一种呼吸性粉尘分离装置
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109865215B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910097109.4

    申请日:2019-01-31

    IPC分类号: A62B7/00 A62B9/00

    摘要: 本发明涉及呼吸粉尘技术领域,具体涉及一种呼吸性粉尘分离装置,包括分离器和吸附部件,分离器包括进气通道、第一出气通道和第二出气通道,第一出气通道的进口对准进气通道的出口且与进气通道的出口间隔布置,第一通道的进口与进气通道出口间隔设置而形成的通道口为第二通道的进口;吸附部件吸附第二出气通道且不吸附第一出气通道,不需要集尘部件即能够实现呼吸性粉尘的分离,不需要定期清理集尘结构,运行成本低廉且能够连续运行;此外,本申请仅在第二出气通道设置抽吸设备,而第一出气通道不需要抽吸设备,成本更加低廉。

    一种基于最优融合算法的粉尘浓度检测方法

    公开(公告)号:CN111579446B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202010426450.2

    申请日:2020-05-19

    IPC分类号: G01N15/06 G06F17/18

    摘要: 本发明涉及一种基于最优融合算法的粉尘浓度检测方法,属于粉尘浓度检测技术领域。该方法具体包括:S1:通过调节融合单元的自动换向阀,分别获取光散射子单元和电荷感应子单元的AD值;S2:将获取的AD值进行最值归一化,然后分别绘制光散射子单元和电荷感应子单元的AD值曲线a(x)和b(x);S3:将AD值曲线一段区间分成n个节点;根据数据融合和最优化原理,将某次测试的a(x)和b(x)的AD值进行融合,得到AD融合值;S4:根据不同粉尘浓度的AD融合值,建立粉尘浓度与融合值的检测回归方程;S5:将AD融合值带入到检测回归方程中,得到最优融合的粉尘浓度值。本发明减小了检测误差和提高了标定分辨率、线性度。

    一种高精度宽量程的粉尘浓度检测装置及粉尘浓度检测方法

    公开(公告)号:CN108918371B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201810791394.5

    申请日:2018-07-18

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 本发明公开了一种高精度宽量程的粉尘浓度检测装置及粉尘浓度检测方法,装置包括进风道、第一风道、第二风道、风道切换装置、抽风机、出风道、光散射检测单元、电荷感应检测单元和处理单元;第一风道、第二风道的一端均与进风道相通,第一风道、第二风道的另一端均与出风道相通;风道切换装置用于切换第一风道、第二风道与进风道的通断,使得第一风道、第二风道之一与进风道相通。本发明采用光散射法和电荷感应法相结合,粉尘浓度较低时采用光散射法检测,粉尘浓度较高时采用电荷感应法检测,从而使两种方法优势互补,提高了低浓度粉尘浓度的检测精度,同时也避免了高浓度粉尘对光散射检测单元的污染,达到高精度、宽量程、免维护的检测要求。

    一种光散射烟气颗粒物在线检测自适应校准方法

    公开(公告)号:CN108872039B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811093712.7

    申请日:2018-09-19

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 本发明公开了一种光散射烟气颗粒物在线检测自适应校准方法,包括:S1,特定时间内,基于重量法或微量振荡天平法或β射线法检测烟气中的颗粒物并获得第一颗粒物浓度值;同步地基于光散射法实时检测烟气中的颗粒物并将检测得到的多个颗粒物浓度值的平均值作为第二颗粒物浓度值;S2,连续n个特定时间重复执行S1;S3,对第一颗粒物浓度值集合和第二颗粒物浓度值集合进行融合处理获得光散射法检测值的校准系数;S4,对光散射法检测得到的烟气实时颗粒物浓度值进行校准。解决了光散射法实时检测颗粒物浓度的标定问题,可靠性高,通过融合处理能有效地消除检测系统的系统误差和随机误差对校准系数的影响,提高校准系数的校准精度和自适应性。

    矿山工作面粉尘危害在线监测系统及方法

    公开(公告)号:CN111351731A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010301861.9

    申请日:2020-04-16

    摘要: 本发明公开矿山工作面粉尘危害在线监测系统及方法,建立工作面三维空间坐标模型,并在各个测量点布置总粉尘采样器进行粉尘采样,结合呼吸性粉尘浓度空间分布,得到总粉尘浓度分布空间规律和呼吸性粉尘比例分布空间规律,从而运算得到呼吸性粉尘浓度分布空间规律;安装呼吸性粉尘浓度传感器,分析得到工作面呼吸性粉尘浓度时间变化系数,结合工作面呼吸性粉尘浓度分布空间规律研究得出工作面呼吸性粉尘浓度随时间变化的空间规律;再运用人员定位系统,监测作业人员在工作面的运动轨迹,从而完成矿山粉尘对作业人员个体危害的在线监测。通过本发明可以实时在线监测矿山作业人员的个体粉尘接触时间及接尘量,为尘肺预警提供数据支撑。

    基于多传感多源数据融合的粉尘浓度检测系统及方法

    公开(公告)号:CN111323353A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010286585.3

    申请日:2020-04-13

    IPC分类号: G01N15/06 G06K9/62

    摘要: 本发明涉及一种基于多传感多源数据融合的粉尘浓度检测系统及方法,属于属于粉尘浓度检测技术领域。该系统包括融合检测单元和气幕隔尘装置;融合检测单元包括光散射检测单元和电荷感应检测单元;气幕隔尘装置与光散射检测单元和电荷感应检测单元依次连接,用于隔离光学器件和粉尘;光散射检测单元和电荷感应检测单元均用于检测粉尘的AD值;该方法是根据融合算法计算出融合数值fi(x),从而融合检测单元标定曲线得出所检测粉尘浓度。本发明能够减小检测误差,提高标定分辨率和线性度,克服光散射法检测较高粉尘浓度和电荷感应法检测较低粉尘浓度的局限性。

    一种免维护激光粉尘浓度传感器

    公开(公告)号:CN109580442A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201910022513.5

    申请日:2019-01-10

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 本发明公开了一种免维护激光粉尘浓度传感器,检测装置包括检测组件和检测舱,检测组件包括激光源和硅光电池;激光源的前方形成有照射通道,检测装置上还设置有单独的隔舱,该隔舱内设置有恒温加热器和微型充气泵,微型充气泵的进风口与隔舱相通,微型充气泵的出气口接有管路,且该管路延伸并接通到感光通道和照射通道,管路与感光通道和照射通道的接通位置分别靠近硅光电池和激光源。本发明构思新颖、设计巧妙且结构合理,本发明通过设置构件来加热空气,并将热空气以热风的形式输送到激光源和硅光电池位置,吹散能对硅光电池造成污染的粉尘,同时也加热硅光电池和激光源附近的空气,避免了结露对检测的影响,效果良好,便于使用。

    一种高精度宽量程的粉尘浓度检测装置及粉尘浓度检测方法

    公开(公告)号:CN108918371A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810791394.5

    申请日:2018-07-18

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 本发明公开了一种高精度宽量程的粉尘浓度检测装置及粉尘浓度检测方法,装置包括进风道、第一风道、第二风道、风道切换装置、抽风机、出风道、光散射检测单元、电荷感应检测单元和处理单元;第一风道、第二风道的一端均与进风道相通,第一风道、第二风道的另一端均与出风道相通;风道切换装置用于切换第一风道、第二风道与进风道的通断,使得第一风道、第二风道之一与进风道相通。本发明采用光散射法和电荷感应法相结合,粉尘浓度较低时采用光散射法检测,粉尘浓度较高时采用电荷感应法检测,从而使两种方法优势互补,提高了低浓度粉尘浓度的检测精度,同时也避免了高浓度粉尘对光散射检测单元的污染,达到高精度、宽量程、免维护的检测要求。