集装置。 - 前記内側管における前記穿孔は、前記内側管における前記穿孔が前記外側管における前記穿孔に重ならないように、前記外側管における前記穿孔に対して前記第2の端部に向かって配置される、請求項52に記載の装置。
- 前記外側管は、前記外側管の前記外径よりも大きい外径を有する鞍部を形成する、請求項52に記載の装置。
- 前記外側管は、意図された挿入長に基づいて選択される前記鞍部から延長する長さを有する、請求項53に記載の装置。
- 前記外側管または前記内側管の前記第1の端部の近くで前記外側管または前記内側管のうちの少なくとも1つに結合されたコネクタをさらに備える、請求項52に記載の装置。
- 前記コネクタは、測定デバイスに取り付けられる真空収集管を収容するように選択された外径を有する、請求項56に記載の装置。
- 前記外側管の前記穿孔は、様々なサイズまたは形状のうちの少なくとも1つを有し、前記外側管の前記穿孔の前記サイズまたは前記形状のうちの少なくとも1つは、前記装置の意図された使用に基づいて選択される、請求項50に記載の装置。
- 蒸気サンプリングのための原子および分子化合物の収集のためのシステムであって、
第1の端部と第2の端部とを有する中空管を備える外側蒸気収集装置と、前記中空管は、前記第1の端部の近くに複数の穿孔を形成し、ここにおいて、前記穿孔は、前記穿孔を通る砕屑物または環境汚染物質のうちの少なくとも1つの通過を防止し、ここにおいて、前記外側蒸気収集装置は、第1の内径を有する、
第1の端部と第2の端部とを有する第2の中空管を備える内側蒸気収集装置と、前記中空管は、前記外側蒸気収集装置の前記第1の端部の反対側にある前記第2の端部の近くに複数の穿孔を形成し、ここにおいて、前記内側蒸気収集装置は、前記内側蒸気収集装置が前記外側蒸気収集装置の少なくとも部分的に内側に配向されるように、前記外側蒸気収集装置の前記第1の内径よりも小さい第1の外径を有し、ここにおいて、前記内側蒸気収集装置における前記穿孔は、前記外側蒸気収集装置における前記穿孔に対して前記第2の端部に向かって配置される、
前記外側蒸気収集装置または前記内側蒸気収集装置の前記第1の端部の近くで前記外側蒸気収集装置または前記内側蒸気収集装置のうちの少なくとも1つに結合された中空収集管コネクタと
を備えるサンプル収集装置と、
前記中空収集管コネクタに取外し可能に結合された入力ラインと、ここにおいて、前記入力ラインは、前記サンプル収集装置により収集されたサンプルの第1の温度以上のライン温度を維持するように構成された加熱素子を備える、
を備えるシステム。 - 前記入力ラインは、サンプル管を備え、前記加熱素子は、前記サンプル管に各々隣接する2つの加熱管を備え、前記2つの加熱管は、冷却/加熱システムに結合される、請求項59に記載のシステム。
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