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塵埃粒子計(jì)數(shù)器使用構(gòu)成

更新時(shí)間:2016-02-19   點(diǎn)擊次數(shù):1765次

目前塵埃粒子計(jì)數(shù)器的用戶越來越多,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、電子、精密機(jī)械、彩管制造、微生物等行業(yè)中,實(shí)現(xiàn)對各種潔凈等級的工作臺(tái)、凈化室、凈化車間的凈化效果、潔凈級別進(jìn)行監(jiān)控,以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。

塵埃粒子計(jì)數(shù)器的注意事項(xiàng).

1、當(dāng)入口管被蓋住或被堵塞,不要啟動(dòng)計(jì)數(shù)儀

2、不要測有可能產(chǎn)生反應(yīng)的混合氣體(如氫氣和氧氣)。這此氣體也可能在計(jì)數(shù)器內(nèi)產(chǎn)生爆炸。測這些氣體需與廠家為取得更多的信息。

3、沒有高壓減壓設(shè)備(如高壓擴(kuò)散器)不要取樣壓縮空氣,所有的粒子計(jì)數(shù)器被設(shè)計(jì)用于在一個(gè)大氣壓下操作。

4、水,溶液或其它液體都不能從入口管進(jìn)入傳感器。

5、塵埃粒子計(jì)數(shù)器主要用來測試凈化車間干凈的環(huán)境,當(dāng)測的地方有松散顆粒的材質(zhì),灰塵源,噴霧處時(shí),須zui少保持距進(jìn)口管至少十二英寸遠(yuǎn)。以免以上的顆粒及液體污染傳感器及管路。

6、取樣時(shí),僻免取樣從計(jì)數(shù)器本身排出來的或被計(jì)數(shù)器出來的氣體所污染的氣體。

7、當(dāng)有打印機(jī)時(shí),連接外置打印機(jī)時(shí),需先關(guān)掉計(jì)數(shù)器;當(dāng)執(zhí)行打印操作時(shí),打印機(jī)上須有打印紙,否則會(huì)損傷打印頭。

8、靈敏度在0.1微米的顆粒計(jì)數(shù)儀,如沒有特別的預(yù)防,不能用于測大于1000級的凈化車間.以免對其傳感器損傷。

二,塵埃粒子計(jì)數(shù)器的的原理,應(yīng)用及組成

引言

目前塵埃粒子計(jì)數(shù)器的用戶越來越多,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、電子、精密機(jī)械、彩管制造、微生物等行業(yè)中,實(shí)現(xiàn)對各種潔凈等級的工作臺(tái)、凈化室、凈化車間的凈化效果、潔凈級別進(jìn)行監(jiān)控,以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。

塵埃粒子計(jì)數(shù)器是用來測量空氣中微粒的數(shù)量及大小的儀器,從而為空氣潔凈度的評定提供依據(jù)。常見的塵埃粒子計(jì)數(shù)器是光散射式(DAPC)的,測量粒徑范圍0.1-10μm,此外還有凝聚核式的塵埃粒子計(jì)數(shù)器(CNC),可測量尺寸更小的塵埃粒子。本文將介紹光散射式塵埃粒子計(jì)數(shù)器。

塵埃粒子計(jì)數(shù)器的的工作原理

空氣中的微粒在光的照射下會(huì)發(fā)生散射,這種現(xiàn)象叫光散射。光散射和微粒大小、光波波長、微粒折射率及微粒對光的吸收特性等因素有關(guān)。但是就散射光強(qiáng)度和微粒大小而言,有一個(gè)基本規(guī)律,就是微粒散射光的強(qiáng)度隨微粒的表面積增加而增大。這樣只要測定散射光的強(qiáng)度就可推知微粒的大小,就是光散射式粒子計(jì)數(shù)器的基本原理。

實(shí)際上,每個(gè)粒子產(chǎn)生的散射光強(qiáng)度很弱,是一個(gè)很小的光脈沖,需要通過光電轉(zhuǎn)換器的放大作用,把光脈沖轉(zhuǎn)化為信號幅度較大的電脈沖,然后再經(jīng)過電子線路的進(jìn)一步放大和甄別,從而完成對大量電脈沖的計(jì)數(shù)工作。此時(shí),電脈沖數(shù)量對應(yīng)于微粒的個(gè)數(shù),電脈沖的幅度對應(yīng)于微粒的大小。

1表示了塵埃粒子數(shù)器的具體工作原理:來自光源的光線被透鏡組1聚焦于測量腔內(nèi),當(dāng)空氣中的每一個(gè)粒子快速地通過測量腔時(shí),便把入射光散射一次,形成一個(gè)光脈沖信號。這一光信號經(jīng)過透鏡組2被送到光檢測器,正比地轉(zhuǎn)換成電脈沖信號,再經(jīng)過儀器電子線路的放大、甄別,揀出需要的信號,通過計(jì)數(shù)系統(tǒng)顯示出來。

塵埃粒子計(jì)數(shù)器的的組成及各部分功能

3.1光源

光源是塵埃粒子數(shù)器的關(guān)鍵部件,對儀器的性能影響很大。光源要求穩(wěn)定性高、壽命長、不受干擾。

光源有普通光源和激光光源兩種。普通光源為碘鎢燈,體積大、發(fā)熱量高、壽命短,開機(jī)后需要預(yù)熱。激光光源為激光器,體積小、穩(wěn)定性高、壽命長,常與檢測腔及光檢測器做成一體,組成傳感器。常見的激光光源有HeNe激光器、激光二極管。

采用普通光源的塵埃粒子計(jì)數(shù)器對0.3μm以下的微粒信號響應(yīng)很低,其信號幅度與計(jì)數(shù)器本身的噪聲幅度相差無幾,信號很難從噪聲中檢測出來。此類儀器雖然標(biāo)有0.3μm這一通道,但只適于測定大于0.3μm特別是0.5μm以上的微粒。

由于激光的單色性好,光能量集中穩(wěn)定,所以采用激光光源的塵埃粒子計(jì)數(shù)器其傳感器有較高的信噪比,此類儀器有些能檢測到0.1μm的微粒。

3.2測量腔

測量腔是進(jìn)行微粒觀測的空間,被采集的空氣要從測量腔內(nèi)穿過。儀器的光學(xué)系統(tǒng)使光源經(jīng)透鏡、狹縫照射到測量腔中,形成一個(gè)體積約幾個(gè)立方毫米的光敏感區(qū)。當(dāng)空氣中的塵埃通過光敏感區(qū)時(shí),會(huì)散射出一部分光能量,被與入射光成一角度(90度或70)的集光透鏡收集,再投射到光檢測器上。

3.3光檢測器

光檢測器是將散射光能量轉(zhuǎn)換為電信號的光電轉(zhuǎn)換器件。塵埃粒子計(jì)數(shù)器中zui常用的光檢測器是光電倍增管和光電二極管。

光電倍增管把光電子放大幾萬倍后轉(zhuǎn)換成幾個(gè)毫伏到幾十毫伏的電信號,具有光譜線性好、響應(yīng)時(shí)間快、暗電流小的優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)是體積大。光電倍增管工作時(shí)需加上幾百伏特的負(fù)高壓,儀器中有相應(yīng)的高壓產(chǎn)生電路,在對儀器進(jìn)行調(diào)試或校準(zhǔn)時(shí)應(yīng)注意安全。

光電二極管是一種受到光照后能產(chǎn)生電子的半導(dǎo)體元件,具有體積小、外圍電路簡單的特點(diǎn),常與檢測腔做成一體。

3.4流量監(jiān)控

塵埃粒子計(jì)數(shù)器的采樣流量一般為2.83L/min28.3L/min,進(jìn)口儀器常標(biāo)識為0.1cfm(立方英尺每分鐘)1cfm,主要是為了便于進(jìn)行符合Fed-Std-209E的潔凈度的計(jì)算。

大流量的采樣(28.3L/min)更能準(zhǔn)確地反映空氣的潔凈狀況,但使zui大采樣濃度降低。

3.5氣泵及過濾器

氣泵位于儀器內(nèi)部,使儀器產(chǎn)生采樣流量。氣泵要求噪音低、振動(dòng)小、產(chǎn)生的氣流穩(wěn)定。過濾器應(yīng)能過濾掉0.3μm以上的微粒,以免從儀器排出的空氣對潔凈區(qū)產(chǎn)生影響。

3.6電路系統(tǒng)

不同粒徑大小的粒子經(jīng)塵埃粒子計(jì)數(shù)器的光電系統(tǒng)轉(zhuǎn)換后,會(huì)產(chǎn)生不同幅度(電壓)的電脈沖信號,粒徑越大,脈沖電壓越高。信號電壓與粒徑之間的關(guān)系,也叫轉(zhuǎn)換靈敏度。對于給定的塵埃粒子計(jì)數(shù)器,粒徑大小與脈沖電壓是一一對應(yīng)的,例如某臺(tái)塵埃粒子計(jì)數(shù)器的轉(zhuǎn)換靈敏度為0.3μm對應(yīng)69mv0.5μm對應(yīng)531mv,1.0μm對應(yīng)701mv等,若塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢測到一個(gè)脈沖為100mv,則這個(gè)粒子的大小肯定大于0.3μm而小于0.5μm

塵埃粒子計(jì)數(shù)器是測量大于等于某一粒徑的粒子數(shù)量的儀器,其內(nèi)部電路就是統(tǒng)計(jì)大于等于某一電壓值的脈沖數(shù)量的電路。對于上段中的例子,測量空氣中大于等于0.3μm粒子的數(shù)量,在電路中就是統(tǒng)計(jì)大于等于69mv的脈沖的個(gè)數(shù),測量大于等于0.5μm粒子的數(shù)量,在電路中就是統(tǒng)計(jì)大于等于531mv的脈沖的個(gè)數(shù),依此類推。所以儀器對塵埃粒子的測量,主要靠轉(zhuǎn)換靈敏度這個(gè)參數(shù)。

另外需要說明的是,每臺(tái)塵埃粒子計(jì)數(shù)器的轉(zhuǎn)換靈敏度均不同,在出廠時(shí)及以后須定期用標(biāo)準(zhǔn)粒子進(jìn)行校準(zhǔn),以獲得轉(zhuǎn)換靈敏度值。

電路系統(tǒng)就是完成對脈沖信號的放大、甄別、計(jì)數(shù)的電路。此外還包括電源、控制、顯示、計(jì)算、打印等電路。

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