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粉尘传感器主要使用哪四种原理,各有什么优缺点

发布日期: 2020-06-12
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  是为了满足现有煤矿监测井下粉尘浓度利用激光散射原理开发的高科技传感器,能够在自然风流状态下实时的、就地、连续不间断的监测显示井下粉尘浓度,同时输出与洒水喷雾的降尘装置开关量信号,实现了测尘降尘的效果。
 
  目前粉尘传感器原理目前主要是以重量法,微量振荡天平法、β射线法、光散射法四种原理,各有优缺点。
 
  1、重量法原理
 
  重量法原理是分别通过一定切割特征的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中的PM2。5和PM10被截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的质量差和采样体积,计算出粉尘的浓度。必须注意的是,计量颗粒物的单位ug/m3中分母的体积应该是标准状况下(0℃、101。3kPa)的体积,对实测温度、压力下的体积均应换算成标准状况下的体积。
 
  优势:国家标准方法,是验证其他方法是否准确的基准;
 
  缺点:无法显示瞬时值,只能显示平均值。
 
  2、微量振荡天平法原理
 
  微量振荡天平法是在传感器内使用一个振荡空心锥形管,在其振荡端安装可更换的滤膜,振荡频率取决于锥形管特征和其质量。当采样气流通过滤膜,其中的颗粒物沉积在滤膜上,滤膜的质量变化导致振荡频率的变化,通过振荡频率变化计算出沉积在滤膜上颗粒物的质量,再根据流量、现场环境温度和气压计算出该时段颗粒物标志的质量浓度。
 
  优点:准确,灵敏度高,适应性广,可连续监测;
 
  缺点:体积大,价格昂贵。
 
  3、β射线法原理
 
  β射线法是利用Beta射线衰减的原理,环境空气由采样泵吸入采样管,经过滤膜后排出,颗粒物沉淀在滤膜上,当β射线通过沉积着颗粒物的滤膜时,Beta射线的能量衰减,通过对衰减量的测定便可计算出颗粒物的浓度。
 
  优点:灵敏度较高
 
  缺点:响应慢,通常只使用其每小时平均值。
 
  4、光散射法原理
 
  当光照射到空气中的悬浮颗粒上产生散射光,散射光的强度与其质量浓度成比例。通过测量散射光的强度并应用质量浓度转换来获得颗粒浓度值。乘以K系数,进行数字信号处理,将粉尘浓度信号转换成电信号。
 
  优点:检测速度快,体积小,价格便宜,适合公共场所的颗粒浓度测量;
 
  缺点:不确定其精度是否高于其他三个原理。
 
  粉尘传感器采用泵吸式采样,具有进气均匀、流量稳定、背压能力强。无论是在办公室,商务场所,实验室,山上,海上还是空中工作都极少受空气流动的影响。泵吸式采样的稳定性是其它采样工具无法比拟的。采用先进的激光技术(光散射原理),光学粒径切割,电子技术(无需物理切割头),泵吸式采样,自带自净功能(不易受外界污染,误差小),灵敏度高,测量数据可靠,性能稳定,具有湿度修正(不受湿度干扰),满足365天*24小时持续不间断监测,故障率极低。能同时测量并输出PM2。5/PM10/TSP三个通道量程及温湿度值,免维护、产品性能可靠性高,检测浓度范围大,可以满足大部分的使用场合。
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