一种自适应光程的水质在线监测方法和装置

    公开(公告)号:CN115855852A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211602236.3

    申请日:2022-12-13

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种自适应光程的水质在线监测方法和装置,该水质在线监测方法包括:使来自光源的光线穿过准直透镜后形成一束平行光;使该束平行光穿过待测水质后在分列于待测水质相对侧的反射镜之间进行反射之后到达光线汇聚接受区;检测汇聚在光线汇聚接受区的光线的光谱数据;该装置包括能够转动地设置的光源、将来自所述光源的光线转换成一束平行光的准直透镜、相对设置的两个反射镜、用于收集反射结束后从反射镜反射出的光线的第一汇聚透镜、用于检测从第一汇聚透镜射出的光线的光谱数据的光谱测量模块;本发明能够通过自适应光程调节,根据待测水样自适应动态调整光程,实现高、低浓度污染水样的在线实时监测,检测效率高,检测范围宽。

    检测超高效过滤器过滤效率的方法

    公开(公告)号:CN115758042A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211496006.3

    申请日:2022-11-24

    IPC分类号: G06F17/10

    摘要: 本发明涉及一种检测超高效过滤器过滤效率的方法,为:针对待检测型号的超高效过滤器建立含有未知系数的过滤效率计算方程式,过滤效率计算方程式用于表征超高效过滤器的过滤平面中所选定的局部区域的过滤效率与超高效过滤器的整体过滤效率之间的关系;对待检测型号的超高效过滤器进行多次实验以获取超高效过滤器的过滤平面中所选定的局部区域的过滤效率数据、超高效过滤器的整体过滤效率数据,利用实验所得数据求解未知系数而确定过滤效率计算方程式;针对待检测的超高效过滤器,检测其过滤平面中所选定的局部区域的过滤效率,利用过滤效率计算方程式计算得到待检测的超高效过滤器的整体过滤效率。本发明能够提高过滤器效率检测的速度和准确度。

    一种气溶胶发生系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114225726A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111610123.3

    申请日:2021-12-27

    摘要: 本发明涉及一种气溶胶发生系统,包括气溶胶发生器、用于分选粒径为r1的气溶胶颗粒的一级分选组件、用于分选粒径为r2的气溶胶颗粒的二级分选组件,一级分选组件包括一级分选腔、一对电极板,一级分选腔的入口与气溶胶发生器的出口连通,一对电极板之间形成供气溶胶颗粒通过的通道;二级分选组件包括二级分选腔,二级分选腔的入口与一级分选腔的出口连通。本发明采用两级分选对气溶胶颗粒进行粒径分选,实现滤料测试设备满足不同标准粒径的需求,同时可通过调整电极板的电压、电极板长度或机械分选板的尺寸、距离实现不同粒径、不同浓度气溶胶的输出,具有结构简单,调节方便,满足多种需求等优点,真正实现一机多用。

    一种细菌过滤效率测试仪
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112595650A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011610350.1

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种细菌过滤效率测试仪,包括负压柜及设置于所述负压柜中的测试装置,所述测试装置包括:气雾室,其用于供包含细菌的液滴和气体混匀形成菌雾;喷雾器,其用于使菌液以液滴形式进入所述气雾室内;进气管,其用于向所述气雾室供气,所述气雾室上设有进气口,所述进气管和所述进气口相互连通;第一安德森采样器,其用于设置待测滤材;及第二安德森采样器,其中不设置滤材;所述第一安德森采样器和所述第二安德森采样器上均设置有进雾口,所述气雾室具有出雾口,各所述进雾口分别和所述出雾口相互连通。本发明的菌雾有较好的一致性,可以两路一起采样,并有效防止细菌外泄。

    一种大气颗粒物浓度的监测装置

    公开(公告)号:CN104833620B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201510187462.3

    申请日:2015-04-20

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 本发明涉及一种大气颗粒物浓度的监测装置,被检测气体从环境中进入监测装置中形成一气流通道,所述的监测装置包括一产生光束的光源,所述的光束与所述的气流通道相交叉并在交叉处形成检测区域,在所述的光束一侧设置有一第一光电探测器,所述的光束与所述的第一光电探测器之间设置有同轴排列的第一凸透镜和第二凸透镜,当大气中的颗粒物经过检测区域时光源发出的光束产生散射光,散射光依次通过第一凸透镜、第二凸透镜汇聚到第一光电探测器。靠近检测区域的第一凸透镜的一面是一凸面,可以有效降低空气的颗粒物在其表面的集聚,且所述的第一凸透镜的材料为玻璃或树脂,抗污染能力远大于金属凹面反射镜。

    微型液体颗粒计数器芯片

    公开(公告)号:CN102998234B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201210543503.4

    申请日:2012-12-14

    IPC分类号: G01N15/02 G01N15/10

    摘要: 本发明涉及一种微型液体颗粒计数器芯片,包括芯片本体,芯片本体中设置有光学检测系统以及光刻形成的液体微流通道;液体微流通道的两端与芯片本体的外部相连通并通入有待测液体;光学检测系统包括光刻形成的入射端微透镜组、出射端微透镜组、入射端光纤固定槽、出射端光纤固定槽以及固设于入射端光纤固定槽中的入射光纤、固设于出射端光纤固定槽中的出射光纤;入射端微透镜组和出射端微透镜组相对的设置于液体微流通道的两侧;入射端光纤固定槽设置于入射端微透镜组的远离液体微流通道的一侧,出射端光纤固定槽设置于出射端微透镜组的远离液体微流通道的一侧。本发明提高了液体颗粒计数器加工的精度,降低了加工难度,降低了制造成本。

    设备间的数据传输方法和基于其的数据检测系统

    公开(公告)号:CN116192458A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211716435.7

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: H04L9/40 H04L67/125

    摘要: 本发明涉及一种设备间的数据传输方法和基于其的数据检测系统。设备间的数据传输方法为:数据检测设备将检测数据进行加密编码而得到加密检测数据、将用于进行身份校验的校验数据进行加密编码而得到加密校验数据,加密检测数据和加密校验数据组合为发送数据并发送给数据接收设备;数据接收设备接收发送数据并加密校验数据进行校验数据解析,依据校验数据解析的结果判断数据检测设备进行身份核对,若身份核对通过,则数据接收设备再对发送数据中的加密检测数据进行检测数据解析得到检测数据。数据检测系统包括数据检测设备和数据接收设备,二者之间采用前述设备间的数据传输方法进行数据传输。本发明能够保障数据传输效率的同时保证数据传输安全。