RU2572291C2 - Устройство для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока - Google Patents

Устройство для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока Download PDF

Info

Publication number
RU2572291C2
RU2572291C2 RU2013127930/28A RU2013127930A RU2572291C2 RU 2572291 C2 RU2572291 C2 RU 2572291C2 RU 2013127930/28 A RU2013127930/28 A RU 2013127930/28A RU 2013127930 A RU2013127930 A RU 2013127930A RU 2572291 C2 RU2572291 C2 RU 2572291C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aerosol
sensor
deposited
flow
aerosol particles
Prior art date
Application number
RU2013127930/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013127930A (ru
Inventor
Иван Николаевич Завьялов
Леонид Леонидович Попов
Илья Михайлович Михайлов
Сергей Серафимович Негодяев
Михаил Викторович Рыжаков
Тарас Викторович Гардин
Андрей Анатольевич Савватеев
Валерий Сергеевич Перелыгин
Александр Витальевич Малинин
Игорь Борисович Евстафьев
Владимир Иванович Цехмистер
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт прикладной акустики"
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 унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт прикладной акустики" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт прикладной акустики"
Priority to RU2013127930/28A priority Critical patent/RU2572291C2/ru
Publication of RU2013127930A publication Critical patent/RU2013127930A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572291C2 publication Critical patent/RU2572291C2/ru

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам контроля состояния атмосферного воздуха и может быть использовано для мониторинга загрязнения окружающей среды, а также для контроля аварийных выбросов. Устройство для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока содержит отборник аэрозоля, ускоряющий канал, на выходе которого в измерительной камере установлен сенсор с рабочей поверхностью, подключенный к блоку обработки информации, а измерительная камера соединена с отборником воздуха. При этом измерительная камера снабжена планкой для торможения потока частиц, а сенсор снабжен концентратором, выполненным в виде конического отверстия в планке, расположенной перпендикулярно потоку, и выполнен из полупроводника, меняющего свои резистивные свойства пропорционально количеству осаждаемого аэрозоля. Техническим результатом является повышение точности измерений концентрации аэрозоля в режиме реального времени. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Устройство для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока содержит полупроводниковый кондуктометрический сенсор, что позволяет в режиме реального времени контролировать количество принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в районе точки торможения потока, например, в каскадном импакторе. Такой результат достигается за счет того, что, как установлено авторами, полупроводниковые кондуктометрические сенсоры способны изменять свою проводимость не только при попадании на их чувствительную поверхность молекул газов, но и частиц аэрозоля.
Техническое решение относится к устройствам контроля состояния атмосферного воздуха и может быть использовано для мониторинга загрязнения окружающей среды, а также для контроля аварийных выбросов.
В настоящий момент существует несколько способов контроля концентраций осаждаемого аэрозоля. Наиболее распространенным и признанным в качестве стандарта в Европе, в частности в России, Великобритании, Франции, Бельгии и др., является гравитационный способ, суть которого заключается в выделении из аэрозольного потока частиц и определения их массы. Выделение частиц, как правило, осуществляется через пропускание проб воздуха через различные фильтры, при этом по массе частиц, осажденных на фильтрах, определяют концентрацию С аэрозоля в воздухе по следующей формуле:
C = m Q τ
Figure 00000001
,
где m - масса осажденных частиц, мг;
Q - объемный расход воздуха через пробоотборник, м/с;
τ - время отбора пробы, с.
Основные преимущества этого способа - получение массовой концентрации веществ и отсутствие влияния их химического и дисперсного состава на результаты измерений. К недостаткам относятся большая трудоемкость процесса измерения и отсутствие возможности контроля изменения концентрации аэрозоля в режиме реального времени.
Известно устройство для измерения осаждаемых частиц аэрозоля, состоящее из полупроводникового сенсора [1]. Данный сенсор реагирует на дым, частицы которого осаждаются на поверхности чувствительного пленочного слоя, изменяя его электрическое сопротивление. Недостатком данного устройства является невозможность измерения концентрации принудительно осаждаемых частиц аэрозоля. Устройство является только сигнализатором дыма.
Известно устройство для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока, содержащее отборник аэрозоля, ускоряющий канал, на выходе которого установлен сборник частиц аэрозоля, а измерительная камера через выходной канал соединена с побудителем расхода [2]. Недостатком данного устройства является невозможность измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в реальном времени, сложность обработки результатов и невысокая точность полученных результатов.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является устройство для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока, содержащее отборник аэрозоля, ускоряющий канал, на выходе которого в измерительной камере установлен сенсор с рабочей поверхностью, подключенный к блоку обработки информации, а измерительная камера через канал соединена с отборником воздуха. Недостатками данного устройства являются невысокая точность измерения, плохая селективность и невозможность проводить измерения в режиме реального времени.
Задача создания устройства состояла в повышении точности измерений концентрации аэрозоля в режиме реального времени.
Поставленная задача решается тем, что устройство для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока содержит: отборник аэрозоля, ускоряющий канал, на выходе которого в измерительной камере установлен сенсор с рабочей поверхностью, подключенный к блоку обработки информации, а измерительная камера соединена с отборником воздуха, и согласно изобретению измерительная камера снабжена плоской планкой с верхней и нижней поверхностями и соединена с отборником воздуха, отличающееся тем, что планка имеет коническое отверстие, направленное к сенсору, закрепленному в нем, причем верхняя поверхность планки и чувствительная поверхность сенсора предназначены для принудительного осаждения аэрозоля, а сенсор выполнен из полупроводника, меняющего свои резистивные свойства пропорционально количеству осаждаемого аэрозоля.
Кроме того, площадь нижней части концентратора равна или меньше площади рабочей поверхности сенсора, что позволяет повысить чувствительность сенсора.
Изобретение иллюстрируется чертежом, где на фигуре изображена структурная схема устройства для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока: 1 - отборник аэрозоля; 2 - ускоряющий канал; 3 - измерительная камера; 4 - полупроводниковый сенсор; 5 - плоская планка; 6 - верхняя поверхность планки 5, на которой принудительно осаждается аэрозоль; 7 - нижняя поверхность планки 5; 8 - коническое отверстие, в котором закреплен сенсор 4; 9 - выходной канал; 10 - побудитель расхода; 11 - блок обработки информации; 12 - частицы аэрозоля, принудительно осажденные на чувствительные поверхности сенсора 4, который связан с блоком обработки информации 11.
Устройство работает следующим образом. Отборник аэрозоля (1) забирает атмосферный воздух, содержащий аэрозоль, который под действием разрежения, создаваемого побудителем расхода (10), через ускоряющий канал (2) подается в измерительную камеру (3), откуда принудительно осаждаются на чувствительную поверхность полупроводникового кондуктометрического сенсора (4), закрепленного в коническом отверстии (8) плоской планки (5). Как только частицы аэрозоля осаждаются на чувствительную поверхность сенсора (4), молекулы аэрозоля вступают в реакцию с накопленным на поверхности сенсора (4) атмосферным кислородом, что приводит к изменению резистивных свойств сенсора (4) пропорционально количеству осаждаемого аэрозоля (12). Сигналы, получаемые от сенсора, пропорциональны массе осевших частиц аэрозоля, поступают в блок обработки информации (11).
Размещение сенсора (4) в районе точки торможения потока позволяет существенно увеличить его чувствительность к концентрации аэрозоля. Еще больше повысить чувствительность позволяет закрепление сенсора (4) в точке торможения потока - коническом отверстии (8) планки (5). Так как чувствительная поверхность полупроводникового кондуктометрического сенсора (4) существенно меньше, чем габариты его корпуса, то при классическом осаждении частиц аэрозоля лишь их незначительная часть попадет на его чувствительную поверхность. При расположении сенсора, как показано на фигуре, частицы аэрозоля осаждаются не на поверхность планки (5), а попадают в сужающийся канал (конусное отверстие в планке (5)), таким образом, увеличивая количество частиц, осаждаемых на поверхности чувствительного элемента сенсора (4). Благодаря отличительным особенностям выполнения устройства для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока, а именно, использования полупроводникового сенсора, чувствительность датчика аэрозоля повысилась в 5-10 раз. То, что сенсор закреплен в коническом отверстии планки, расположенной перпендикулярно потоку аэрозольных частиц, позволило повысить чувствительность еще в 1,5-2 раза. То, что площадь нижней части конического отверстия концентратора равна или меньше площади рабочей поверхности сенсора, позволяет проводить осаждение частиц только на чувствительную поверхность сенсора, что также повышает его чувствительность.
Список литературы
1. Патент США №5382341. Способ детектирования дыма (аэрозоля).
2. Патент РФ №2296975, 10.04.2007, МПК G01N 15/02. «Импактор».
3. Патент РФ №2219523, 20.12.2003, МПК G01N 15/02. «Устройство для измерения массы и счетной концентрации частиц в газовом потоке».

Claims (2)

1. Устройство для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока, содержащее отборник аэрозоля, ускоряющий канал, на выходе которого в измерительной камере установлен сенсор с чувствительной поверхностью, электрически подключенный к блоку обработки информации, а измерительная камера снабжена плоской планкой с верхней и нижней поверхностями и соединена с отборником воздуха, отличающееся тем, что планка имеет коническое отверстие, направленное к сенсору, закрепленному в нем, причем верхняя поверхность планки и чувствительная поверхность сенсора предназначены для принудительного осаждения аэрозоля, а сенсор выполнен из полупроводника, меняющего свои резистивные свойства пропорционально количеству осаждаемого аэрозоля.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что площадь нижней части конического отверстия равна или меньше площади рабочей поверхности сенсора.
RU2013127930/28A 2013-06-18 2013-06-18 Устройство для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока RU2572291C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013127930/28A RU2572291C2 (ru) 2013-06-18 2013-06-18 Устройство для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013127930/28A RU2572291C2 (ru) 2013-06-18 2013-06-18 Устройство для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013127930A RU2013127930A (ru) 2014-12-27
RU2572291C2 true RU2572291C2 (ru) 2016-01-10

Family

ID=53278435

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013127930/28A RU2572291C2 (ru) 2013-06-18 2013-06-18 Устройство для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572291C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115436240B (zh) * 2022-08-25 2024-06-14 中国辐射防护研究院 一种用于气溶胶沉降实验的气溶胶收集装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5382341A (en) * 1992-09-10 1995-01-17 Aroutiounian; Vladimir M. Method of making smoke detector
RU2219523C2 (ru) * 2001-08-16 2003-12-20 Сыченков Владимир Васильевич Устройство для измерения массы и счетной концентрации частиц в газовом потоке
RU2296975C2 (ru) * 2005-01-11 2007-04-10 Федеральное агентство по атомной энергии Импактор

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5382341A (en) * 1992-09-10 1995-01-17 Aroutiounian; Vladimir M. Method of making smoke detector
RU2219523C2 (ru) * 2001-08-16 2003-12-20 Сыченков Владимир Васильевич Устройство для измерения массы и счетной концентрации частиц в газовом потоке
RU2296975C2 (ru) * 2005-01-11 2007-04-10 Федеральное агентство по атомной энергии Импактор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013127930A (ru) 2014-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9541488B2 (en) Particle sampling and measurement in the ambient air
JP4369965B2 (ja) エアロゾルの測定システム及びその方法
CN105334147B (zh) 基于β射线法和光散射法的颗粒物在线监测系统及方法
JP2016503487A5 (ru)
RU182124U1 (ru) Устройство для измерения содержания газов и пыли в атмосфере
RU2016136114A (ru) Устройство мониторинга (варианты) и способ определения полной концентрации NOx из образца выдыхаемого воздуха
GB2506991A (en) Measuring the mass of particulate matter in a gas
JP6116320B2 (ja) 排ガスサンプリング装置及び排ガスサンプリング方法
KR101540914B1 (ko) 공기 흐름 내에서 전기적으로 충전된 공기중 입자들의 크기 분포를 특성화하기 위한 디바이스
CN109738584A (zh) 一种电子鼻系统
US20160116390A1 (en) Method and apparatus for a portable pm2.5 monitoring device
CN108333299A (zh) 一种船舶主机排放污染物快速精确测试装置及方法
CN102706948A (zh) 一种利用电化学传感器测量气体浓度的方法与装置
US4140005A (en) Method and instrument for continuous monitoring of aerosols
US5332512A (en) Isokinetic diluter for particle measuring instrument
SA122440151B1 (ar) طريقة وجهاز لفصل وقياس مخاليط موائع غير قابلة للامتزاج متعددة الأطوار باستخدام خلية تحليلية محسنة
JP2018115997A (ja) 排ガス流量測定ユニット及び排ガス分析装置
CN201765146U (zh) 测汞仪器的汞富集装置
RU2572291C2 (ru) Устройство для измерения количества принудительно осаждаемых частиц аэрозоля в точке торможения потока
EP2420846A3 (en) Chemical analysis apparatus
JP2008536136A5 (ru)
JP4956178B2 (ja) 粒子状物質測定方法及び装置
RU2563762C2 (ru) Способ измерения концентрации частиц аэрозоля и устройство для его осуществления
US8887554B2 (en) Raw proportional toxic sampler for sampling exhaust
CN205484057U (zh) 一种二氧化硫分析仪

Legal Events

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

Effective date: 20160301