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簡要描述:顆粒物(簡稱為“PM")是懸浮固體顆粒與⼩液滴的混合物,可被吸⼊體內并可能導致嚴重健康問題。PM 包括特性(即形狀、光學屬性、尺⼨和成分)各異的各種顆粒,但*常見的是按粒徑分為⼏個⼦類。一本大道久久高清视频丨东京热精品无码高清视频丨欧美亚洲精品视频一区二区丨亚洲精品无码不卡在线播放丨无码AV免费精品丨亚洲日韩精品一区二区AV观看丨免费精品无码成人av网站丨亚洲无码av高清 民用核生化空氣染毒監測儀MYTD6000
詳細介紹
對未來空氣質量檢測的展
隨著人們生活水平的不斷提高和對環保的日益重視 ,對各種有毒、有害氣 體的探測,對大氣污染、工業廢氣的監測以及對食品和居住環境質量的檢測都對 氣體傳感器提出了更高的要求。納米、薄膜技術等新材料研制技術的*應用為 氣體傳感器集成化和智能化提供了很好的前提條件。氣體傳感器將在充分利用微 機械與微電子技術、計算機技術、信號處理技術、傳感技術、故障診斷技術、智 能技術等多學科綜合技術的基礎上得到發展。研制能夠同時監測多種氣體的全自 動數字式的智能氣體傳感器將是該領域的重要研究方向。
檢測空⽓質量的顆粒物傳感器介紹以及⼯作原理
顆粒物(簡稱為“PM")是懸浮固體顆粒與⼩液滴的混合物,可被吸⼊體內并可能導致嚴重健康問題。PM 包括特性(即形狀、光學屬性、尺⼨和成分)各異的各種顆粒,但*常見的是按粒徑分為⼏個⼦類。不同類別的顆粒物通常按照普通命名法“PMx"進⾏報告,其中“x"指懸浮顆粒混合物或“⽓溶膠"中的*⼤顆粒直徑。例如,PM2.5 通常指直徑為 2.5 微⽶及更⼩的可吸⼊顆粒,PM10 指直徑為 10 微⽶及更⼩的顆粒,等等。為了評估我們呼吸的空⽓質量,各國政府曾將特定顆粒物種類 PM10 和 PM2.5 定為重要的監測指標 , 。這是因為PM10 顆粒會刺激眼睛和喉嚨等外露器官黏膜,PM2.5 顆粒會⼀路通過肺部進⼊肺泡。PM1.0 和 PM4.0 等新顆粒物種類也將列⼊空⽓質量監測設備的監測范圍。這些新的測量結果可以為傳統的 PM10 和 PM2.5 指標提供其它補充信息,以便進⾏更好的顆粒污染分析以及根據檢測的⽓溶膠類型(例如室內塵埃與煙霧)研發適⽤于特定環境的監測設備。
顆粒物⼀般定義包括粒徑不⼩于 100 納⽶的顆粒。⽽⼩于 100 納⽶的顆粒則按“超微顆粒"(或“UFP")進⾏報告,本⽂將不予論述。在上述顆粒物定義范圍內 — 包括粒徑從 0.1 到 10 微⽶的顆粒,顆粒越⼩,它們便能越深⼊地穿過我們的呼吸道進⼊⾎液中,給我們的健康帶來更⼤的危害。世界衛⽣組織 (WHO) 將懸浮顆粒物報告為 1 類致癌物和⼈類健康⾯臨的*⼤環境風險,每年約有 1/9 的死亡⼈群是因其⽽喪⽣。上圖顯⽰了常見污染源的粒徑范圍,包括清 ⼈們曾⽤“質量濃度"(單位:µg/m3)測量 PM 值。這背后的原因在于,傳統上*為準確的 PM 測量⽅法是重量測定法。這種測量程序利⽤預先稱重的過濾器收集周圍環境中按粒徑進⾏預分類的顆粒(例如讓粒徑⼩于 2.5 微⽶的所有顆粒進⼊)。在采樣期(通常為 24 ⼩時)結束之際,對過濾器進⾏稱重,確定集聚的顆粒物總重量(單位為 µg)。然后⽤過濾器質量增⼤值除以空⽓在 24 ⼩時通過過濾器的總體積,得到質量濃度(單位為 µg/m3)。雖然長期以來重量測定法⼀直被視為*準確的質量濃度測定⽅法,但這種⽅法在⽇常應⽤的普及當中存在某些限制,諸如:測量儀器笨重,價格昂貴,每次測量只能處理⼀種 PM 粒徑(例如 PM2.5),⽆法進⾏實時采樣,⽽且⽆法輸出顆粒計數。 因此,實時光學顆粒計數器 (OPC) 逐漸進⼊了空⽓質量監測市場。這種儀器基于不同的光學原理 — 通常是散射或吸收原理,其中*常⽤的光線散射。在 OPC 中,顆粒通過光源(通常是激光束),使⼊射光產⽣散射(或吸收)。然后散射光被光電⼆極管檢測到,轉化為實時顆粒計數和質量濃度值。
⽬前,光學檢測是應⽤*為⼴泛的技術。這是因為光學檢測易于使⽤,⽽且具有⽆與倫⽐的性價⽐。近年來,OPC 已經⼩型化⾄⾜以集成到空調設備、空⽓質量監測器和空⽓凈化器當中,可⽤于調節和控制家庭、汽車和室外環境的空⽓質量。
雖然 OPC 的基本原理看起來很簡單,但從實施⾓度看,并⾮所有 OPC 都以相同⽅式⼯作,其測量的空⽓質量主要取決于設備⼯程設計。光學原理對計算顆粒數量⾮常有效,但這種設備主要⽤于估算顆粒物質量濃度,⽽且由于顆粒物具有不同光學屬性(例如形狀和顏⾊)及不同質量密度,導致設備容易產⽣估算誤差。因此質量估算好壞在很⼤程度上取決于⽣產商將測得光學信號轉化為顆粒物質量濃度的算法。此外,內部⽓流⼯程對傳感器精度和漂移也有顯著影響,因為顆粒很容易積聚在光學元件(激光器、光電⼆極管、束流捕集器)上,如果⼯程設計不當,就會導致元件性能隨時間流失⽽逐漸下降。
⼯作原理
雖然 OPC 的基本原理看起來很簡單,但從實施⾓度看,并⾮所有 OPC 都以相同⽅式⼯作,其測量的空⽓質量主要取決于設備⼯程設計。光學原理對計算顆粒數量⾮常有效,但這種設備主要⽤于估算顆粒物質量濃度,⽽且由于顆粒物具有不同光學屬性(例如形狀和顏⾊)及不同質量密度,導致設備容易產⽣估算誤差。因此質量估算好壞在很⼤程度上取決于⽣產商將測得光學信號轉化為顆粒物質量濃度的算法。此外,內部⽓流⼯程對傳感器精度和漂移也有顯著影響,因為顆粒很容易積聚在光學元件(激光器、光電⼆極管、束流捕集器)上,如果⼯程設計不當,就會導致元件性能隨時間流失⽽逐漸下降。
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