颗粒计数器的原理

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尘埃粒子计数器的原理及注意事项

尘埃粒子计数器的原理及注意事项

尘埃粒子计数器的原理及注意事项尘埃粒子计数器的原理及注意事项上海苏净一、尘埃粒子计数器使用注意事项:1、当入口管被盖住或被堵塞,不要启动计数仪。

2、不要测有可能产生反应的混合气体(如氢气和氧气)。

这此气体也可能在计数器内产生爆炸。

测这些气体需与厂家联系为取得更多的信息。

3、没有高压减压设备(如高压扩散器)不要取样压缩空气,所有的粒子计数器被设计用于在一个大气压下操作。

4、水,溶液或其它液体都不能从入口管进入传感器。

5、尘埃粒子计数器主要用来测试净化车间干净的环境,当测的地方有松散颗粒的材质,灰尘源,喷雾处时,须最少保持距进口管至少12英寸远。

以免以上的颗粒及液体污染传感器及管路。

6、取样时,僻免取样从计数器本身排出来的或被计数器出来的气体所污染的气体。

7、当有打印机时,连接外置打印机时,需先关掉计数器;当执行打印操作时,打印机上须有打印纸,否则会损伤打印头。

8、灵敏度在0.1um的颗粒计数仪,如没有特别的预防,不能用于测大于1000级的净化车间,以免对其传感器损伤。

二、尘埃粒子计数器原理及应用:1、尘埃粒子计数器的介绍目前尘埃粒子计数器的用户越来越多,广泛应用于医药、电子、精密机械、彩管制造、微生物等行业中,实现对各种洁净等级的工作台、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别进行监控,以确保产品的质量。

尘埃粒子计数器是用来测量空气中微粒的数量及大小的仪器,从而为空气洁净度的评定提供依据。

常见的尘埃粒子计数器是光散射式(DAPC)的,测量粒径范围0.1-10um,此外还有凝聚核式的尘埃粒子计数器(CNC),可测量尺寸更小的尘埃粒子。

本文介绍光散射式尘埃粒子计数器。

2、尘埃粒子计数器的工作原理空气中的微粒在光的照射下会发生散射,这种现象叫光散射。

光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。

但是就散射光强度和微粒大小而言,有一个基本规律,就是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。

颗粒计数器说明书

颗粒计数器说明书

N(C)-6颗粒计数器使用说明书新乡市东风过滤技术有限公司1.概述N(C)-6颗粒计数器采用光阻法(遮光式)原理研制,用于液压系统油路中颗粒污染的实时监控。

同时,因其内置了精密计量泵,可实现低粘度油液的离线(瓶式)检测,可广泛应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域中的液压油、润滑油、变压器油(绝缘油)、汽轮机油(透平油)、齿轮油、发动机油、航空煤油、水基液压油等的固体颗粒污染度检测,及对有机液体、聚合物溶液中的颗粒杂技的检测。

1.1性能特点·采用光阻法(遮光式)原理。

·高精度传感器保证分辨力和准确性。

·精密计量泵实现进样速度恒定和进样体积精确控制。

·LCD显示,薄腊触键操作,标准串行RS232接口由上位机控制。

·内置GB/T14039-2002(ISO4406:1999)、NAS1638、GJB420A-96等标准,可给出所测样品的污染度等级。

并可根据用户的要求,内置用户所需标准。

·可接ISO4402或GB/T18854-2002(ISO11171:1999,JJG066-95)等标准进行标定、校准。

·适用在线式检测或低粘度瓶式取样检测。

1.2技术指标·光源:半导体激光器·检测样品的温度:<50℃·检测范围:NAS1638 00级~>12级·测试重复性:<5%(计数值)·灵敏度:1μm(ISO4402)或4μm(C)·测试准确度:±0。

5个污染度等级(ISO11171,GB/T18854-2002) ·供电:100-265V AC,50Hz±1% ·测量通道:6个可任意设定的粒径尺寸通道·环境温度:10℃~40℃·取样速度:10Ml/min~60mL/min ·仪器体积:170(长)×260(宽)×340(高)·取样精度:优于±3% ·接口方式:外径Φ6,内径Φ4尼龙软管组件·在线压力:0~0.6MPa (不锈钢双卡套接头)2.仪器基本结构、原理2.1检测原理N(C)-6型颗粒计数器采用ISO4402/ISO11171规定的遮光法原理进行油液污染度检测。

粒度分析 单颗粒的光学测量方法 第2部分:光散射法液体颗粒计数器-最新国标

粒度分析 单颗粒的光学测量方法 第2部分:光散射法液体颗粒计数器-最新国标

粒度分析单颗粒的光学测量方法第2部分:光散射法液体颗粒计数器1 范围GB/T 29024的本部分描述了一种用于测量悬浮在液体中颗粒的粒径和数量浓度的光散射液体颗粒计数器(LSLPC)的校准和验证方法。

本部分描述的光散射法是基于对单颗粒散射测量。

由该方法测量的典型粒径范围在 0.1 μm~ 10 μm之间。

该仪器适用于评价纯水和化学试剂的清洁度,也适用于测量其他液体中的颗粒数量浓度与粒径分布。

根据颗粒与液体介质的折射率,该仪器测量所用的液体介质等效为纯水,得到的粒径为校准颗粒的等效粒径。

本部分包含以下内容:a)粒径设置误差;b)计数效率;c)粒径分辨力;d)假计数率;e)最大颗粒数量浓度;f)取样流量误差;g)取样时间误差;h)取样体积误差;i)校准周期;j)测试和校准报告。

2 规范性引用文件本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

校准颗粒calibration particle平均粒径已知、认定值可溯源至国家标准或国际单位制(SI)且相对标准不确定度不大于2.5%、折射率约为1.59(波长589 nm,钠D线)的单分散球形颗粒。

如聚苯乙烯乳胶球颗粒(PSL)。

注:球形颗粒的尺寸等于球的直径。

计数效率counting efficiency光散射法液体颗粒计数器与标准仪器在测量同一样品时得到的颗粒数量的比值。

假计数false count使用光散射液体颗粒计数器(3.4)测量不含可测量颗粒的液体样品时,单位体积液体样品的表观计数。

光散射液体颗粒计数器light scattering liquid-borne particle counter, LSLPC一种通过对颗粒经过感应区时产生的脉冲进行计数来测量液体中的颗粒数量、通过散射光强度测量颗粒粒径的仪器。

注:由光散射液体颗粒计数器测量的粒径是光散射等效粒径而不是几何粒径。

脉冲高度分析仪pulse height analyser, PHA分析脉冲高度分布的仪器。

Rc-3000欧美克说明书

Rc-3000欧美克说明书
§4.1.2 环境要求 1、仪器应安装在清洁防尘的实验室里,环境温度湿度要求如下: 温 度: 10—35℃ 相对湿度: 35—80 2、工作台要求牢固、平稳,测试时的震动会造成计数误差,甚至会使接插件接触 不良,使仪器不能正常工作。 3、避免与大功率电器设备共用低压变压器,不得不用时,应在仪器前装磁饱和式 稳压电源。
33--23
RC-3000 电阻法颗粒计数器使用说明书·第三章 原理和结构
大小及个数,最终统计出颗粒分布。
§3.2 结构
仪器由测试系统和数据处理系统两大部分组成。测试系统由测试室、液路控制系 统、小孔管、搅拌器和自动升降工作台等部分构成;数据处理系统由电源、主板、显 示屏和键盘等组成。
以下分别是仪器实物照片(图 3-3),仪器前向图(图 3-4),仪器的后向图(图 3-5) 以及仪器内剖图(图 3-6)。
1、 小孔管的种类 本仪器配套的小孔管共有 4 根,孔径分别是 400μm、200μm、100μm 及 50μm。
分别是用于测量粒度不同的颗粒样品。 2、 小孔管的安装
在安装时如图 4-2,首先将小孔管固定螺栓套在小孔管上(见图(a))。
(a)
(b)
(c)
图 4-2 小孔管的安装
在小孔管的上端装上密封胶垫,将内电极和胶管装在小孔管内(见图(b)), 对准测试室上端的孔管接头,顺时针旋传小孔管紧固螺栓,直到将紧固螺栓拧到头。 此时小孔管的安装就完成了。在完成后,为了使小孔管能够正常使用并且检查安装 小孔管后是否漏气,需运行一次充液程序(充液操作具体步骤可见§7.2.1)。
当测试仓的门打开超过 900时,样品工作台自动下降;6 秒钟后关闭测试仓的门,工 作台自动上升到合适高度。在 6 秒钟内改变开关门的位置,工作台会停在当时的位置, 直到收到新的开关门信号。 §2.5.5 自动控制调速稳速搅拌系统

数粒机的工作原理

数粒机的工作原理

数粒机的工作原理数粒机是一种常见的工业设备,它主要用于对物料进行计量和包装。

在食品、化工、医药等行业中,数粒机都发挥着重要的作用。

那么,数粒机的工作原理是什么呢?下面我们一起来了解一下。

一、数粒机的结构数粒机的结构一般由输送机、振动盘、计数器、包装机构和控制系统等组成。

其中,输送机主要负责将物料输送到振动盘上,振动盘通过振动将物料分散到计数器上,计数器通过光电传感器等检测装置对物料进行计数,然后将计数结果传输到包装机构,最后完成包装。

二、数粒机的工作原理1. 物料输送数粒机的工作开始于物料的输送。

物料通过输送机进入振动盘,然后在振动盘的作用下,物料会逐渐分散到计数器上。

在物料的输送过程中,需要保证物料的连续性和稳定性,否则会影响后续的计数和包装。

2. 振动分散振动盘是数粒机中非常重要的部分,它通过高速振动将物料分散到计数器上。

振动盘的振动频率和振幅可以根据物料的特性进行调整,以达到最佳的分散效果。

此外,振动盘的材质和表面处理也会影响物料的分散效果,一般来说,振动盘的表面需要光滑,以减少物料的卡滞和堆积。

3. 计数检测计数器是数粒机的核心部分,它通过光电传感器等检测装置对物料进行计数。

在物料分散到计数器上后,光电传感器会对物料进行检测,然后将计数结果传输到控制系统中。

在计数过程中,需要保证光电传感器的精度和稳定性,以避免误差。

4. 包装在计数完成后,计数结果会传输到包装机构中,然后进行自动包装。

包装机构一般由包装袋、封口机构等组成,它可以根据计数结果自动调整包装袋的大小和封口位置,以达到最佳的包装效果。

在包装过程中,需要保证包装袋的密封性和稳定性,以避免物料的泄漏和包装袋的损坏。

5. 控制系统控制系统是数粒机的重要组成部分,它可以对整个数粒机进行控制和监控。

在数粒机的工作过程中,控制系统可以对输送机、振动盘、计数器、包装机构等进行自动控制和调整,以保证数粒机的正常运行和高效生产。

此外,控制系统还可以对数粒机进行故障诊断和维护,以保证数粒机的可靠性和安全性。

尘埃粒子计数器使用说明书-苏州洁仪净化科技有限公司

尘埃粒子计数器使用说明书-苏州洁仪净化科技有限公司

CLJ-E型激光尘埃粒子计数器使用说明书苏州洁仪净化科技有限公司一、用途CLJ-E型激光尘埃粒子计数器(以下简称仪器)是用来检测净化环境中单位体积内所含尘埃颗粒数的计数仪器。

本仪器空气采样量为2.83 L/min(即 0.1 立方英尺/每分钟),符合国际通用标准美国联邦标准209E (92年9月16日公布)的要求,便于与国际接轨,能直接检测100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000的洁净环境。

本仪器的全部指标都按国家质量监督检验检疫总局颁布的 JJF 1190—2008 尘埃粒子计数器校准规范进行标定,整机功能采用微电脑控制处理,能直接打印检测结果。

本仪器设计精巧,具有功能多、测试精度高、速度快、便于携带和使用方便等特点。

对研究、检测和评价各种洁净环境十分方便,本仪器还带有净化级别报警功能,可应用于洁净室洁净度监控。

因此,本仪器可广泛应用于微电子、医疗制药、生化制品、血液制品、食品卫生、化妆用品、精密机械、精细化工和航天航空等部门。

二、主要技术参数1.外形尺寸220×280×135mm(宽×深×高)2.质量 3.5kg3.最大功耗20W4.供电电源 AC110-220V±10% 50Hz/60Hz5.粒径通道0.3、0.5、1、3、5、10(µm)6.采样流量 2.83L/min7.使用环境条件温度:10℃——30℃湿度:20%——75%大气压力:86kPa——106kPa8.允许最大采样浓度35000颗/L(尘埃颗粒粒径不大于0.5µm),采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体9.检测周期1-10min10.自净时间≤10min三、工作原理CLJ-E尘埃粒子计数器,根据颗粒的光散射原理设计制造。

微米级的尘埃颗粒在光的电磁波作用下,符合Me光散射理论,其光散射强度与颗粒粒径成某种比例,因此测检光散射强就可测定颗粒的大小,而光脉冲的个数即为相应颗粒的颗数。

尘埃颗粒计数器校准规范

尘埃颗粒计数器校准规范

尘埃颗粒计数器校准规范尘埃颗粒计数器校准规范引言:尘埃是我们日常生活中常见的物质,它们以微小颗粒的形式存在于我们周围的环境中。

尘埃颗粒计数器是一种测量空气中颗粒物浓度的仪器,它们在工业、医疗和环境监测等领域起着至关重要的作用。

然而,准确的测量需要依赖于合适的校准规范,以确保仪器的性能和精度。

本文将深入探讨尘埃颗粒计数器校准的规范,并分享我们对这个主题的观点和理解。

第一部分:尘埃颗粒计数器校准的原理和重要性1.1 校准的定义和目的校准是指通过与已知标准进行比较,确认和调整仪器的读数以确保其准确性和可靠性。

尘埃颗粒计数器校准的主要目的是验证仪器能够准确地测量和报告不同尺寸范围的颗粒物,以保证数据的可信度。

1.2 校准的原理校准基于一系列已知浓度的标准颗粒物溶液或颗粒物样本,这些标准由国际标准组织(ISO)或其他认证机构提供。

通过与标准颗粒物进行比较,仪器的读数可以进行校准和校正,以确保其准确性和精度。

1.3 校准的重要性尘埃颗粒计数器是环境监测和工业制程控制中广泛使用的关键工具。

准确的测量结果对于评估工作场所和环境中的颗粒物污染程度至关重要。

校准可以确保仪器的可靠性,减少误差,并提供一致的数据,从而支持决策制定和环境质量管理。

第二部分:尘埃颗粒计数器校准的步骤和指南2.1 选择合适的校准方法选择适当的校准方法是确保准确性和可重复性的关键步骤。

常见的校准方法包括光学计数法、颗粒物质量法和激光散射法。

根据所需的应用和粒径范围,选择最适合的方法进行校准。

2.2 确定校准频率校准频率取决于仪器的使用情况和环境条件。

通常建议在新仪器启用后至少进行一次初始校准,并定期进行校准以确保数据的准确性。

校准频率应根据制造商的建议和行业标准进行确定。

2.3 校准过程的执行校准过程应按照制造商的指导和校准规范进行执行。

这包括准备标准样品、调整仪器读数和记录校准结果等步骤。

确保校准操作在合适的环境条件下进行,并注意校准中的细节和注意事项,以确保准确度和可靠性。

激光粒子计数器粒径分布误差

激光粒子计数器粒径分布误差

激光粒子计数器粒径分布误差1.引言1.1 概述目前,随着科学技术的不断发展,激光粒子计数器的应用越来越广泛。

激光粒子计数器是一种用于测量空气或其他介质中微粒数量的仪器。

通过激光束照射样品,利用散射和透射信号的特性,可以准确计算出样品中的微粒数量。

然而,尽管激光粒子计数器具有高精度和高灵敏度的优点,但在实际应用过程中,仍然存在一定的误差。

本文将重点研究激光粒子计数器中的粒径分布误差。

粒径分布误差是指激光粒子计数器在测量微粒数量时,由于一些因素的影响导致测量结果与真实值之间存在偏差。

这种误差对于粒子计数器的准确性和可靠性具有重要影响,因此需要深入研究和分析。

文章将从粒子计数器的原理入手,对其工作机制进行解析。

同时,我们将定义粒径分布误差,明确它的含义和计算方法。

在此基础上,我们将通过实验和数据分析,探讨影响粒径分布误差的因素。

这些因素可能涉及样品的性质、激光束的特性以及仪器自身的误差等。

最后,我们将提出减小粒径分布误差的方法和策略,以期能够改善激光粒子计数器的测量精度。

通过本文的研究,我们可以更好地了解激光粒子计数器中的粒径分布误差问题,为其应用提供更准确和可靠的数据支持。

同时,对于其他类似的测量仪器,我们也可以借鉴相应的经验和方法,提高测量的准确性和可靠性。

1.2文章结构文章结构部分的内容如下所示:1.2 文章结构本文将按照以下结构进行探讨激光粒子计数器粒径分布误差的问题。

首先,在引言部分,我们将对本文的主题进行概述,简单介绍激光粒子计数器和粒径分布误差的定义。

同时,我们还将明确本文的目的,即研究影响粒径分布误差的因素以及减小误差的方法。

随后,我们将进入正文部分,其中包括两个主要的章节。

首先,我们将详细介绍粒子计数器的原理,包括其工作原理、主要组成部分和操作流程等。

这将有助于读者对激光粒子计数器有一个深入的理解。

接着,我们将专注于粒径分布误差的定义。

我们将详细解释粒径分布误差的概念和计算方法,并探讨其在实际应用中的重要意义。

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颗粒计数器的原理
颗粒计数器是一种用于测量和计数颗粒物的仪器。

它是基于颗粒物在空气中悬浮并与探测器发生作用的原理。

颗粒计数器主要由探测器、放大器、计数器和显示器等组成。

下面将详细介绍颗粒计数器的原理。

第一部分:颗粒物悬浮
颗粒物悬浮是颗粒计数器工作的前提。

在空
气中,存在各种大小和形状的颗粒物,例如尘埃、花粉、细菌等。

这些颗粒物悬浮在空气中并随着
空气流动扩散。

第二部分:探测器
探测器是颗粒计数器中最关键的组件。

常见
的探测器有激光光散射仪、电离室和β计数管等。

这里我们以激光光散射仪为例来介绍颗粒计数
器的原理。

激光光散射仪通过激光器发射一束平行光束,该光束穿过一个光学系统使得光束变窄并聚焦
到一点。

悬浮在空气中的颗粒物被这束光束照射到,光束与颗粒物发生相互作用。

第三部分:光散射
当光束照射到颗粒物表面时,部分光会被颗
粒物散射。

散射光的强度与颗粒物的大小、形状、光学性质等因素有关。

大颗粒物散射的光强度较高,小颗粒物的光强度较低。

光散射的角度也是颗粒计数器中的一个重要
参数。

一般来说,散射光的散射角度越大,对应
的颗粒物越小。

第四部分:光电探测器
光电探测器用于接收颗粒物的散射光。

探测
器可以将散射光转化为电信号,并通过放大器进
行放大处理。

第五部分:信号处理
放大器将接收到的电信号放大到一定的幅度,以便进行后续的信号处理。

放大后的信号被送到
计数器。

第六部分:计数器
计数器对放大后的信号进行计数处理。

通常
情况下,计数器会设置一个阈值来排除噪音和其
他不相关的信号。

当信号的幅度超过阈值时,计
数器将记录一个颗粒物的计数。

第七部分:显示器
最后,计数器的结果可以显示在显示器上。

该显示器可以显示颗粒物的浓度、平均颗粒直径
等信息。

通过以上的原理介绍,我们可以看出,颗粒
计数器主要通过测量颗粒物与探测器的光散射
作用来进行计数。

悬浮在空气中的颗粒物被激光
器照射后,散射的光被光电探测器接收并转化为
电信号,经过放大和计数处理后得到最终的结果。

这样,在测量颗粒物浓度和分布方面提供了有效
的方法。

颗粒计数器被广泛应用于环境监测、空
气质量检测、医疗卫生等领域,对于促进健康与
环境保护发挥了重要作用。

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