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。

    一种细菌过滤效率测试仪
    3.
    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。

    一种新型气溶胶发雾油箱
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110987315A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911298256.4

    申请日:2019-12-17

    IPC分类号: G01M3/20 G01N15/08

    摘要: 本发明提供的新型气溶胶发雾油箱,通过在洁净空气进气嘴右端设置调节阀与压缩空气源相连接,使得流经洁净空气进气嘴空气的压力和流量能够通过调节阀进行调节,能够检测高效过滤器前对所需油雾进行高浓度与低浓度的连续性调节,通过控制所述进气口的进气压力与流量,使箱体内油雾流动通畅,通过设置过滤挡板,使得油雾在通过油雾出气嘴前被过滤,使得粒径在0.3um左右的油雾粒子均匀的通过挡板后由油雾出气嘴喷射出去,被过滤挡板挡下来的油雾凝结后落回箱体内重复使用,通过设置过滤挡板,使得本发明能够使不同粒径的油雾保持较好的一致性,不会对检测系统整体产生不良影响,防止了油雾倒流现象,发雾效果稳定,油雾浓度便于调节,能够大大提高光度计检漏法的准确性。

    一种液体颗粒检测装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106198327A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610835801.9

    申请日:2016-09-21

    IPC分类号: G01N15/02 G01N15/14

    CPC分类号: G01N15/0205 G01N15/1436

    摘要: 本发明涉及一种液体颗粒检测装置。液体颗粒检测装置包括激光器、流通池、第一玻璃窗、第二玻璃窗、光电探测器和信号处理单元,流通池上开设有检测孔、通道,第一玻璃窗、第二玻璃窗分设通道左右两侧,第一玻璃窗上还设置有透光狭缝,激光器设置在第一玻璃窗的左侧,光电探测器设置在第二玻璃窗的右侧,激光器的入射光束依次经透光狭缝、检测孔和第二玻璃窗传输给光电探测器,信号处理单元能够将光电探测器转换后的信号处理后获得流经通道的液体中的颗粒数量和大小。将激光器和光电探测器直接安装在流通池的检测孔左右两侧,有效减小了光传播的距离,简化了结构,有效减少了液体颗粒检测装置的体积,使液体颗粒检测装置能够小型化、微型化。

    空气微小颗粒物监测仪器

    公开(公告)号:CN102706780B

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201210195981.0

    申请日:2012-06-14

    发明人: 刘嘉 金惠琴 陈建

    摘要: 本发明公开了空气微小颗粒物监测仪器,该仪器是对空气中微小颗粒物的微粒性质进行监测,通过主控线路板对获得的待测空气中微小颗粒物微粒性质的电信号进行处理与分析,从而判断空气中微小颗粒物的粒径,进而分析微小颗粒物的质量浓度和颗粒数浓度。仪器测量时,通过在主气路中通入洁净的干燥气体,对待测空气进行稀释,避免了颗粒物由于重叠造成相互影响,提高了采集信号的信噪比,另外,向传感器中通入洁净干躁气体,在待测气体外围形成一圈保护,保护传感器中的光源等部件不被待测空气污染。

    一种液体颗粒检测装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106198327B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN201610835801.9

    申请日:2016-09-21

    IPC分类号: G01N15/02 G01N15/14

    摘要: 本发明涉及一种液体颗粒检测装置。液体颗粒检测装置包括激光器、流通池、第一玻璃窗、第二玻璃窗、光电探测器和信号处理单元,流通池上开设有检测孔、通道,第一玻璃窗、第二玻璃窗分设通道左右两侧,第一玻璃窗上还设置有透光狭缝,激光器设置在第一玻璃窗的左侧,光电探测器设置在第二玻璃窗的右侧,激光器的入射光束依次经透光狭缝、检测孔和第二玻璃窗传输给光电探测器,信号处理单元能够将光电探测器转换后的信号处理后获得流经通道的液体中的颗粒数量和大小。将激光器和光电探测器直接安装在流通池的检测孔左右两侧,有效减小了光传播的距离,简化了结构,有效减少了液体颗粒检测装置的体积,使液体颗粒检测装置能够小型化、微型化。

    一种智能集菌仪的控制方法及除菌方法和应用

    公开(公告)号:CN112280666B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202011116805.4

    申请日:2020-10-19

    摘要: 本发明公开了一种智能集菌仪的控制方法及除菌方法和应用,该控制方法包括:通过电流检测模块监测直流驱动电机的实时电流来实时调整蠕动泵泵头的旋转线速度,当蠕动泵泵头处于推送被测液体的状态时,降低蠕动泵泵头的旋转线速度;当蠕动泵泵头处于空转状态时,提升蠕动泵泵头的旋转线速度;及一种包括上述智能集菌仪的控制方法的除菌方法;及上述除菌方法在食品、医药的制备或检测中的应用;本发明能够实现控制收集瓶内压力的稳定,保证收集瓶内滤膜完整性,防止滤膜出现因压力脉冲产生的漏损,减少无效检测的发生,提高检测效率。