SE428838B - Fotoelektrisk partikelstorleksmetare - Google Patents

Fotoelektrisk partikelstorleksmetare

Info

Publication number
SE428838B
SE428838B SE7813373A SE7813373A SE428838B SE 428838 B SE428838 B SE 428838B SE 7813373 A SE7813373 A SE 7813373A SE 7813373 A SE7813373 A SE 7813373A SE 428838 B SE428838 B SE 428838B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
photoreceiver
aperture
light
chamber
particle size
Prior art date
Application number
SE7813373A
Other languages
English (en)
Other versions
SE7813373L (sv
Inventor
Viktor Alexeevich Berber
Anatoly Ivanovich Eremenko
Evegeny Nikolaevich Naguev
Vladimir Alexeevich Zolotenko
Alexei Nikolaevi Syromyatnikov
Viktor Evgenievich Sokolov
Vladimir Vasilievich Pavlov
Original Assignee
Berber Viktor A
Eremenko Anatoli I
Naguev Evgeny N
Zolotenko Vladimir A
Syromyatnikov Alexei N
Sokolov Viktor E
Pavlov Vladimir V
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 Berber Viktor A, Eremenko Anatoli I, Naguev Evgeny N, Zolotenko Vladimir A, Syromyatnikov Alexei N, Sokolov Viktor E, Pavlov Vladimir V filed Critical Berber Viktor A
Publication of SE7813373L publication Critical patent/SE7813373L/sv
Publication of SE428838B publication Critical patent/SE428838B/sv

Links

Classifications

    • 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
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N15/1434Optical arrangements
    • 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
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N15/1425Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry using an analyser being characterised by its control arrangement
    • 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
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/1012Calibrating particle analysers; References therefor
    • 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
    • G01N15/10Investigating individual particles
    • G01N15/14Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry
    • G01N15/1456Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry without spatial resolution of the texture or inner structure of the particle, e.g. processing of pulse signals
    • G01N15/1459Optical investigation techniques, e.g. flow cytometry without spatial resolution of the texture or inner structure of the particle, e.g. processing of pulse signals the analysis being performed on a sample stream

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Nozzles (AREA)

Description

i7š1ss7zilesii att öka mätnoggrannheten för aerosolers partikelstorlek måste man gradera mätarens känslighet.
Det finns en känd fotoelektrisk partikelstorleksmätare för gasburna partiklar, i vilken ingår dels en kammare med en anordning för tillförsel och bortförande av en aerosolström, dels ett belysningsorgan, som alstrar en konvergerande ljus- stråle för belysning av aerosolströmmen och dels en foto- elektrisk ljusmottagare, nedan kallad fotomottagare. Belysninge- organet och fotomottagaren är optiskt kopplade mednkammaren och är så anordnade, att deras optiska axlar korsar aerosol- strömmens centrumaxel (mittlinje) i rät vinkel inuti kammaren.
Denna kända mätare innehåller dessutom dels en kanal, som le- der en del av belysningsorganets ljusflöde till fotomottagaren och utgöres av en ljusledare, som är anordnad utanför kammaren och optiskt kopplad till densamma, och dels en kalibrerings- ljuspulsgivare, som består av en bländare vid ljusledarens in- lopp, och en mekanisk slutare, som har formen av en skiva med en spalt (slits). Den mekaniska slutaren är roterber medelst en drivanordning, som tillsammans med ljusledaren är anordnad i ett och samma hus.
Den nämda kanalen för överföring av en del av belys- ningsorganets ljusflöde till fotomottagaren har dock en in- vecklad konstruktion och stor längd, vilket medför att kanalen får låg styvhet och att kalibreringsljuspulsernas amplítud därför inte blir stabil.
Drivanordningen för rotation av bländaren komplicerar dessutom möjligheten att synkronisera kalibreringsljuspulserna med elektriska styrpulser, vilka alstras av en elektronisk del i en anordning för analys av partikelstorleksfördelningen i aerosoler.
Genom uppfinningen enligt patentkravet blir det möjligt att åstadkomma en fotoelektrisk partikelstorleksmätare, som av- ger elektriska pulser, vilka representerar storleken hos par- tiklar i en gasström till elektriska pulser, varvid kalibre- ringsljuspulsers amplitud gjorts stabil genom en ändring av den nämnda ljuskanalens konstruktion, kalibreringsljuspulsgivarens konstruktion och de nämda konstruktionsenheternas inbördes läge.
Dessutom blir det möjligt att göra kalibreringsljus- _! 7813373-3 pulserna stabilare och följaktligen att öka mätnoggrannhetenfl för aerosolers partikelstorlek, varjämte mätaren får högre funktionssäkerhet och är enklare att framställa.
Ett exempel på en partikelstorleksmätare enligt uppfin- ningen beskrives närmare nedan i samband med bifogade ritning, vars fig. 1 visar schematiskt ett längdsnitt genom denna par- tikelmätare och vars fig. 2 visar ett snitt längs linjen II-II i fig. l.
Nedan beskrivas det särskilda fallet att en partikel- storleksmätare enligt uppfinningen användes vid en anordning för mätning av partikelstorleken i en aerosol.
Den i fig. 1 och 2 visade fotoelektriska partikelstor- leksmätaren är avsedd att mäta storleken av partiklar i en gas- ström. Mätaren innehåller en kammare 1 med en anordning för in- och utmatning av en aerosolström. För utmatning är anordningen försedd med en utloppsrörstuts 2. Kammaren 1 är optiskt kopplad till ett belysningsorgan 3, som belyser aerosolströmmen med ett konvergerande ljusflöde, och till en fotomottagare H.
Kammaren 1 är avsedd att avskärma den införda aerosolströmmen och fotomottagaren 4 mot yttre ljuskällor. Belysningsorganet 5 och fotomottagaren H är så anordnade i förhållande till kamma- ren 1, att deras optiska axlar bildar en rät vinkel med aero- solströmmens centrumaxel i kammaren 1. Belysningsorganet 3 inne- fattar ett hus 5, vilket innehåller i serie efter varandra i ljusflödesriktningen, en ljuskälla 6, en första samlingslins (kondensorlins) 7, en bländare 8 och en andra samlíngslins 9.
Belysningsorganet 3 kan alternativt bestå av en ljuskälla 6 med en reflektor och en bländare eller av ett godtyckligt annat system, som kan avge en konvergerande ljusstråle. Fotomottaga- ren H består av ett hus l0, i vilket en samlingslins ll, en bländare 12 och en fotocell 13 är anordnade i serie efter varandra, sett i ljusflödesriktníngen. Fotomottagaren H kan alternativt utgöras av ett linssystem med en bländare och ett godtyckligt ljuselektriskt element exempelvis en fotoelektro- nisk multiplikator, fotodiod, fototransistor e.d. Fotomottaga- ren H omvandlar ljuspulser från varje, i aerosolströmmen före- kommande partikel till elektriska pulser. En ljuskanal leder en del av belysningsorganets 3 ljusflöde till fotomottagaren H och innehåller två, i kammaren l anordnade speglar 14 och 4 1719166313673! å” i 15. Spegeln lä är anordnad i belysningsorganets 3 optiska a;el;7Z medan spegeln 15 är anordnad på fotomottagarens H optiska axel.
De båda speglarna 14 och 15 är anordnade i var sin av de optiska axlarna bortom dessa axlars korsningspunkt. En kalibrerings- ljuspulsgivare är anordnad i nämnda överföringskanal och upp- byggd av en bländare 16 och en mekanisk slutare, som utgöres av en stång 17 med en drivanordning 18 för fram- och återgående förflyttning av stången. Stången 17 är cylindrisk men kan ha formen av en balk, en plåt m.m. Bländaren l6 är anordnad mellan speglarna lß och 15 och avskiljer den del av ljusflödet från belysningsorganet 3, som reflekterats av spegeln lä. Stången 17 är införd i kammaren 1 och anordnad före bländaren 16, sett i riktningen för det av spegeln lä reflekterade ljusflödet, men kan även placeras efter bländaren 16.
Anordningen för inmatning och utmatning av aerosolströmf men innehåller - förutom utloppsrörstutsen 2 - ett koniskt mun- stycke 19 enligt fig. 2, som formar aerosolströmmen. Anordningen för inmatning av aerosolströmmen kan alternativt utgöras av en kapíllär eller ett annat system, som kan forma en aerosolström.
Denna fotoelektriska partíkelstorleksmätare fungerar på följande säs-c.
Ljusflödet från ljuskällan 6 samlas av linsen 7 i ett plan för ett hål i bländaren 8, Det av bländaren 8 genomsläppta ljuset samlas av linsen 9 i kammaren l och belyser aerosol- strömmen, som tillföras via det koniska munstycket 19 hos anord- ningen för innxatning av aerosolströmmem Det ljus, som spridas av de separata, i aerosolströmmen förekommande partiklarna, vilka träffas av det konvergerande ljusflödet från belysninge- organet 5, samlas av linsen ll i ett plan för hålet i bländaren 12. Ljusflödet efter bländaren 12 träffar fotocellen 13, som omvandlar det till elektriska pulser. Ljusflödet från belys- ningsorganet 3 reflekteras av spegeln 14 och passerar genom hländaren 16 till spegeln 15, som riktar det reflekterade ljuset mot fotomottagaren Ä.
Bländaren 16 avskiljer en förutbestämd del av det från belysningsorganet 3 kommande ljuset, medan stngen 17, som medelst drivanordningen 18 flyttas fram och tillbaka, åstad- kommer kalibreringsljuspulser med en frekvens och en varaktig- het, vilka förinställes av elektriska styrpulser, som alstras! 7813373-5 av icke visade elektroniska kretsenheter i en anordning för analys av partikelstorleksfördelningen i aerosoler.
Spegelns 14 diameter är så vald, att det av spegeln 14 reflekterade ljuset helt belyser bländaren 16, under det att spegelns 15 diameter är något större än det av bländaren 16 avskilda ljusflödets tvärsnittsdiameter.
' Kalibreringsljuspulsernas amplitud bestämmas av diametern hos bländarens 16 hål. Stångens 17 slaglängd är så vald, att hålet i bländaren 16 är helt tillslutet eller avskärmat i stångens 17 ena gränsläge och är helt öppet, då stången 17 be- finner sig i det andra gränsläget.
När hålet i bländaren 16 är tillslutet, avkännes partik- larna och mätes partikelstorleken, vilket motsvarar drifttill- ståndet vid själva mätningen. När hålet är öppet, fortsätter den förutbestämda delen av belysningsorganets 5 ljusflöde till foto- mottagarens H ingång, vilket motsvarar drifttillståndet vid gradering eller kalibrering. De elektroniska kretsenheterna i anordningen för analys av partikelstorleksfördelningen i aero- soler avskiljer i detta fall kalibreringsljuspulserna från de elektriska, från partiklarna härrörande pulserna, samtidigt som avkänningen av partiklarna och mätningen av partikelstorleken upp- hör.
Drivanordningen för fram- och återgående förflyttning av stången 17 är påverkbar av en pulsspänningsgenerator, som dessutom synkroniserar de elektroniska kretsenheternas funktion.
Kalibreringsljuspulsernas frekvens, amplitud och varaktighet beräknas på grundval av det villkoret, att den yta (area) av dessa pulser, vilken bestämmas av produkten av amplítuden och varaktigheten, är betydligt större än den sammanlagda ytan av alla de partiklar, som avkänts under mättiden.
Partikelstorleksmätaren kan dessutom arbeta i ett annat möjligt drifttillstånd, där känsligheten kalibreras innan mät- ningen påbörjas, varvid de nyssnämnda elektroniska kretsenhe- terna avger en elektrisk puls, som bildar en kalibreringsljus- puls innan mätningen börjar. Den elektriska kalibreringssignal, som avges av den fotoelektriska partikelmätaren är proportionell mot kalibreringsljuspulsens amplitud och tillföras de nämnda elektroniska kretsenheterna samt lagras i dessa under hela mät- tiden. J

Claims (1)

1. 7813373-3 _" ,_..-.__..1_ .ÉEašñ-gír-a--ç-e» -- ~-»-~----~ »--~ e* F Fotoelektrisk partikelstorleksmätare, som mäter stor- leken av gasburna partiklar och avger motsvarande elektriska pulser. I mätaren ingår dels en kammare (1) med en anordning för in- och utmatning av en partikelbärande gasström, t.ex. luftström. Ett belysningsorgan (3), som avger ett konvergerande ljusflöde för belysning av gasströmmen, och en fotomottagare -(4) är optiskt kopplade med kammaren (1), varvid fotomottaga- rena (H) optiska axel, belysningsorganets (3) optiska axel och aerosolströmmens centrumlinje korsar varandra i rät vinkel i kammaren (1). En ljuskanal leder en del av belysningsorganets (3) ljusflöde till fotomottagaren (H) och innehåller en kalibre- ringsljuspulsgivare, som är uppbyggd av en bländare (16) och en mekanisk slutare. Partikelmätaren är k ä n n e t e c k n a d av att ljuskanalen innehåller två speglar (lä, 15), varav den rena (14) är anordnad i kammaren (1) i belysningsorganete (3) optiska axel och den andra (15) i fotomottagarens (4) optiska axel bortom dessa optiska axlars korsningspunkt med varandra, och att bländaren (16) och den mekaniska slutaren är anordnade mellan speglarna (lä, 15), varvid den mekaniska slutaren har formen av en stång (17) med en drivanordning (18) för fram- och återgående förflyttning av stången (17).
SE7813373A 1978-01-24 1978-12-28 Fotoelektrisk partikelstorleksmetare SE428838B (sv)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782564801A SU873041A1 (ru) 1978-01-24 1978-01-24 Фотоэлектрический преобразователь

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE7813373L SE7813373L (sv) 1979-07-25
SE428838B true SE428838B (sv) 1983-07-25

Family

ID=20742357

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE7813373A SE428838B (sv) 1978-01-24 1978-12-28 Fotoelektrisk partikelstorleksmetare

Country Status (12)

Country Link
US (1) US4247783A (sv)
JP (1) JPS54104895A (sv)
AU (1) AU521442B2 (sv)
CH (1) CH637768A5 (sv)
DD (1) DD142094A1 (sv)
DE (1) DE2849892C3 (sv)
ES (1) ES475917A1 (sv)
FR (1) FR2415296A1 (sv)
GB (1) GB2013329B (sv)
IT (1) IT7841692A0 (sv)
SE (1) SE428838B (sv)
SU (1) SU873041A1 (sv)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2934691C2 (de) * 1979-08-28 1988-06-16 Fresenius AG, 6380 Bad Homburg Verfahren zur Durchführung von Analysen im Durchflußverfahren und Meßvorrichtung hierfür
DE3247063A1 (de) * 1982-12-20 1984-06-20 Svetlana Feoktistovna Mantrova Fotoelektrischer wandler der teilchengroessen in einem dispersionsmedium
JPH0240535A (ja) * 1988-07-30 1990-02-09 Horiba Ltd 部分測定型微粒子カウンター
US4966462A (en) * 1989-02-15 1990-10-30 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Series cell light extinction monitor
GB2259761B (en) * 1991-09-18 1995-04-05 Graviner Ltd Kidde Smoke and particle detector
GB2390893A (en) * 2002-07-15 2004-01-21 Pcme Ltd Method and apparatus for monitoring particles in a stack
DE102004047417B4 (de) * 2003-09-29 2007-01-04 Gebauer, Gerd, Dr. Makromolekül- und Aerosoldiagnostik in gasförmiger und flüssiger Umgebung
GB2422897A (en) 2005-02-02 2006-08-09 Pcme Ltd A monitor for monitoring particles flowing in a stack
DE102006030734A1 (de) * 2006-06-30 2008-01-03 Gebauer, Gerd, Dr. Abbildungs-Nanopartikel-Ellipsometrie
CN101639435B (zh) * 2009-08-10 2011-12-14 中国人民解放军军事医学科学院卫生装备研究所 粒子计数器
CN105784552B (zh) * 2014-12-24 2019-08-06 周志斌 颗粒物浓度检测方法
CN104849190B (zh) * 2015-05-18 2017-07-14 浙江大学 基于真有效值检测的颗粒物浓度传感器
CN106053320B (zh) * 2016-05-18 2019-02-19 深圳市青核桃科技有限公司 一种使用普通颗粒对激光颗粒计数器进行校准的方法
CN105842142A (zh) * 2016-05-18 2016-08-10 深圳市青核桃科技有限公司 一种使用单一标准颗粒对激光颗粒计数器进行校准的方法
CN110672008B (zh) * 2019-09-30 2021-02-05 苏州索真生物技术有限公司 一种硅光电池的微通道定位结构及基于该结构的定位方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2999414A (en) * 1958-06-17 1961-09-12 American Cyanamid Co Light beam weakener
US3045123A (en) * 1960-10-14 1962-07-17 Joseph C Frommer Calibrating system for particle sensing machine
US3127464A (en) * 1960-11-01 1964-03-31 Royco Instr Inc Light source standardizing device
US3240109A (en) * 1962-07-24 1966-03-15 Specialties Dev Corp Supervised apparatus for detecting suspended matter in fluids
US3354812A (en) * 1965-03-16 1967-11-28 Jr Thomas S Gorton Infusing device
US3868184A (en) * 1973-07-25 1975-02-25 Electro Signal Lab Optical smoke detector with light scattering test device

Also Published As

Publication number Publication date
DE2849892A1 (de) 1979-08-09
FR2415296B1 (sv) 1980-10-31
GB2013329B (en) 1982-06-30
DD142094A1 (de) 1980-06-04
AU4165078A (en) 1979-08-02
SU873041A1 (ru) 1981-10-15
DE2849892C3 (de) 1981-06-11
AU521442B2 (en) 1982-04-01
SE7813373L (sv) 1979-07-25
DE2849892B2 (de) 1980-07-31
ES475917A1 (es) 1979-06-01
GB2013329A (en) 1979-08-08
IT7841692A0 (it) 1978-12-22
JPS54104895A (en) 1979-08-17
US4247783A (en) 1981-01-27
CH637768A5 (de) 1983-08-15
FR2415296A1 (fr) 1979-08-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE428838B (sv) Fotoelektrisk partikelstorleksmetare
US4752799A (en) Optical proximity sensing optics
US4479717A (en) Apparatus for measuring the position of an object
US4936676A (en) Surface position sensor
KR102392601B1 (ko) 먼지 센서
US4936151A (en) Paddle-wheel type flow meter
US3462608A (en) Method and apparatus for detecting suspended particles
GB2159270A (en) Flowmeter
SE428972B (sv) Anordning for detektering av forekommande av svevande, fasta eller vetskeformade partiklar i en gas
US2775159A (en) Method and apparatus for the counting of particles per unit volume in a fluid
US6188469B1 (en) Laser apparatus and method for speed measurement
US4387988A (en) Automatic distance measuring device
SE440150B (sv) Anordning for optisk metning av ett foremals rorelse
US6476911B1 (en) Backscatter instrument for monitoring particulate levels in a gas stream
GB2242266A (en) Determining the quantity of material in a fibre band or silver
JPS6344721Y2 (sv)
US5831268A (en) Sensing device for reflective clear material using infrared LED
CN109387148A (zh) 一种位移侦测装置及物体位移的测量方法
US4707614A (en) Self-contained portable photoelectric gas measuring and warning apparatus
JPH11142110A (ja) 電荷結合素子型光検出器及びそれを用いた距離測定装置
JPS6159441B2 (sv)
GB620759A (en) Means for measuring surface areas
GB2181233A (en) Motion detection devices
SU1283528A1 (ru) Фотоэлектрический датчик перемещений
ATE404845T1 (de) Optischer sensor für verbrauchszähler

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed

Ref document number: 7813373-3

Effective date: 19920704

Format of ref document f/p: F