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地面气溶胶集成观测系统技术方案

技术编号:9048860 阅读:196 留言:0更新日期:2013-08-15 17:31
一种地面气溶胶集成观测系统,包括上位机,观测设备,切割头,加热干燥管,观测设备通过数据控制接口分别与上位机连接,其中:还包括浮子流量计和真空泵;在切割头的出气口与浮子流量计的进气口之间,浮子流量计的出气口与真空泵的进气口之间分别通过主连接管路连接,形成一条从切割头到真空泵的贯通通道。在切割头与浮子流量计间的主连接管路上,通过三通接头分别设置连接相应观测设备进气口的支路连接管路。所述贯通通道的进气口连接加热干燥管的出气口。整个系统使用同一切割头和同一加热干燥管,保证测量的样本气体相同,减小了因外界环境造成的测量误差;各观测设备观测结果之间可对比验证,及时的了解仪器的运行状况,保证得到高质量的观测数据。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种测量装置,特别是涉及一种用于气溶胶的测量装置。
技术介绍
目前国内对地面气溶胶的观测研究存在一定的问题,由于观测技术不成熟,在观测设备的改装、后期维护和参数校准等各方面的技术储备都相对比较薄弱。当需要多种观测设备同时进行地面气溶胶复杂特性观测时,即使是几种仪器放在一起进行观测研究,也存在采样高度、采样粒径大小、温湿条件等差异,使得仪器之间的观测数据缺乏可对比性,造成观测数据质量不高,甚至观测数据无效的情况出现,对科研工作造成了很大的损失。目前对地面气溶胶进行观测的主要观测设备及功能如下表:权利要求1.一种地面气溶胶集成观测系统,包括上位机,观测设备,切割头,加热干燥管,观测设备通过数据控制接口分别与上位机连接,其特征在于:还包括浮子流量计和真空泵;在切割头的出气口与浮子流量计的进气口之间,浮子流量计的出气口与真空泵的进气口之间分别通过主连接管路连接,形成一条从切割头到真空泵的贯通通道;在切割头与浮子流量计间的主连接管路上,通过三通接头分别设置连接相应观测设备进气口的支路连接管路;所述贯通通道的进气口连接加热干燥管的出气口。2.根据权利要求1所述的地面气溶胶集成观测系统,其特征在于:所述观测设备包括三波段积分浊度仪(12),所述切割头包括第一切割头(01)和第二切割头(03); 第一切割头(01)的出气口与加热干燥管(02)的进气口间通过主连接管路连接,加热干燥管(02)的出气口与第二切割头(03)的进气口间主连接管路连接; 三波段积分浊度仪(12)的进气口和出气口串接入第二切割头(03)和浮子流量计(04)间主连接管路,三波段积分浊度仪(12)的进气口与第二切割头(03)的出气口间通过主连接管路连接,三波段积分浊度仪(12)的出气口与浮子流量计(04)的进气口间通过主连接管路连接。3.根据权利要求2所述的地面气溶胶集成观测系统,其特征在于:所述观测设备还包括动力学粒径谱仪(11)、多角度吸收光度计(13)、黑碳仪(14)、数粒子计数器(15)、颗粒物吸收光度计(16)和单颗粒碳黑光度计(17); 第二切割头(03)与三波段积分浊度仪(12)间的主连接管路上,通过三通接头(07a)设置的支路连接管路连接动力学粒径谱仪(11)的进气口 ;三波段积分浊度仪(12)与浮子流量计(04)间的主连接管路上,通过三个三通接头(07b、07d、07f)分别设置三条支路连接管路,第一条支路连接管路再通过一个三通接头(07c)设置两条分路连接管路,一条分路连接管路连接多角度吸 收光度计(13)的进气口,另一条分路连接管路连接黑碳仪(14)的进气口 ;第二条支路连接管路再通过一个三通接头(07e)设置两条分路连接管路,一条分路连接管路连接数粒子计数器(15)的进气口,另一条分路连接管路连接颗粒物吸收光度计(16)的进气口 ;第三条支路连接管路连接单颗粒碳黑光度计(17)的进气口。4.根据权利要求2所述的地面气溶胶集成观测系统,其特征在于:所述主连接管路、支路连接管路和分路连接管路采用导电胶皮管或内外抛光无缝焊接不锈钢管。5.根据权利要求4所述的地面气溶胶集成观测系统,其特征在于:所述第一切割头(01)的出气口与加热干燥管(02)的进气口间通过3/4"内外抛光无缝焊接不锈钢管连接,加热干燥管(02)的出气口与第二切割头(03)的进气口间通过3/4"导电胶皮管连接,第一三通接头(07a)的第一端口与第二切割头(03)的出气口间通过3/4"内外抛光无缝焊接不锈钢管连接,第一三通接头(07a)的第二端口与动力学粒径谱仪(11)的进气口间通过3/4"内外抛光无缝焊接不锈钢管连接,第一三通接头(07a)的第三端口与三波段积分浊度仪(12)的进气口间通过3/4"内外抛光无缝焊接不锈钢管连接;第二三通接头(07b)的第一端口与三波段积分浊度仪(12)的出气口间通过3/4"内外抛光无缝焊接不锈钢管连接,第二三通接头(07b)的第二端口与第四三通接头(07d)的第一端口间通过3/4"内外抛光无缝焊接不锈钢管连接,第四三通接头(07d)的第二端口与第六三通接头(07f)的第一端口间通过3/4"内外抛光无缝焊接不锈钢管连接,第六三通接头(07f)的第二端口与浮子流量计(04)的进气口间通过3/8"导电胶皮管连接;第二三通接头(07b)的第三端口与第三三通接头(07c)的第三端口间通过3/4"内外抛光无缝焊接不锈钢管连接,第三三通接头(07c)的第一端口与多角度吸收光度计(13)的进气口间通过3/4"导电胶皮管连接,第三三通接头(07c)的第二端口与黑碳仪(14)的进气口间通过3/8"导电胶皮管连接;第四三通接头(07d)的第三端口与第五三通接头(07e)的第三端口间通过3/4"内外抛光无缝焊接不锈钢管连接,第五三通接头(07e)的第一端口与数粒子计数器(15)的进气口间通过1/4"导电胶皮管连接,第五三通接头(07e)的第二端口与颗粒物吸收光度计(16)的进气口间通过1/4"导电胶皮管连接;第六三通接头(07f)的第三端口与单颗粒碳黑光度计(17)的进气口间通过1/4"导电胶皮管连接;浮子流量计(04)的出气口与真空泵(05)的进气口间通过3/8"导电胶·皮管连接。专利摘要一种地面气溶胶集成观测系统,包括上位机,观测设备,切割头,加热干燥管,观测设备通过数据控制接口分别与上位机连接,其中还包括浮子流量计和真空泵;在切割头的出气口与浮子流量计的进气口之间,浮子流量计的出气口与真空泵的进气口之间分别通过主连接管路连接,形成一条从切割头到真空泵的贯通通道。在切割头与浮子流量计间的主连接管路上,通过三通接头分别设置连接相应观测设备进气口的支路连接管路。所述贯通通道的进气口连接加热干燥管的出气口。整个系统使用同一切割头和同一加热干燥管,保证测量的样本气体相同,减小了因外界环境造成的测量误差;各观测设备观测结果之间可对比验证,及时的了解仪器的运行状况,保证得到高质量的观测数据。文档编号G01N15/00GK203132958SQ201320069810公开日2013年8月14日 申请日期2013年2月6日 优先权日2013年2月6日专利技术者史晋森, 张北斗, 闭建荣, 黄建平, 黄忠伟, 葛觐铭 申请人:兰州大学本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种地面气溶胶集成观测系统,包括上位机,观测设备,切割头,加热干燥管,观测设备通过数据控制接口分别与上位机连接,其特征在于:还包括浮子流量计和真空泵;在切割头的出气口与浮子流量计的进气口之间,浮子流量计的出气口与真空泵的进气口之间分别通过主连接管路连接,形成一条从切割头到真空泵的贯通通道;在切割头与浮子流量计间的主连接管路上,通过三通接头分别设置连接相应观测设备进气口的支路连接管路;所述贯通通道的进气口连接加热干燥管的出气口。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:史晋森张北斗闭建荣黄建平黄忠伟葛觐铭
申请(专利权)人:兰州大学
类型:实用新型
国别省市:

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