气溶胶发生器
210806382_核电厂事故工况下安全壳内气溶胶行为综合实验台架设计及调试

DOI:10.19694/ki.issn2095-2457.2022.29.13核电厂事故工况下安全壳内气溶胶行为综合实验台架设计及调试龚培礼1*谷海峰2王辉1孙晓晖1涂扬庚3(1.中国核电工程有限公司,北京100840;2.哈尔滨工程大学,黑龙江哈尔滨150001;3.武汉中宇盛达科技有限公司,湖北武汉430074)【摘要】反应堆严重事故后,安全壳内外产生压差,弥散在安全壳内的放射性气溶胶随着气流经过贯穿件等的微小缝隙进入外界环境。
在目前的事故源项分析中,仅假定安全壳内部的放射性气溶胶和惰性气体随安全壳缝隙内气流以规定的泄漏率向外释放,并未考虑在缝隙内的滞留。
安全壳缝隙对气溶胶的滞留作用研究有助于降低厂外放射性后果的不确定性,因此进行了实验台架的设计、安装,并实现稳态调试,以便后续开展安全壳缝隙对气溶胶泄漏的滞留实验研究。
【关键词】气溶胶;缝隙;滞留;台架设计;调试1背景及研究现状核电厂发生严重事故后,大量的放射性气溶胶释放到安全壳内,通过焊缝、贯穿件以及压力边界裂缝等微小缝隙泄漏至外界环境。
国外大量研究表明,微小通道对气溶胶有很强的滞留作用。
研究安全壳缝隙对气溶胶的滞留作用,优化源项计算分析,有助于缩小厂外应急区并简化应急响应动作,为实际消除大量放射性释放提供重要的技术支持。
目前国内关于放射性气溶胶的研究主要包括安全壳内气溶胶沉积机理[1]、浓度测量[2]、迁移机理[3]、去除[4]、扩散泳[5]等方面。
主要薄弱的地方有安全壳缝隙内气溶胶滞留研究和由于PCS系统引入的换热器表面扩散泳和热泳的对气溶胶输运的影响。
因此,有必要建立实验台架,通过实验和理论研究相结合的方式,开展严重事故源项分析技术优化研究,尤其是安全壳微小通道内气溶胶的滞留作用以及扩散泳热泳对气溶胶输运的影响,以降低源项计算分析中的保守性。
本文对事故工况下安全壳内气溶胶行为综合实验台架的设计进行了描述,并进行了稳态调试,实现了对热工水力环境及参数的精确控制,满足后续开展气溶胶泄漏的滞留实验研究及拓展实验的条件。
苏信SX-Q5气溶胶发生器

气溶胶发生器
SX-Q5
苏信SX-Q5气溶胶发生器使用的气溶胶原液DEHS,成本不高,不带静电,这一款气溶胶发生器是冷发生型多散气溶胶发生器,在Laskin原理喷嘴技术上,压缩空气作用下,用喷嘴使DEHS冒泡雾化,大颗粒液滴被挡板挡回液面,小的颗粒随气流逸出形成气溶胶,防止管道冷凝。
发雾量大,能够满足5万风量的检漏。
SX-Q5气溶胶发生器广泛应用于气溶胶测量仪器校准,室内颗粒物运动特性研究,呼吸道颗粒运动规律研究,空气过滤器效率检测等空气检测和监测领域。
技术指标
Laskin喷嘴数量:1×6=6
气溶胶物质:DEHS或PAO
气溶胶粒径分布:≤1μm,0.3μm~0.5μm集中度≥70%
气溶胶浓度:0~2×1012P/L
喷雾压力:0~60kpa可调节
外形尺寸:长350X宽180X高320(mm)
重量:10kg
苏州苏信环境科技有限公司30年洁净技术研发经验,制药厂市场占有率59%,全国36省份上万家成功案例,售前售中售后客服、销售、技术一对一对接。
一日承诺,立信百年。
ATI 5D气溶胶发生器操作规程01

一、目的:制订详尽的工作程序,规范操作人员日常仪器设备操作,保证仪器设备稳定可靠。
二、范围:适用于ATI 5D气溶胶发生器的操作、清洁和维护、维修。
三、职责:1、操作人:严格执行本规程,认真、及时、准确地填写相关记录;2、化验室负责人:监督检查检验员执行本操作规程。
四、内容:1 控制开关与指示器1.1后面板指示图1.2上面板指示图1.3前面板指示图2步骤2.1倒入气溶胶2.1.1从发生器顶部液位指示器上检查仪器内气溶胶体积2.1.2打开盖子倒入所需体积的气溶胶。
2.1.3拧紧盖子。
2.2电源2.2.1将电源线插入发生器电源输入端,另一端链接外接电源2.2.2打开仪器开关,仪器开始加热升温2.2.3指示灯变绿之后,仪器发生气溶胶2.3发生气溶胶2.3.1打开压缩惰性气源,调节气体压力到24PSI(1.65BAR),±1.5PSI(0.1BAR)2.3.2仪器预热后(大约1-2分钟),待指示灯变为绿色后,打开发生器开关2.3.3将浓度调节旋钮按逆时针转动两圈或以上,大约10秒钟后,开始产生气溶胶2.3.4调节浓度旋钮到合适浓度,逆时针加大浓度,顺时针降低浓度2.4控制开关2.4.1可通过控制开关控制气溶胶发生的开启/停止状态2.4.2关掉发生器,大概20秒后会停止发生2.4.3打开发生器的开关将会重新喷雾,并保持之前的设置2.5关机顺序2.5.1关闭控制开关2.5.2通过顺时针完全旋转浓度旋钮关闭阀门2.5.3等待所以气溶胶被清除,知道看不见烟雾2.5.4关闭发生器电源2.5.5关闭压缩惰性气源开关,但不要断开与5D的连接2.5.6按泄压按钮直到气体排出3清洁和维护、维修:3.1气溶胶溢出液仓,立即用湿布擦拭干净。
3.2仪器用干净软布擦拭干净3.3超过24小时不使用仪器,将气溶胶导入性能稳定的容器中4注意事项4.1每次开机前需确认如下事宜后才能使用发生器:4.1.1检查电源线是否损坏4.1.2确认惰性气体的类型,并在合适的压力范围内使用4.1.3检查惰性气体进气管线,检查有无泄漏或破裂情况,检查气溶胶液体试剂的容器编号及使用期限等信息,并检查其清洁程度及透明度4.1.4确认浓度调节开关和发生开关都是完全关闭状态4.1.5发生器开始工作加热后,禁止移动发生器4.2发生器必须平稳放置在水平面上4.3加入气溶胶之前确保设备内没有残余压力,切记加入过量五、参考文献:使用说明书六、相关文件:N/A七、相关记录:N/A八、变更内容或原因:。
钠盐气溶胶发生器中加热管内温度场分析

0 引言
钠盐气溶 胶发生 器用来 生成 一定粒 径 分布 的钠 盐气溶 胶 。该方 法 所产生 的钠盐 气溶 胶具有 造价低 廉、 清洁无毒 且粒径 分布可 调等特 点 , 可作 为实验 室 中各种有毒气溶胶的替代品而广泛应用 。如在检测 呼
液滴 ,以生产固态 的钠盐粒子 。通过对加热管 内温度
dsusd epc v l aot o na y rma r ra n ldv l met ra n et gt e a d e to i se set e u b u dr l e, j e df l ee p n a a n b , n nw me d o c r i yb y a o a a u o e ih i u a h t
J n a a g Jn , a e a n a g Xio o g i g Hu ,Y n ig D i d n a d Xin a d n H
(eore d n i n n C l g, h n nvr t o i c dT cn l y R sucs n v omet ol eWu a iesy f ce e n eh o g ) a E r e U i S n a o
c lu ae t e tmpea r itiu i n wa a s d i u d r a e ,wh c sp o to o i v sia e te d c y o ac lt h e r t e dsrb to sr ie n bo n a ly r u y ih wa rpi ust n e tg t h e a f i l udd o lt r u ic a ie i i r p esg o p i crulrpp . q n K e w o ds tm p r t r ed f w r ,h r a o n a ye y r : e e a ef l , o f m te u i l o m l u dr l r b y a
气溶胶实验报告学生

一、实验目的1. 了解气溶胶的基本概念和特性。
2. 掌握气溶胶的制备和检测方法。
3. 分析气溶胶在不同环境条件下的分布和变化规律。
二、实验原理气溶胶是一种悬浮在气体介质中的固体或液体微粒,其直径一般在0.01~100微米之间。
气溶胶的形成和分布与大气环境、人类活动密切相关。
本实验通过制备气溶胶,观察其在不同环境条件下的分布和变化,以了解气溶胶的基本特性。
三、实验仪器与材料1. 仪器:气溶胶发生器、采样器、温湿度计、显微镜、电脑等。
2. 材料:硫酸铜、蒸馏水、紫外线灯、氮气等。
四、实验步骤1. 制备气溶胶(1)将硫酸铜放入气溶胶发生器中,通入氮气,使硫酸铜在紫外线照射下分解,产生气溶胶。
(2)将气溶胶发生器放置在实验室内,开启紫外线灯,使气溶胶在室内均匀分布。
2. 采样与检测(1)将采样器放置在实验室内,打开采样器,使气溶胶进入采样器。
(2)关闭采样器,将采样器中的气溶胶样品送至实验室进行分析。
(3)使用显微镜观察气溶胶样品的颗粒大小、形状和分布。
3. 分析与讨论(1)观察气溶胶样品的颗粒大小、形状和分布,分析气溶胶的特性。
(2)分析气溶胶在不同环境条件下的分布和变化规律。
五、实验结果与分析1. 气溶胶样品的颗粒大小、形状和分布实验结果表明,气溶胶样品的颗粒大小分布较广,主要为0.1~10微米,颗粒形状不规则,分布不均匀。
2. 气溶胶在不同环境条件下的分布和变化规律(1)温度:气溶胶的分布受温度影响较大。
在低温条件下,气溶胶颗粒容易凝结成较大的颗粒,导致分布不均匀;在高温条件下,气溶胶颗粒容易分散,分布均匀。
(2)湿度:气溶胶的分布受湿度影响较大。
在干燥条件下,气溶胶颗粒容易凝结成较大的颗粒,导致分布不均匀;在湿润条件下,气溶胶颗粒容易分散,分布均匀。
(3)紫外线照射:紫外线照射能促进气溶胶的形成和分布。
实验结果表明,在紫外线照射下,气溶胶颗粒分布较均匀。
六、结论1. 气溶胶是一种悬浮在气体介质中的固体或液体微粒,其直径一般在0.01~100微米之间。
6D气溶胶发生器简介

6D气溶胶发生器简介
6D气溶胶发生器简介
6D气溶胶发生器
6D气溶胶发生器又名美国ATI过滤器完整性检测仪、洁净房粉尘仪、DOP发生器、DOP检漏仪、过滤器泄露检测仪、过滤器检漏等。
6D气溶胶发生器是一个小型的便携式的Laskin喷嘴型气溶胶发生器。
6D适合于风量小于2000cfm(大约3200立方米/小时)的系统。
应用于工作台,正压系统,生物安柜等检测。
使用转接头,6D能用于正压系统的检测。
现场维护简单。
内置的空压机使使用非常简单,只需要电源,而不需要额外的压缩空气。
性能保证:九州鹏跃市场部雷廷——135=22=97=6831
6D气溶胶发生器通过标准的校准过的压力阀产生气溶胶。
6D已经取得了CE认证。
使用方便:
6D气溶胶发生带有视液位,排液口和电源线放置装置,使操作、运输和保存简单和方便。
产品规格
气溶胶输出范围:50-2000cfm (3200立方米/小时)
气溶胶浓度:
100微克/升(流量为200cfm 320立方米/小时)
10微克/升(流量为2000cfm 3200立方米/小时)
发生类型:2或者6个Laskin喷嘴
气溶胶类型:冷发生
大小:37cm L × 26cm W × 23cm H
重量:15公斤
电源:110VAC/60 Hz or 220VAC/50Hz
压缩空气:不需要,自带空压机。
粉尘气溶胶发生器、雾化气溶胶发生器、碳黑气溶胶发生器……

气溶胶测量技术综述Operating principle SAG-410SAG-410干粉气溶胶发生器干粉气溶胶发生器--SAG410技术指标:应用:非黏性粉尘 粒径范围:0.1-150 µm 粉尘容量:3-1500 g质量流量:1-6000 g/h 气溶胶输出:非常稳定适用于:•滤料及滤器测试系统•粉尘监测仪的标定•粉尘再悬浮实验研究•基础大气环境研究•吸入毒性研究气溶胶测量技术综述干粉气溶胶发生器干粉气溶胶发生器--SAG410气溶胶测量技术综述技术指标:发尘类型:ASHRAE 52.2 尘质量流量:4-350g/h压缩空气: 7 m³/h,max.6bar电源要求:100-240VAC/50-60Hz Operating principle SAG-440SAG-440ASHRAE尘扩散器尘扩散器--SAG440适用于:•ASHRAE 52.2•滤料及滤器测试系统•流场示踪粒子•基础大气环境研究气溶胶测量技术综述ATM -220雾化气溶胶发生器气溶胶出口O 型圈溶液进口压缩空气入口小孔颗粒类型:DEHS 、DOP 、盐溶液及PSL 球粒径范围:0.01-2 μm 体积流量:50-500 L/h颗粒产生速率:(0.5-2.5)•1013P/h 压缩空气:最大8 bar 仪器重量:1.6 kg气溶胶测量技术综述雾化非挥发性液体雾化液滴最终颗粒物雾化非挥发性溶质和挥发性溶剂PSL 球悬浮液雾化扩散D p =D d C v 1/3NaCl 等盐类DOP 等油类PSL 球等雾化气溶胶发生器应用举例气溶胶测量技术综述ATM-220雾化气溶胶粒径分布气溶胶测量技术综述ATM系列雾化气溶胶发生器气溶胶测量技术综述技术参数:粒径范围:20–250 nm颗粒浓度:107–108 P/cm³燃料气体:C3H8与空气的混合气混合气体:惰性气体燃烧碳黑气溶胶发生器燃烧碳黑气溶胶发生器--CAST系列适用于:•碳黑测量仪器的标定•碳黑过滤器的测试系统•吸入毒性实验•火灾报警器的测试•基础大气环境研究气溶胶测量技术综述粒径范围:20~200 nm 20~250 nm 浓度范围:>108P/m 3 107~108P/m 3 体积流量:7~25 L/min 250~1500L/min 质量流量:10~500 mg/h 500~3000 mg/h 出口温度:80~140 ℃80~140℃仪器重量:4 kg 40 kg燃烧碳黑气溶胶发生器燃烧碳黑气溶胶发生器--CAST 系列MiniCASTHiVol-CAST气溶胶测量技术综述aerosol outlet MAG-2010MAG-2010Aerosol outlet MAG单分散气溶胶发生器气溶胶发生器--SLG250技术指标:气溶胶物质:DEHS 、硬脂酸、棕榈蜡等 粒径范围:0.1–8 µm 几何标准偏差:< 1.15 颗粒浓度:> 106 P/cm³ 体积流量: 3.5–4.5 L/min 适用于:●OPC 的标定●APS 的标定●滤料及滤器效率测试●吸入毒理研究●流场示踪粒子●基础气溶胶研究气溶胶测量技术综述aerosol outlet MAG-2010MAG-2010准单分散气溶胶发生器气溶胶发生器--SLG250气溶胶测量技术综述aerosol outlet MAG-2010MAG-2010单分散气溶胶发生器原理气溶胶发生器原理--SMAG气溶胶测量技术综述aerosol outlet MAG-2010MAG-2010技术指标:气溶胶物质:DEHS 、DOP 、NaCl 、KCl 、PSL 球等 粒径范围:0.01–1 µm 几何标准偏差:< 1.05 颗粒浓度:0–105 #/cm³ 体积流量:0.2–3.5 L/min 单分散气溶胶发生器气溶胶发生器--SMAG适用于:基础气溶胶 OPC 的标定 CPC 的标定 吸入毒性研究 过滤效率研究气溶胶测量技术综述TOPAS稀释器DIL & DDS气溶胶测量技术综述气溶胶扩散干燥器DDU-570气溶胶测量技术综述D p (nm)-2-10+1+2100 5.0390.96 4.020200.0211.1480.298.540.0150 1.1322.9458.1017.200.6370 2.8026.0249.9919.53 1.57100 5.6727.4242.3620.75 3.241308.2127.3037.3220.85 4.7720012.1825.5429.9619.657.2130014.5622.7124.1617.518.6550015.0918.6018.2814.338.9570014.2915.9415.1512.278.46100012.8613.3312.3610.247.59Percent of particles carrying np elementary charge units FromA. Wiedensohler: “An Approximation of the Bipolar Charge Distribution for Particles in the Submicron Size Range”, Journal of Aerosol Science , Vol.Diameter/nm110100F r a c t i o n C h a r g e d10-410-310-210-1100-2-1 0+1+2++++++++++----------静电中和器理论气溶胶测量技术综述放射源静电中和器Kr-85: β射线半衰期: 10 年Po-210: α射线半衰期:138天Am-241: α射线半衰期:433 年气溶胶测量技术综述放射源静电中和器比较V 类源,更安全IV 类源放射源类别:3.7 Mbq 或18.5 Mbq *10 mCi 或20 mCi 活度活度::433年10年半衰期半衰期::α射线射线,,0.695 MeV ,电离能力相对较强β射线射线,,0.695 MeV ,电离能力相对较弱射线及能量:固态固态,,无扩散损失气态气态,,有扩散损失物质形态物质形态::Am-241(镅-241)Kr-85(氪-85)所用放射源气溶胶测量技术综述TOPAS电晕静电中和器仪器特色:无放射源,无安全隐患 正负离子浓度独立可调节 允许气溶胶流量及浓度在宽范围内可调非常方便嵌入已有的测试系统中技术指标:气溶胶类型:固体或液体粒径范围:0.1~150 µm 气溶胶体积流量:1~15 m³/h 离子化电压:0~10 kV 离子化电流:0~150 µA电源要求:100~260VAC/47~63Hz气溶胶测量技术综述SOKKEN电晕静电中和器仪器特色:无放射源,无安全隐患 替代Am-241等放射源 用于SMPS系统技术指标:气溶胶类型:固体或液体粒径范围:5~500 nm离子化浓度:105P/cm3臭氧浓度:< 50 ppb气溶胶测量技术综述干粉气溶胶发生器干粉气溶胶发生器--SAG410气溶胶测量技术综述ATM系列雾化气溶胶发生器。
美国ATI TDA-6D气溶胶发生器

美国ATI 6D 气溶胶发生器
描 述
6D 是一种小巧的、轻便的、能够独立运行的手提式气溶胶发生器。
它通过一定压力的压缩空气生成一种多分散的亚微米气溶胶,非常适合测试各种各样的小于2000立方英尺分每种的过滤器送风系统。
广泛的应用于超净工作台、负压过滤单元、
生物安全柜、空调系统末端送风单元等高效过滤器。
可以通过选配软管连接器测试正压端的送风过滤系统。
日常维护特别容易。
内置的压缩机使用非常简单,只需要一根电源线即可正常工作。
性能保证
6D 气溶胶发生器通过调节校准的压力旋钮,保证整每个喷管符合20 psi 规定的行业规定。
6D 已经获得CE 认证,符合欧洲的健康、安全、与环境保护之相关法律中所规定的基本要求。
特征特性
油位指示窗、泄油孔和电源线缠绕架使运输和储存6D 非常简单和容易。
电源线缠绕架 油位指示窗 泄油孔
美国ATI 6D 气溶胶发生器
可选组件
一套软管连接器组合,用于将气溶胶引到较远的发烟处。
使用不锈钢法兰或美制密封管螺纹与标准的发烟口连接即可。
软管连接器
规格参数。
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气溶胶发生器 气溶胶发生器 一、 简介 目前,数字粉尘仪已广泛应用于室内空气质量检测、工作场所空气质量检测、矿井粉尘浓度检测及户外空气质量检测。不同厂家对其生产的粉尘仪命名不尽相同,如数字粉尘仪、智能型数字粉尘仪、微电脑粉尘仪、呼吸性粉尘仪、防爆型粉尘仪等等。总体来说,这些仪器可统称为粉尘仪,为检测环境空气中粉尘颗粒质量浓度的仪器。粉尘仪根据测量原理可分为光散射式粉尘仪及压电天平式粉尘仪两种。光散射式粉尘仪根据粉尘颗粒对激光的散射通量来测定粉尘质量浓度,这类仪器构造相对简单、响应快、维护方便,为目前数字粉尘仪的主流产品,占市场总量的90%以上。但光散射式粉尘仪各厂家所用光源、探测器及光室不尽相同,仪器出厂前所用标定方法不尽相同,导致仪器的响应曲线及准确度千差万别,测得同一环境下的质量浓度差别较大,给用户使用带来不便,数据可比性较差。压电天平式粉尘仪目前生产厂家较少,因为其维护量较大,目前市场占有率不高。针对以上现状,各地质量技术监督部门非常有必要建立起数字粉尘仪的标定方法规范,用以检定不同厂家及不同用户的粉尘仪,以使粉尘检测的工作得以规范化管理。 数字粉尘仪有全尘及可吸入性粉尘之分。全尘就是指测定空气中总的悬浮颗粒物,可吸入性粉尘就是指空气中可吸入的那一部分粉尘,按照美国环保局及中国环保局的定义,可吸入性粉尘指空气动力学直径小于10微米以下的粉尘。所以一般的吸入性粉尘仪应该具备PM10入口切割头,该切割头对空气动力学直径为10微米的颗粒应该有50%的去除效率。切割粒径的偏差就是影响粉尘仪准确度的一个关键因素。标定切割头的方法需用单分散标准PSL粒子。光散射仪器散射信号受颗粒的折射率的影响较大,同样质量的颗粒,如果成分不同,折射率就不同,由光散射型仪器测得的质量就不同。所以,针对不同的光散射仪器,有必要在统一的、稳定的散射介质下进行质量浓度的标定,目前应用较多的方法就是利用ISO标准粉尘来标定。 针对以上需求,聚道合盛公司组建一套数字粉尘仪的标定装置及方法,装置的性能指标达到国际领先水平,方法具有NIST可溯源性。 二、 原理 气溶胶发生器 聚道合盛颗粒物校准装置原理示意图如图1,通过粉尘发生器稳定均匀的发生出标准粉尘,通过稀释气流对其进行稀释并混匀进入混匀箱,在混匀箱的底部设置四个等速采样口,分别接滤膜夹托(或标准粉尘仪)与待测粉尘仪,通过对比彼此之间测得的粉尘浓度来确定待测粉尘仪的误差。系统主要由以下几部分组成:
图1 颗粒物校准装置示意图 (1)粉尘气溶胶发生器
粉尘气溶胶发生器(如图2)就是一种通用的干粉气溶胶扩散器,其在气溶胶及粉体科学、工业过程与质量控制中有广泛应用。 干粉与灰尘的扩散技术包含两个步骤: 即向扩散器持续供料;将粉体扩散为气溶胶。一个公认的将粉末定量输送至扩散器的方法就就是使用传动钢圈。 经过精心设计的钢圈宽度即使就是在低供料率的情况下仍然可以持续稳定地输送粉末。通过调节送料钢圈的速度,便可轻易地大范围调节输出气溶胶的浓度。当粉末从喷嘴(指定的类型相似)中输出时,在喷嘴口形成的剪切力将团聚的粉末微粒分散开,从而形成气溶胶颗粒。一个专用的刮料装置可保证带齿间的填料均衡,从而将储槽中的粉末多少对气溶胶质量流量的影响减到最小。 主要有以下特点: 可在较宽范围内持续稳定地供料
换料与清洁均十分方便 精度高、 基本不受储槽中粉尘多少的影响 设备运行中的再填料不会影响到气溶胶质量浓度--持续长时间研究的理
图2 粉尘气溶胶发生器 气溶胶发生器 想选择 即使就是低流量时仍可达到高浓度—可加快低流量情况下的应用研究。 扩散头可更换, 故一台设备的输出范围可在0、05~25g/h 内连续可调 使用手动与微机远程控制的单元均可 的质量输出量可轻易进行定义。 用户可以通过调节送料带的速度来调整输出所需的容积流量。 下表为容积流量与送料带速度的关系图(如图3)。 固体物质的质量流量取决于其体积密度, 而体积密度可通过测量一定时间内输送的物质质量轻易算出。 下表画出了几个输出标度的示例。一旦输出标度确定后,用户便可轻易地调节所需的物质质量输出量。
(2)洁净压缩空气源 由于粉尘气溶胶发生器在发生粉尘时需要外接洁净的压缩空气;粉尘在进入混匀箱时浓度较高,需要进行稀释,同样需要洁净的压缩空气。故整套装置需可提供洁净的压缩空气,即空气压缩机(提供压缩空气)、缓冲罐(储存压缩空气的地方)、冷干机(除去压缩空气中的水分与油滴)与三级过滤器(除去压缩空气中的颗粒),经过这些装置出来后的压缩空气即可其保证洁净、干燥。 (3)混匀箱 经过流体计算设计出的粉尘混匀场所,两端带弧形封顶的圆形筒,直径35cm,高度130cm。设有一个内径6mm 气溶胶入口;一个稀释空气入口(外管内径6mm,内管内径35mm);内径为10mm的采样口共四个;一个内径10mm 过剩空气排出口;一个内径100mm 观察视窗。材料为304 不锈钢板;内壁面均经过特殊刨光处理,表面粗糙度小于0、0025mm,以防止静电及颗粒吸附;设计气流无死角,最长空气滞
图3 不同粉尘的质量流量与送料带速度关系图 气溶胶发生器 留时间21s;内部流场湍流剧烈、平均湍流强度达到90%以上,颗粒混合均匀,确保了不同仪器采集的颗粒浓度及粒径分布偏差不超过5%。 (4)流量控制单元 由于系统就是常压模式,我们在混匀箱底部外接大气排掉多余的气体。此外,系统还配置了一个真空采样泵,用于滤膜采样或者无动力源的粉尘仪采样,采样流量通过质量流量控制计来调节并控制。 (5)不锈钢滤膜夹托 标准40mm滤膜夹托,用于粉尘采集称重分析,通过控制流量与时间可计算出采样期间混匀箱体内的粉尘浓度。 三、 操作说明 (1) 检查冷干机与三级过滤器处球阀(出气口球阀)就是否关闭,确认其均处于开启状态; (2) 接通系统电源,确认动力房间空压机与冷干机面板处的开关已处于开启状态,并依次按下空压机、冷干机、粉尘气溶胶发生器、静电中与器,质量流量控制器,采样泵与备用的按钮(颗粒物校准装置左面板处); (3) 待到压力稳定后,调节出气口减压阀出口压力值为4bar(已调至4bar,请确认); (4) 调节发生流量(最上方的两个转子流量计)至流量总与大于采样气流,并保持一定的稳定性; (5) 调节尘气溶胶发生器入口压力值至3bar,并将干燥的标准粉尘装入料斗里,选择合适的钢圈装入喷嘴处,盖上透明罩子; (6) 调节“PREPARATION”到50%的位置(满偏为最右,零为最左处),将“CONTROL”打到“2”处(确认全部开启),调节“FEED RATE”来改变喂入粉尘的质量,进而改变箱体内的粉尘浓度; (7) 打开混合箱子下面的球阀,确保混匀箱体内的压力处于微负压或微正压; (8) 上述调节完毕后,等候5min以便箱体内状态稳定,并准备采样所需物件; (9) 箱体下端的三个采样口,其中一个接URG采样器(滤膜称重法得到箱气溶胶发生器 体内的浓度)或参比粉尘仪。若接URG采样器则需准备装入滤膜,另外两个采样口接待测粉尘仪。 (10) 打开采样泵,通过质量流量控制器来调节采样流量,并确人与待测的仪器采样流量相同,待质量流量控制器的流量稳定后开始放置膜托。 (11) 设置一定的采样时间(秒表计时),使参比与待测的采样口同时进行采样分析,时间到后请关闭采样泵。 (12) 通过采样器得到的滤膜重量增加量、采样时间与采样流量计算箱体在该时间段得平均质量浓度,或者通过参比粉尘仪直接求出质量浓度的平均值。 (13) 将滤膜称重或参比粉尘仪得到的粉尘质量浓度与待测进行对比,即可对待测粉尘仪进行校准。 (14) 测试完毕后,一次关闭所有的电控设备,空压机、冷干机、粉尘气溶胶发生器、静电中与器,质量流量控制器,采样泵与备用的按钮(颗粒物校准装置左面板处)。 (15) 关闭电控之后,一定要关闭气源口处的球阀以切断高压气源,并打开稀释气流的转子流量计来排掉气路中的高压气体,使整个系统处于常压状态。 四、 注意事项 (1) 保持装入粉尘气溶胶发生器内粉尘的干燥性,最好在使用前对粉尘进行干燥处理,确保工作时钢圈上无明显残留粉尘; (2) 在拆开清洗粉尘时,需小心操作,轻拿轻放; (3) 箱体内保持微负压或微负压,不得在压力表上向左或右满偏; (4) 入口压力调节至3Bar; (5) 冷干机出口压力值调节至1bar; (6) 采样流量参照实际情况与待测一致; (7) 采样用管道尽量短,避免管道过长导致粉尘的损失; (8) 定期打开混匀箱并清理内部粉尘,可使用吸尘器抽取粉尘。 五、 系统性能指标 系统性能指标如下: 气溶胶发生器 适合颗粒类型:道路扬尘、ISO尘、SAE尘、PSL干粉等 粒径范围:0、1—150μm 箱体内颗粒浓度: 1—500mg/m3可调
系统稳定时间:5min 连续运行时间:不低于4小时 稳定性:最大偏差小于7、9%❉ 均匀性:最大偏差小于4、5%❉ ❉注:测试结果见中国计量科学研究院测试报告 系统各个部件的参数如下: (1)粉尘发生器 扩散小剂量PSL 标准粒子或粉尘 ➢ 颗粒粒径范围:0、1 – 100μm ➢ 体积流量范围:0、3 – 5 m3/h ➢ 压缩空气要求:最大6bar ➢ 电源要求: 220 V / 50 Hz ➢ 仪器尺寸:D 320 x W 400 x H 320mm ➢ 仪器重量:12 kg (2)LD-5激光粉尘仪(选配) ➢ 测量原理:光散射 ➢ 光源:880nm 激光 ➢ 测量范围:0~2500 mg/m3 ➢ 分辨率: 0、001 mg/m3 ➢ 标定:通过ISO 12103-1 A2 标定 ➢ 电源要求:12VDC 或100-240VAC ➢ 仪器尺寸:D 95×W 50 ×H 245mm ➢ 仪器重量:0、9 kg (3)无油静音空压机 ➢ 产气量:300L/min ➢ 最高压:10MPa ➢ 汽缸数:2