RU137121U1 - Центробежный анализатор дисперсного состава аэрозоля - Google Patents

Центробежный анализатор дисперсного состава аэрозоля Download PDF

Info

Publication number
RU137121U1
RU137121U1 RU2013145255/28U RU2013145255U RU137121U1 RU 137121 U1 RU137121 U1 RU 137121U1 RU 2013145255/28 U RU2013145255/28 U RU 2013145255/28U RU 2013145255 U RU2013145255 U RU 2013145255U RU 137121 U1 RU137121 U1 RU 137121U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aerosol
flow channel
centrifugal
channel
analyzer according
Prior art date
Application number
RU2013145255/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Автайкин
Сергей Александрович Алексеев
Игорь Борисович Евстафьев
Иван Николаевич Завьялов
Марта Борисовна Казакова
Александр Евгеньевич Лобачёв
Сергей Серафимович Негодяев
Сергей Павлович Некитаев
Александр Александрович Перепятько
Леонид Леонидович Попов
Иван Юрьевич Потылицын
Виктор Михайлович Рыжаков
Елена Павловна Ушакова
Сергей Александрович Чернов
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Московский Физико-Технический Институт (Государственный Университет)"
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 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Московский Физико-Технический Институт (Государственный Университет)" filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Московский Физико-Технический Институт (Государственный Университет)"
Priority to RU2013145255/28U priority Critical patent/RU137121U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU137121U1 publication Critical patent/RU137121U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

1. Центробежный анализатор дисперсного состава аэрозоля, содержащий корпус с всасывающим устройством и проточным каналом для создания центробежной силы, приложенной к частицам аэрозоля, с последовательно расположенными вдоль него устройствами определения количества осажденного аэрозоля, отличающийся тем, что проточный канал установлен неподвижно и выполнен криволинейным, а устройствами определения количества осаждаемого аэрозоля являются полупроводниковые кондуктометрические датчики.2. Центробежный анализатор по п.1, отличающийся тем, что проточный канал выполнен закруглённым с радиусом кривизны R.3. Центробежный анализатор по п.1, отличающийся тем, что проточный канал имеет круглое сечение.4. Центробежный анализатор по п.1, отличающийся тем, что проточный канал имеет квадратное сечение.5. Центробежный анализатор по п.1, отличающийся тем, что проточный канал имеет прямоугольное сечение.

Description

Техническое решение относится к устройствам контроля состояния атмосферного воздуха и может быть использовано для мониторинга загрязнения окружающей среды аэрозолями, а также для контроля аварийных выбросов в атмосферу.
Существует много устройств для контроля дисперсного состава аэрозоля, в том числе путем осаждением частиц из потока воздушной среды. Наиболее распространенным и признанным в качестве стандарта в Европе, в частности в России, Англии, Франции, Бельгии и др. является устройство, принцип работы которого заключается в выделении из потока частиц аэрозоля и определения их массы. Выделение аэрозоля, как правило, осуществляется посредством пропускания проб воздуха через различные фильтры и по массе пыли, осажденной на фильтрах, определяют ее концентрацию в воздухе, по следующей формуле:
Figure 00000002
,
где m - масса пробы пыли, мг; Q - объемный расход воздуха через пробоотборник, м3/с; τ - время отбора пробы, с.
Основные преимущества конструкции такого устройства - получение массовой концентрации аэрозоля и отсутствие влияния его химического и дисперсного состава на результаты измерений. К недостаткам относится достаточно большая трудоемкость процесса измерения. Нет возможности контролировать процесс изменения концентрации аэрозоля в режиме реального времени.
Известно устройство для измерения концентрации частиц аэрозоля [1] газоанализатором на основе полупроводниковых кондуктометрических датчиков. Однако в данном устройстве аэрозоль осаждается на чувствительную поверхность датчика диффузией, что существенно затрудняет проведение контроля за фракционным составом аэрозоля.
Известно устройство для определения дисперсного состава аэрозоля [2], содержащее герметичный корпус, всасывающее устройство, вращающийся ротор, состоящий из двух вложенных друг в друга стаканов разного диаметра. При прокачивании воздуха с аэрозолем он вначале проходит внутри первого стакана, где оседает наиболее крупная пыль, потом внутри второго, где оседает более мелкая пыль. Недостатком данного устройства является невозможность измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в режиме реального времени и сложность обработки результатов измерений дисперсного состава аэрозоля.
Наиболее близким является устройство анализа дисперсного состава аэрозолей [3], содержащее герметичный корпус, всасывающее устройство, прямой вращающийся вокруг своей оси проточный канал с последовательно расположенными вдоль него устройствами определения концентрации аэрозоля, выполненными в виде разделяемых полых съемных цилиндров. Недостатком данного устройства является невозможность проведения измерений в режиме реального времени, а также большая трудоемкость измерений, связанная с необходимостью извлекать проточный канал из прибора.
Решаемая задача состоит в разработке устройства для проведения измерений в режиме реального времени, снижении трудоемкости измерений при повышении точности и селективности измерений.
Поставленная задача решается тем, что предлагается устройство - центробежный анализатор дисперсного состава аэрозоля, содержащий корпус с всасывающим устройством и проточным каналом для создания центробежной силы, приложенной к частицам аэрозоля, с последовательно расположенными вдоль него устройствами определения количества осажденного аэрозоля, согласно полезной модели, проточный канал установлен неподвижно и выполнен криволинейным, а устройствами определения количества осаждаемого аэрозоля являются полупроводниковые кондуктометрические датчики.
При этом проточный канал выполнен закругленным с радиусом кривизны R.
При этом проточный канал имеет круглое сечение.
При этом проточный канал имеет квадратное сечение.
При этом проточный канал имеет прямоугольное сечение.
Новизна заявленной полезной модели состоит в том, что ее конструкция обеспечивает дисперсное осаждение частиц аэрозоля вдоль измерительного проточного канала при движении воздушного потока с аэрозолем по криволинейному каналу, а не с помощью ротора, как в известных устройствах. При этом полупроводниковые датчики позволяют проводить измерения в режиме реального времени, делая возможным непрерывный по времени мониторинг контролируемой среды.
Описание полезной модели поясняется следующими графическими изображениями.
На фиг. 1 дано изображение центробежного анализатора аэрозоля (вид сверху).
На фиг. 2 приведен участок канала со схемой скоростей движения частиц аэрозоля.
На фиг. 3 приведен график дисперсного состава аэрозоля, где маркеры-квадраты - результаты полученные с помощью макета заявленного устройства, а маркеры-круги - паспортные данные небулайзера Р4 MED2000.
Устройство содержит: 1 - сборник аэрозоля, 2 - полупроводниковые кондуктометрические датчики, 3 - криволинейный канал, 4 - блока обработки информации, поступающей от датчиков 2, 5 - всасывающее устройство (аспиратор), 6 - корпус.
Устройство работает следующим образом. Сборник аэрозоля 1 забирает воздух с аэрозолем, который под действием разрежения, создаваемого всасывающим устройством 5, движется по криволинейному каналу 3. При движении воздушного потока через криволинейный канал 3 на частицы аэрозоля действует центробежная сила, возникающая из-за его кривизны, поэтому частицы начинают оседать на наружную стенку канала и на полупроводниковые датчики 2, расположенные последовательно вдоль нее. Сигналы от датчиков 2 поступают в блок обработки информации 4 и показываются в виде кривых на мониторе ЭВМ (на чертеже не показан). При практической реализации полезной модели можно использовать неограниченное количество датчиков, что позволит повысить точность.
Пример конкретной реализации центробежного анализатора аэрозоля. Макет центробежного анализатора аэрозоля состоял из неподвижно закрепленного в корпусе криволинейного канала с постоянным радиусом кривизны R=0,1 м, канал имел квадратное сечение со стороной L=0,005 м, в качестве датчиков использовались полупроводниковые датчики фирмы Figaro.
Считаем, что скорость воздуха внутри канала везде одинаковая и направлена вдоль оси канала. Примем следующие обозначения:
S - площадь сечения квадратного канала со стороной L,
R - радиус кривизны канала,
q - объемный расход воздуха через канал 0,00018 м3/с,
η - вязкость воздуха 17,2 мкПа/с,
r - радиус частицы аэрозоля,
ρ - плотность частицы аэрозоля 1000 кг/м3,
x - расстояние вдоль канала, отсчитывается от входного сечения канала до точки осаждения,
y - расстояние вдоль радиальной оси канала, отсчитывается от внешней стенки канала по направлению к центру кривизны канала в момент пересечения частицы аэрозоля входного сечения канала,
ρв - плотность воздуха.
Поток воздуха внутри канала двигается со средней скоростью
Figure 00000003
На частицы аэрозоля внутри потока действует центробежная сила Fц и сила Стокса Fs:
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Vd - скорость дрейфа частицы вдоль радиальной оси,
С - коэффициент лобового сопротивления,
Reч - число Рейнольдса для частицы аэрозоля (считаем малым).
Приравнивая центробежную силу и силу Стокса получаем, что
Figure 00000007
Figure 00000008
Частица за одно и тоже время t пройдет расстояние y со скоростью Vd вдоль радиальной оси и расстояние x со скорость V вдоль канала (см. фиг. 2).
Figure 00000009
Figure 00000010
Используя формулу (*), получаем:
Figure 00000011
Так как в канале формируется течение Пуазейля, основной расход воздуха в канале происходит в его центральной части, тогда последнюю формулу приводим к виду:
Figure 00000012
Из последней формулы следует, что на расстоянии x от точки входа в канал будут оседать частицы с характерным радиусом r. Интенсивность отклика датчика прямо пропорциональна количеству осаждаемого на него аэрозоля, что позволяет определить дисперсный состав аэрозоля.
При испытаниях макетного образца центробежного анализатора аэрозоля для создания аэрозоля применялся небулайзер Р5 med2000. Реализуемость предлагаемого устройства подтверждается результатами испытаний путем сравнения измеряемой устройством дисперсности аэрозоля и паспортными данными использованного небулайзера Р4 MED2000. Результаты испытаний приведены на графике, показанном на фиг. 3, где маркеры-квадраты - результаты полученные с помощью заявляемого способа, а маркеры-круги - паспортные данные небулайзера Р4 MED2000.
Данный макет позволяет проводить измерения дисперсного состава аэрозоля с удовлетворительной точностью и демонстрирует возможность создания заявленного устройства.
Источники информации:
1. Патент на полезную модель РФ №95846, 29.12.2009, G01N 27/00 (2006.01) «ГАЗОАНАЛИЗАТОР НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ».
2. Патент на изобретение СССР, авторское свидетельство №1288552 «Устройство для определения дисперсионного состава пыли».
3. Патент на изобретение СССР, авторское свидетельство №1627923 «Способ анализа дисперсного состава аэрозолей и устройство его осуществления».

Claims (5)

1. Центробежный анализатор дисперсного состава аэрозоля, содержащий корпус с всасывающим устройством и проточным каналом для создания центробежной силы, приложенной к частицам аэрозоля, с последовательно расположенными вдоль него устройствами определения количества осажденного аэрозоля, отличающийся тем, что проточный канал установлен неподвижно и выполнен криволинейным, а устройствами определения количества осаждаемого аэрозоля являются полупроводниковые кондуктометрические датчики.
2. Центробежный анализатор по п.1, отличающийся тем, что проточный канал выполнен закруглённым с радиусом кривизны R.
3. Центробежный анализатор по п.1, отличающийся тем, что проточный канал имеет круглое сечение.
4. Центробежный анализатор по п.1, отличающийся тем, что проточный канал имеет квадратное сечение.
5. Центробежный анализатор по п.1, отличающийся тем, что проточный канал имеет прямоугольное сечение.
Figure 00000001
RU2013145255/28U 2013-10-10 2013-10-10 Центробежный анализатор дисперсного состава аэрозоля RU137121U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013145255/28U RU137121U1 (ru) 2013-10-10 2013-10-10 Центробежный анализатор дисперсного состава аэрозоля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013145255/28U RU137121U1 (ru) 2013-10-10 2013-10-10 Центробежный анализатор дисперсного состава аэрозоля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU137121U1 true RU137121U1 (ru) 2014-01-27

Family

ID=49957282

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013145255/28U RU137121U1 (ru) 2013-10-10 2013-10-10 Центробежный анализатор дисперсного состава аэрозоля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU137121U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172728U1 (ru) * 2016-05-25 2017-07-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" Устройство для экспрессного определения дисперсного состава аэрозолей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172728U1 (ru) * 2016-05-25 2017-07-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" Устройство для экспрессного определения дисперсного состава аэрозолей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vincent et al. Applications of blunt sampler theory to the definition and measurement of inhalable dust
US9541488B2 (en) Particle sampling and measurement in the ambient air
JP6716443B2 (ja) 車載型排ガス分析システム、車載型排ガス分析システムの検査システム、及び、車載型排ガス分析システムの検査方法
CN104101586B (zh) 一种微球荧光强度标准物质的定值方法
CN102147350A (zh) 气溶胶粒子浓度和尺寸分布的快速检测方法及其装置
RU196118U1 (ru) Устройство для анализа содержания аэрозолей и газов в атмосферном воздухе
CN103822934A (zh) 一种烟道气体中重金属含量的在线检测装置及方法
CN107743580A (zh) 颗粒传感器和颗粒感测方法
CN108828028A (zh) 一种测量两相流相含率的电容式传感器及其结构参数优化方法
RU137121U1 (ru) Центробежный анализатор дисперсного состава аэрозоля
CN105928840A (zh) 一种利用单点吸附法测定大气颗粒物比表面积的方法
CN208888104U (zh) 一种便携式机动车尾气检测仪
Prodi et al. An inertial spectrometer for aerosol particles
CN104792676B (zh) 采用电离法测量空气纳米级颗粒浓度的方法
CN207649974U (zh) 一种气体快速采样检测装置
Feather et al. Design and use of a settling chamber for sampler evaluation under calm-air conditions
RU2581086C1 (ru) Пробоотборное устройство для отбора проб капель и газа в узких каналах газовой турбины или любого другого устройства с масляным сапуном
Chen et al. Design and evaluation of a low flow personal cascade impactor
US5958111A (en) Method for sampling aerosols
CN218382650U (zh) 一种直读烟尘烟气测试仪
CN208420856U (zh) 一种多相流中吹入气泡数量和数量密度检测装置
CN108152090A (zh) 一种烟尘采样装置
Liu et al. Airborne mineral dust measurement using an integrated microfluidic device
Lee et al. Calibration of high flow rate thoracic-size selective samplers
RU2572291C2 (ru) Устройство для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока

Legal Events

Date Code Title Description
TC1K Change in the group of utility model authors

Effective date: 20140505

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20181011