CN218422502U - 基于压力调节的气溶胶稀释装置和测量装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种基于压力调节的气溶胶稀释装置和测量装置,包括气溶胶缓存容器、第一空气过滤器、第一流量调节阀、开关阀、第二流量调节阀、第二空气过滤器和管路;所述气溶胶缓存容器的顶端设置气溶胶注入口,所述气溶胶缓存容器的底端设置大气连接口,所述大气连接口通过第一流量调节阀和第一空气过滤器连通大气,所述气溶胶缓存容器的上部设置气溶胶出口,所述气溶胶出口通过管路与开关阀的进口端连通;所述开关阀的出口端连接气溶胶总出口管路,所述气溶胶总出口管路上开设有连通大气的支路,所述第二流量调节阀和第二空气过滤器安装于所述支路上。该装置可灵活调节气溶胶稀释比例,一定程度提升气溶胶稀释效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及气溶胶的制备领域,具体的说,涉及了一种基于压力调节的气溶胶稀释装置,以及气溶胶测量装置。
背景技术
粒径谱仪在测量较高浓度的气溶胶的过程中往往需要预先进行稀释,然而由于气溶胶尤其是液相成分较多的气溶胶,在稀释时粒径分布极易发生改变,稀释过程过长将极大的影响气溶胶粒径分布的测量结果,进而无法掌握原始气溶胶的粒径分布状态。
同时,气溶胶的稀释比例往往难以控制。
为了解决以上存在的问题,人们一直在寻求一种理想的技术解决方案。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对现有技术的不足,从而提供一种灵活调节气溶胶稀释比例,提升稀释效率的基于压力调节的气溶胶稀释装置。
本方案的基本构思在于:通过两条管路的设计,一条直接连通大气,另一条在接入气溶胶缓存容器的同时连通大气,通过两个比例阀的调整,实时调节比例,进而提升稀释效率,且比例的调节更加灵活。
为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种基于压力调节的气溶胶稀释装置,包括气溶胶缓存容器、第一空气过滤器、第一流量调节阀、开关阀、第二流量调节阀、第二空气过滤器和管路;
所述气溶胶缓存容器的顶端设置气溶胶注入口,所述气溶胶缓存容器的底端设置大气连接口,所述大气连接口通过第一流量调节阀和第一空气过滤器连通大气,所述气溶胶缓存容器的上部设置气溶胶出口,所述气溶胶出口通过管路与开关阀的进口端连通;
所述开关阀的出口端连接气溶胶总出口管路,所述气溶胶总出口管路上开设有连通大气的支路,所述第二流量调节阀和第二空气过滤器安装于所述支路上。
基上所述,所述支路通过三通阀接入所述气溶胶总出口管路。
基上所述,所述气溶胶注入口和所述气溶胶出口分别设置于气溶胶缓存容器的顶端两侧。
基上所述,所述气溶胶缓存容器内的缓存腔体积可调。
基上所述,所述第一流量调节阀和第二流量调节阀均为电磁阀,所述第一流量调节阀和第二流量调节阀由同一个控制器控制工作状态。
基上所述,所述开关阀为单向电磁阀,所述开关阀由所述控制器控制启闭。
一种气溶胶测量装置,包括所述的基于压力调节的气溶胶稀释装置和粒径谱仪,所述粒径谱仪的进口连接在所述气溶胶总出口管路的尾端。
基上所述,所述粒径谱仪的启动开关通过所述控制器与所述开关阀联动启动。
本实用新型相对现有技术具有实质性特点和进步,具体的说,本实用新型具有以下优点:
1.要稀释的气溶胶先注满气溶胶缓存容器,即气溶胶缓存容器的大小和原始气溶胶的体积大小一致,保持原始气溶胶的浓度,然后将其接入第一个支管,另一条支管与大气连通,通过两个支管上流量调节阀的比例调配,灵活实现气溶胶浓度的稀释;
2.气溶胶缓存容器的底端也连通大气,作用是在抽吸气溶胶的过程中保持抽吸压力的稳定;
3.由于气溶胶暂存在缓存容器中而非实时制备,且稀释过程实时进行而非在一个容器中稀释,使得整体的稀释效率得以提升,减少了稀释时间。
附图说明
图1是本实用新型中基于压力调节的气溶胶稀释装置的应用状态的结构原理图。
图中:1.气溶胶缓存容器;2.第一空气过滤器;3.第一流量调节阀;4.开关阀;5.第二流量调节阀;6.第二空气过滤器;7.管路;8.粒径谱仪;9.气溶胶注入口;10.气溶胶出口;11.气溶胶总出口管路;12.第一支路;13.第二支路。
具体实施方式
下面通过具体实施方式,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。
如图1所示,一种基于压力调节的气溶胶稀释装置,包括气溶胶缓存容器1、第一空气过滤器2、第一流量调节阀3、开关阀4、第二流量调节阀5、第二空气过滤器6和管路7。
本实施例中,结合该基于压力调节的气溶胶稀释装置的应用场景,即针对气溶胶稀释后的测量工作进行说明,因此,还需要结合粒径谱仪8。
粒径谱仪8带有负压抽吸的能力,作为气溶胶检测的动力来源。
粒径谱仪8连接在气溶胶总出口管路11上,气溶胶总出口管路通过三通阀连接两条支路。
第一条支路12上设置第二流量调节阀5和第二空气过滤器6后连通大气。
第二条支路13上设置开关阀4、气溶胶缓存容器1、第一空气过滤器2和第一流量调节阀3后连通大气。
气溶胶缓存容器1的气溶胶注入口9用于连接气溶胶发生单元。
所述气溶胶注入口9和所述气溶胶出口10分别设置于气溶胶缓存容器的顶端两侧,而气溶胶缓存容器1的大气连接口位于底端,这样设计的目的是,气溶胶在导出的过程中,由大气从底端充气将气溶胶从顶端推出,能够保持气溶胶导出的浓度稳定性。
其它实施例中,气溶胶缓存容器内的缓存腔体积可调,这样做的目的是,气溶胶发生装置单次产生的气溶胶量可能不同,比如应用于单口烟的气溶胶测量工作时,就需要将气溶胶缓存容器的体积调整至与单口烟的体积相等,具体实现方式可将气溶胶缓存容器设计为柔性结构或可伸缩的结构。
为了方便控制,所述第一流量调节阀3和第二流量调节阀5均为电磁阀,所述第一流量调节阀3和第二流量调节阀5由同一个控制器控制工作状态,所述开关阀4为单向电磁阀,所述开关阀4由所述控制器控制启闭。
工作原理:
首先关闭开关阀4,粒径谱仪8测量来自第一支路12中经过过滤的大气气溶胶。
然后将第一流量调节阀3开度调节到最大,从气溶胶注入口9将待测气溶胶推入气溶胶缓存容器1中,气溶胶缓存容器1大小与原始气溶胶体积大小一致。
再调节第一流量调节阀3、第二流量调节阀5的开度,打开开关阀4,在粒径谱仪8负压抽吸力量的作用下,进行气溶胶粒径分布的测量。
由于流进第一流量调节阀3、第二流量调节阀5的流量受到两个流量调节阀的开度控制,因此,可以通过调节第一流量调节阀3、第二流量调节阀5实现流入粒径谱仪8的气溶胶与洁净空气的混合比例的调节,进而实现气溶胶不同稀释比的调节。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本实用新型技术方案的精神,其均应涵盖在本实用新型请求保护的技术方案范围当中。
Claims (8)
1.一种基于压力调节的气溶胶稀释装置,其特征在于:包括气溶胶缓存容器、第一空气过滤器、第一流量调节阀、开关阀、第二流量调节阀、第二空气过滤器和管路;
所述气溶胶缓存容器的顶端设置气溶胶注入口,所述气溶胶缓存容器的底端设置大气连接口,所述大气连接口通过第一流量调节阀和第一空气过滤器连通大气,所述气溶胶缓存容器的上部设置气溶胶出口,所述气溶胶出口通过管路与开关阀的进口端连通;
所述开关阀的出口端连接气溶胶总出口管路,所述气溶胶总出口管路上开设有连通大气的支路,所述第二流量调节阀和第二空气过滤器安装于所述支路上。
2.根据权利要求1所述的基于压力调节的气溶胶稀释装置,其特征在于:所述支路通过三通阀接入所述气溶胶总出口管路。
3.根据权利要求1或2所述的基于压力调节的气溶胶稀释装置,其特征在于:所述气溶胶注入口和所述气溶胶出口分别设置于气溶胶缓存容器的顶端两侧。
4.根据权利要求3所述的基于压力调节的气溶胶稀释装置,其特征在于:所述气溶胶缓存容器内的缓存腔体积可调。
5.根据权利要求4所述的基于压力调节的气溶胶稀释装置,其特征在于:所述第一流量调节阀和第二流量调节阀均为电磁阀,所述第一流量调节阀和第二流量调节阀由同一个控制器控制工作状态。
6.根据权利要求5所述的基于压力调节的气溶胶稀释装置,其特征在于:所述开关阀为单向电磁阀,所述开关阀由所述控制器控制启闭。
7.一种气溶胶测量装置,其特征在于:包括权利要求1-6任一项所述的基于压力调节的气溶胶稀释装置和粒径谱仪,所述粒径谱仪的进口连接在所述气溶胶总出口管路的尾端。
8.根据权利要求7所述的气溶胶测量装置,其特征在于:所述粒径谱仪的启动开关通过控制器与所述开关阀联动启动。
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