RU2442970C2 - Прибор для определения дисперсного состава аэрозоля - Google Patents

Прибор для определения дисперсного состава аэрозоля Download PDF

Info

Publication number
RU2442970C2
RU2442970C2 RU2010103652/28A RU2010103652A RU2442970C2 RU 2442970 C2 RU2442970 C2 RU 2442970C2 RU 2010103652/28 A RU2010103652/28 A RU 2010103652/28A RU 2010103652 A RU2010103652 A RU 2010103652A RU 2442970 C2 RU2442970 C2 RU 2442970C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aerosol
plug
cable
dwg
measuring cell
Prior art date
Application number
RU2010103652/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010103652A (ru
Inventor
Олег Константинович Барсуков (RU)
Олег Константинович Барсуков
Валерий Николаевич Азаров (RU)
Валерий Николаевич Азаров
Никита Андреевич Маринин (RU)
Никита Андреевич Маринин
Денис Владимирович Коротченко (RU)
Денис Владимирович Коротченко
Дарья Ильинична Черноморова (RU)
Дарья Ильинична Черноморова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-технологическое бюро проектно-строительного объединения Волгоградгражданстрой"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-технологическое бюро проектно-строительного объединения Волгоградгражданстрой" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-технологическое бюро проектно-строительного объединения Волгоградгражданстрой"
Priority to RU2010103652/28A priority Critical patent/RU2442970C2/ru
Publication of RU2010103652A publication Critical patent/RU2010103652A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2442970C2 publication Critical patent/RU2442970C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к приборам для определения дисперсного состава аэрозоля с помощью электронно-оптических средств. Прибор содержит полый корпус с разъемом электропитания, с разъемом интерфейсного кабеля USB, подключенного другим концом к персональному компьютеру, и со штуцером ввода исследуемого аэрозоля, который соединен с установленным в корпусе аэросепаратором, включающим три ступени, каждая из которых соединена всасывающим каналом с последовательно установленными в корпусе измерительной ячейкой, сменным фильтром и электроаспиратором. В измерительной ячейке образована объектная камера, соединенная с взаимно перпендикулярно установленными лазерным источником света, всасывающим каналом и объективом цифровой видеокамеры, электрический выход которой подключен к разъему интерфейсного кабеля USB. Изобретение позволяет ускорить и полностью автоматизировать процесс измерений и определять дисперсный состав смеси в большом диапазоне размеров исследуемых частиц благодаря предварительному разделению газового потока в аэросепараторе. 2 ил.

Description

Изобретение относится к приборам для определения дисперсного состава аэрозоля с помощью оптических средств и может применяться в различных отраслях промышленности, связанных с использованием сыпучих порошкообразных материалов для контроля состояния воздуха рабочей зоны в целях экологического мониторинга.
Известна аналитическая система комплексного анализа и отбора проб для изучения дисперсного состава аэрозолей оптическим методом, содержащая микроскоп, электронный микроскоп и телевизионный микроскоп с волоконно-оптическим осветителем, электронные весы, многоканальный пробоотборник с всасывающими каналами и персональный компьютер для обработки изображений исследуемых объектов в проходящем и отраженном свете в светлом и темном поле (см. описание изобретения к патенту РФ №2145706, МПК G01N 1/22, публикация 20.02.2000 г.)
Недостатком известной системы является наличие сменных подложек, что требует обслуживания системы каждый раз непосредственно перед проведением измерений, при этом существует вероятность преждевременного загрязнения подложек и, как следствие, искажение результатов измерений.
Известен способ определения дисперсного состава аэрозоля, включающий отбор пробы и регистрацию частиц аэрозоля с последующей статистической обработкой результатов, при этом используют компьютеризированную систему обработки видеоизображений и цифровые фотоаппараты или сканеры с переменным дискретным разрешением (см. описание изобретения к патенту РФ №2287805, МПК G01N 21/91, публикация 20.11.2006 г.)
Недостатком известного способа является участие оператора в промежуточных этапах измерений, как-то: транспортировка индикаторной подложки, выбор представительной пробы и исследуемого участка подложки, выбор контрастности обрабатываемого сканированного изображения, как следствие, снижение экспрессности анализа и появление погрешностей, связанных с человеческим фактором.
Задачей заявленного изобретения является повышение точности, объективности и экспрессности получаемых результатов по дисперсному составу аэрозоля, полная автоматизация процесса измерений.
Сущность изобретения заключается в следующем. Прибор для определения дисперсного состава аэрозоля, содержащий полый корпус с разъемом электропитания, с разъемом интерфейсного кабеля USB, подключенного другим концом к персональному компьютеру, и со штуцером ввода исследуемого аэрозоля, который соединен с установленным в корпусе аэросепаратором, включающим три ступени, каждая из которых соединена всасывающим каналом с последовательно установленными в корпусе измерительной ячейкой, сменным фильтром и электроаспиратором, при этом в измерительной ячейке образована объектная камера, соединенная с взаимно перпендикулярно установленными лазерными источниками соответствующей длины волны, всасывающим каналом и объективом цифровой видеокамеры, электрический выход которой подключен к разъему интерфейсного кабеля USB.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где:
на фиг.1 показан прибор для определения дисперсного состава аэрозоля, общий вид;
на фиг.2 - то же, измерительная ячейка.
Прибор для определения дисперсного состава аэрозоля, содержащий полый корпус 1 с разъемом 2 электропитания, с разъемом 3 интерфейсного кабеля USB, подключенного другим концом к персональному компьютеру 4, и со штуцером 5 ввода исследуемого аэрозоля, который соединен с установленным в корпусе 1 аэросепаратором 6, включающим три ступени 7, каждая из которых соединена всасывающим каналом 8 с последовательно установленными в корпусе 1 измерительной ячейкой 9, сменным фильтром 10 и электроаспиратором 11, при этом в измерительной ячейке 9 образована объектная камера 12, соединенная с взаимно перпендикулярно установленными лазерным источником 13 света, всасывающим каналом 8 и объективом 14 цифровой видеокамеры 15, электрический выход которой подключен к разъему 3 интерфейсного кабеля USB.
Прибор работает следующим образом. Исследуемый аэрозоль отбирается через пробоотборное устройство (на чертеже не показано) за счет разряжения, создаваемого электроаспиратором 11, и через штуцер 5 попадает в аэросепаратор 6, включающий три ступени 7 (I, II, III), здесь происходит разделение аэрозоля на три фракции: I - крупные, в ступени II - средние, в III - мелкие. Затем каждый поток проходит через объектные камеры 6 соответственно каждой из трех измерительных ячеек 9. Дисперсные частицы, проходя по объектной камере 12, входят в луч света, исходящего из лазерного излучателя 13, и отражают часть света, вспышка, увеличенная линзами объектива 14, фиксируется видеокамерой 15, сигнал с которой передается на компьютер 4 для дальнейшей обработки.
Для исключения ошибки камера снимает кадры дискретно, с частотой, исключающей фиксацию одной и той же частицы дважды.
Длина волны лазерного излучателя оптимизирована под размер измеряемой частицы, поэтому в I объектной камере установлен модуль с длиной волны 670 нм, во II - 650 нм, в III - 635 нм.
Кратность увеличения объектива для каждой измерительной ячейки составляет ×75, ×100 и ×150 соответственно для крупных, средних и мелкодисперсных частиц.
Массив полученных с трех камер данных обрабатывается на персональном компьютере. Каждый кадр обрабатывается как растровое изображение светлых пятен на черном фоне, величина этих пятен пропорциональна диаметру частицы. Программно определяется эквивалентный диаметр частиц и их общее количество по каждой отдельно взятой измерительной ячейке, а затем данные суммируются для получения общего дисперсного состава аэрозоля. Так же при известном расходе смеси через прибор и известном количестве частиц реализуется метод счетной концентрации. Полученные результаты представляются в виде таблицы или графика кривой распределения частиц в аэрозоле.
Перед применением прибор тарируется по методу микрофотографий.

Claims (1)

  1. Прибор для определения дисперсного состава аэрозоля, содержащий полый корпус с разъемом электропитания, с разъемом интерфейсного кабеля USB, подключенного другим концом к персональному компьютеру, и со штуцером ввода исследуемого аэрозоля, который соединен с установленным в корпусе аэросепаратором, включающим три ступени, каждая из которых соединена всасывающим каналом с последовательно установленными в корпусе измерительной ячейкой, сменным фильтром и электроаспиратором, при этом в измерительной ячейке образована объектная камера, соединенная с взаимно перпендикулярно установленными лазерными источниками соответствующей длины волны, всасывающим каналом и объективом цифровой видеокамеры, электрический выход которой подключен к разъему интерфейсного кабеля USB.
RU2010103652/28A 2010-02-03 2010-02-03 Прибор для определения дисперсного состава аэрозоля RU2442970C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010103652/28A RU2442970C2 (ru) 2010-02-03 2010-02-03 Прибор для определения дисперсного состава аэрозоля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010103652/28A RU2442970C2 (ru) 2010-02-03 2010-02-03 Прибор для определения дисперсного состава аэрозоля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010103652A RU2010103652A (ru) 2011-08-10
RU2442970C2 true RU2442970C2 (ru) 2012-02-20

Family

ID=44754221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010103652/28A RU2442970C2 (ru) 2010-02-03 2010-02-03 Прибор для определения дисперсного состава аэрозоля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2442970C2 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4123159A (en) * 1977-02-09 1978-10-31 Werner Hollander Apparatus for analyzing the size distribution and quantity of small particles in an aerosol
SU857791A1 (ru) * 1979-11-26 1981-08-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт биологического приборостроения Устройство дл дисперсионного анализа аэрозолей
JP2005061941A (ja) * 2003-08-11 2005-03-10 Shimadzu Corp エアロゾル用粒度分布測定装置
RU2287805C2 (ru) * 2004-02-06 2006-11-20 Войсковая часть 61469 Способ экспрессного определения дисперсного состава аэрозоля
DE102007021452A1 (de) * 2007-05-08 2008-11-20 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zur Detektion von Partikeln
RU2342974C1 (ru) * 2007-11-01 2009-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-технологическое бюро проектно-строительного объединения Волгоградгражданстрой" Трехступенчатая система пылеулавливания
RU2360229C2 (ru) * 2007-07-05 2009-06-27 Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской Академии наук Фотоэлектрический измеритель концентрации и дисперсного состава аэрозолей

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4123159A (en) * 1977-02-09 1978-10-31 Werner Hollander Apparatus for analyzing the size distribution and quantity of small particles in an aerosol
SU857791A1 (ru) * 1979-11-26 1981-08-23 Всесоюзный научно-исследовательский институт биологического приборостроения Устройство дл дисперсионного анализа аэрозолей
JP2005061941A (ja) * 2003-08-11 2005-03-10 Shimadzu Corp エアロゾル用粒度分布測定装置
RU2287805C2 (ru) * 2004-02-06 2006-11-20 Войсковая часть 61469 Способ экспрессного определения дисперсного состава аэрозоля
DE102007021452A1 (de) * 2007-05-08 2008-11-20 Diehl Bgt Defence Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zur Detektion von Partikeln
RU2360229C2 (ru) * 2007-07-05 2009-06-27 Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения Российской Академии наук Фотоэлектрический измеритель концентрации и дисперсного состава аэрозолей
RU2342974C1 (ru) * 2007-11-01 2009-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-технологическое бюро проектно-строительного объединения Волгоградгражданстрой" Трехступенчатая система пылеулавливания

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010103652A (ru) 2011-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104422640B (zh) 基于激光散射的空气质量检测系统
US9360410B2 (en) Method and particle analyzer for determining a broad particle size distribution
EP2639292B2 (de) Verfahren und Mikroplatten-Reader zum Untersuchen von biologischen Zellen oder Zellkulturen
CN104204777A (zh) 用于测量结晶硅铸造的单晶晶片的晶体分数的工艺和装置
CN1800820A (zh) 环境风洞污染气体浓度场测量方法
CN106053404A (zh) 一种便携式多波段荧光检测微量物质分析仪
EP1408321A1 (en) Pollen sensor and method
KR101872240B1 (ko) 가시광/근적외선 초분광 현미경기반 영상 측정장치를 이용한 영상 측정방법
CN113155814A (zh) 基于光纤阵列的便携式比色阵列图像采集装置及检测方法
KR100554531B1 (ko) 황사입자의 포집방법 및 그 측정방법
CN110864882B (zh) 一种多光谱紫外光灵敏度检测系统及方法
CN116359249A (zh) 基于tdi的线扫描暗场散射晶圆表面缺陷检测装置及方法
CN110160978A (zh) 一种饮用水综合性感官指标的检测系统及检测方法
RU2442970C2 (ru) Прибор для определения дисперсного состава аэрозоля
JPH0224535A (ja) 粒子解析装置
CN106970058A (zh) 一种双荧光发射面的微量物质检测仪及检测方法
CN101893509A (zh) 一种测量大数值孔径显微物镜调制传递函数的装置及方法
Carvalho et al. Automatic yarn characterization system: design of a prototype
CN108982378A (zh) 基于光谱成像的等离子体组分空间分布实时测量方法及其装置
CN104713647A (zh) 光谱仪及光谱分析方法
CN109387460A (zh) 一种污染颗粒观察及测试装置及分析方法
KR101516351B1 (ko) 투과율 측정 장치
RU2360229C2 (ru) Фотоэлектрический измеритель концентрации и дисперсного состава аэрозолей
Chu et al. Surface-cleanliness inspection apparatus for optical component based on machine vision
CN105241855B (zh) 微通道电泳定量分析装置及方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130204