JP2006226906A - Instrument for measuring concentration of suspended particulate matter - Google Patents

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JP2006226906A
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Masayoshi Shinohara
政良 篠原
Yusuke Mizuno
裕介 水野
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Horiba Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a versatile instrument light-weighted to be suitable for carriage for measuring the concentration of a suspended particulate matter, allowing installation at an arbitrary place, such as a place with no power supply, irrespective of indoor or outdoor site, and capable of readily measuring SPM in the atmospheric air. <P>SOLUTION: In this instrument 1 for measuring the concentration of the suspended particulate matter, the atmospheric air is continuously sucked as a gas sample into a sampling tube 35 via sizers 49, 50, by a suction operation of a sampling pump 22; the suspended particulate matter in the gas sample is collected continuously using a filter 26, in a measuring part 21 provided on a downstream side of the sampling tube 35; and the concentration of the collected suspended particulate matter is measured by a β-ray absorption system. The instrument 1 is provided with a measuring instrument body case 2 of dustproof and waterproof structure, and the measuring part 21, the sampling pump 22 and an electric power source part 23 for driving them are provided to the measuring instrument body case 2. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

この発明は、大気中の浮遊粒子状物質を測定するための浮遊粒子状物質濃度測定装置に関する。   The present invention relates to a suspended particulate matter concentration measuring device for measuring suspended particulate matter in the atmosphere.

大気中の浮遊粒子状物質(Suspended Particulate Matter:以下、SPMという)を測定する手法の一つに、大気をサンプルガスとして連続的にサンプリング管内に吸引し、このサンプリング管の下流側に設けられたチャンバ内において前記サンプルガス中のSPMをダストとしてテープ状フィルタに連続的に捕集し、この捕集したダストに対してβ線源からβ線を照射し、そのときの透過β線を検出器によって検出し、この検出器の出力を用いるβ線吸収方式による、前記捕集したダストの質量を測定する手法がある。この手法によれば、大気中に含まれるSPMの総量の濃度を定量的に把握することができる。   As one of the methods for measuring suspended particulate matter (hereinafter referred to as SPM) in the atmosphere, air is continuously sucked into the sampling tube as a sample gas, and is provided downstream of the sampling tube. In the chamber, the SPM in the sample gas is continuously collected as dust on a tape filter, and the collected dust is irradiated with β rays from a β ray source, and the transmitted β rays at that time are detected by a detector. And the mass of the collected dust is measured by a β-ray absorption method using the output of this detector. According to this method, the concentration of the total amount of SPM contained in the atmosphere can be grasped quantitatively.

図4は捕集用フィルタを用いてSPMを捕集し、この捕集されたSPM全体の濃度(質量)を測定するための浮遊粒子状物質濃度測定装置(以下、濃度測定装置という)100を概略的に示している。図4において、101はSPMを捕集するためのテープ状フィルタで、供給リール102にロール状に巻回されている。103は供給リール102から送り出されたテープ状フィルタ101を巻き取る巻取リールで、これらの供給リール102と巻取リール103との間に、SPMを捕集しその濃度を測定するためのチャンバ104が設けられている。なお、105はテープ状フィルタ101を移動させるための搬送リールで、供給リール102からのテープ状フィルタ101の搬送量(移動量)を検出する搬送センサ105aを備え、テープ状フィルタ101を所定量だけ搬送するものである。   FIG. 4 shows a suspended particulate matter concentration measuring device (hereinafter referred to as a concentration measuring device) 100 for collecting SPM using a collecting filter and measuring the concentration (mass) of the collected SPM as a whole. Shown schematically. In FIG. 4, reference numeral 101 denotes a tape filter for collecting SPM, which is wound around a supply reel 102 in a roll shape. Reference numeral 103 denotes a take-up reel for taking up the tape-shaped filter 101 sent out from the supply reel 102. A chamber 104 for collecting SPM and measuring its concentration between the supply reel 102 and the take-up reel 103. Is provided. Reference numeral 105 denotes a transport reel for moving the tape-shaped filter 101, and includes a transport sensor 105a for detecting the transport amount (movement amount) of the tape-shaped filter 101 from the supply reel 102, and the tape-shaped filter 101 is moved by a predetermined amount. It is to be transported.

前記チャンバ104は、その一端側にテープ状フィルタ101の導入口が形成され、他端側にテープ状フィルタ101の導出口が形成されており、その内部空間に、テープ状フィルタ101を水平状態に保持しガイドするためのフィルタ保持部106が設けられている。このフィルタ保持部106の水平保持面には、例えば、平面視正六角形状の通気孔を中心として複数の通気孔(図示していない)が開設されており、テープ状フィルタ101にSPMを捕集できるように構成されている。そして、前記SPMの捕集位置の下部側、前記フィルタ保持部106の下側(テープ状フィルタ101の下面側)には、テープ状フィルタ101に対してβ線を照射するβ線源107が設けられ、フィルタ保持部106の上側(テープ状フィルタ101の上面側)に、テープ状フィルタ101を透過してきたβ線を検出するβ線検出器108がβ線源107と対向するようにして設けられている。なお、β線検出器108の出力信号は図示していない演算制御部に入力される。   The chamber 104 has an inlet for the tape-like filter 101 at one end and an outlet for the tape-like filter 101 at the other end. The tape-like filter 101 is placed in a horizontal state in the internal space. A filter holding unit 106 for holding and guiding is provided. On the horizontal holding surface of the filter holding unit 106, for example, a plurality of ventilation holes (not shown) are formed centering on a regular hexagonal ventilation hole in plan view, and SPM is collected in the tape-like filter 101. It is configured to be able to. A β-ray source 107 that irradiates the tape-shaped filter 101 with β-rays is provided on the lower side of the SPM collection position and on the lower side of the filter holding unit 106 (the lower surface side of the tape-shaped filter 101). On the upper side of the filter holding unit 106 (on the upper surface side of the tape-shaped filter 101), a β-ray detector 108 that detects β-rays transmitted through the tape-shaped filter 101 is provided so as to face the β-ray source 107. ing. Note that the output signal of the β-ray detector 108 is input to an arithmetic control unit (not shown).

そして、前記チャンバ104の一端側(上流側)には、空気導入管109を介して、一定量の大気をサンプリングすることのできる分粒器としての例えば、サイクロン式ボリュームサンプラ110が接続されるとともに、チャンバ104の他端側(下流側)には、真空ポンプなどのサンプリングポンプ(図示していない)を備えた大気導出管(図示していない)が接続されている。なお、ボリュームサンプラ110で吸引(サンプリング)される大気の量は、演算制御部に入力される。   And, for example, a cyclone type volume sampler 110 is connected to one end side (upstream side) of the chamber 104 as a particle sizer capable of sampling a certain amount of air through an air introduction pipe 109. The other end side (downstream side) of the chamber 104 is connected to an air outlet pipe (not shown) provided with a sampling pump (not shown) such as a vacuum pump. The amount of air sucked (sampled) by the volume sampler 110 is input to the calculation control unit.

上記構成の濃度測定装置100を用いて、大気中のSPMを測定するには、図4に示すように、テープ状フィルタ101を、搬送リール105を経由しチャンバ104内を挿通して、供給リール102と巻取リール103との間にセットする。これによって、テープ状フィルタ101の一部分が測定部位に静止状態で位置する。この静止状態でチャンバ104の下流側のサンプリングポンプを吸引動作させることにより、大気がサンプリングされてボリュームサンプラ110内に導入され、このボリュームサンプラ110の働きによってSPMの濃度が高められた大気111がチャンバ104内に導入され、テープ状フィルタ101を通過し、フィルタ保持部106の通気孔を通過してチャンバ104外に排出される。このとき、チャンバ104内においては、前記サンプリングされた大気111がテープ状フィルタ101を通過する際、当該大気111に含まれるSPMがテープ状フィルタ101のSPM捕集部部分に捕集され、測定スポットが形成される。この測定スポットは、テープ状フィルタ101の静止状態で前記大気サンプリングを所定時間(例えば、1時間)行うことによって形成される。   In order to measure the SPM in the atmosphere using the concentration measuring apparatus 100 having the above-described configuration, as shown in FIG. 4, the tape-like filter 101 is inserted into the chamber 104 via the transport reel 105, and the supply reel Set between 102 and take-up reel 103. Thereby, a part of the tape-like filter 101 is positioned in a stationary state at the measurement site. When the sampling pump downstream of the chamber 104 is suctioned in this stationary state, the atmosphere is sampled and introduced into the volume sampler 110, and the atmosphere 111 whose SPM concentration is increased by the action of the volume sampler 110 is the chamber 111. It is introduced into 104, passes through the tape-shaped filter 101, passes through the vent hole of the filter holding unit 106, and is discharged out of the chamber 104. At this time, in the chamber 104, when the sampled air 111 passes through the tape-shaped filter 101, the SPM contained in the air 111 is collected in the SPM collecting portion of the tape-shaped filter 101, and the measurement spot Is formed. The measurement spot is formed by performing the atmospheric sampling for a predetermined time (for example, 1 hour) while the tape-like filter 101 is stationary.

前記所定時間をかけて大気サンプリングを行うことによってテープ状フィルタ101に形成された測定スポットに対してβ線源107からβ線を照射し、そのときのテープ状フィルタ101を透過してきたβ線をβ線検出器108によって検出する。そして、このβ線検出器108から出力される強度信号を演算制御部において所定の演算式を用いて演算を行うことにより捕集されたSPMの総重量が求められ、さらに吸引した大気量と前記総重量を用いて所定の演算式によって演算を行うことにより、捕集されたSPMの濃度が得られる。   The measurement spot formed on the tape-shaped filter 101 is irradiated with β-rays from the β-ray source 107 by performing the atmospheric sampling over the predetermined time, and the β-rays transmitted through the tape-shaped filter 101 at that time are irradiated. Detection is performed by the β-ray detector 108. Then, the total weight of the collected SPM is obtained by calculating the intensity signal output from the β-ray detector 108 using a predetermined calculation formula in the calculation control unit. The concentration of the collected SPM can be obtained by performing a calculation using a predetermined calculation formula using the total weight.

前記測定後、搬送リール105を動作させてテープ状フィルタ101を所定量移動させることにより、前記測定スポットが巻取リール103方向に移動し、テープ状フィルタ101の新しい他の部分が測定部位に位置し、次の測定への待機状態となる。   After the measurement, the transport reel 105 is operated to move the tape-shaped filter 101 by a predetermined amount, so that the measurement spot moves in the direction of the take-up reel 103, and another new portion of the tape-shaped filter 101 is positioned at the measurement site. Then, it enters a standby state for the next measurement.

ところで、前記従来の濃度測定装置100においては、測定装置本体ケースにサンプリングポンプが外付けされるとともに、サイクロン式ボリュームサンプラ110やインパクターが大気に晒された状態で、電源供給のある大気測定局に設置されていたので、以下のような不都合があった。すなわち、
(1)測定装置本体ケースは防滴構造にはなっていなかったので、屋外での測定には不向きであった。
(2)大気中のSPMの測定が、AC100V〜200V仕様の電源供給のある大気測定局でしか行えなかった。
(3)大気測定局のある、限られた場所でしか測定が行えなかった。
(4)測定部、演算制御部およびこれらを収容する測定装置本体ケースの合計重量が例えば25kg、サンプリングポンプの重量が6kgというように濃度測定装置100全体が屋外設置のために持ち運ぶには重量的に不向きに構成されており、一般的に大気測定局において固定的に使用されていた。
By the way, in the conventional concentration measuring apparatus 100, the sampling pump is externally attached to the measuring apparatus main body case, and the atmospheric measuring station with power supply in a state where the cyclone type volume sampler 110 and the impactor are exposed to the atmosphere. Therefore, there were the following inconveniences. That is,
(1) Since the measuring device main body case was not drip-proof, it was not suitable for outdoor measurement.
(2) SPM measurement in the atmosphere could only be performed by an atmospheric measurement station with AC 100V-200V specification power supply.
(3) Measurement was possible only in a limited place with an atmospheric measurement station.
(4) The total concentration of the measurement unit, the calculation control unit, and the measurement device main body case that accommodates these is 25 kg, and the weight of the sampling pump is 6 kg. In general, it was fixedly used in an atmospheric measurement station.

この発明は、上述の事柄に留意してなされたもので、その目的は、電源供給のない場所など、屋内、屋外を問わずに任意の場所に設置することができて大気中のSPMの測定を容易に行うことができるとともに、持ち運びに好適な可及的に軽量な汎用性の高い濃度測定装置を提供することである。 The present invention has been made in consideration of the above-mentioned matters, and its purpose is to measure SPM in the atmosphere, which can be installed in any place, such as a place where power is not supplied, indoors or outdoors. It is an object of the present invention to provide a highly versatile concentration measuring apparatus that can be easily carried out and is as light as possible that is suitable for carrying.

この発明は、サンプリングポンプの吸引動作により分粒器を介して大気をサンプルガスとして連続的にサンプリング管内に吸引し、このサンプリング管の下流側に設けられた測定部において、前記サンプルガス中の浮遊粒子状物質をフィルタを用いて連続的に捕集し、この捕集した浮遊粒子状物質の濃度をβ線吸収方式で測定するように構成された濃度測定装置において、防塵、防水構造の測定装置本体ケースを備え、この測定装置本体ケース内に、前記測定部と前記サンプリングポンプとこれらを駆動する電源部を設けた点に特徴がある(請求項1)。   According to the present invention, the air is continuously sucked into the sampling tube as a sample gas through the granulator by the suction operation of the sampling pump, and in the measurement unit provided on the downstream side of the sampling tube, floating in the sample gas is performed. In a concentration measuring device configured to continuously collect particulate matter using a filter and measure the concentration of the collected suspended particulate matter by the β-ray absorption method, a dustproof and waterproof structure measuring device A main body case is provided, and the measuring unit, the sampling pump, and a power source unit for driving them are provided in the main body case of the measuring apparatus (claim 1).

そして、上記濃度測定装置は、測定装置本体ケース内には、装置の各部を制御するとともに濃度演算を行う演算制御部とサンプルガスの流量を測定するガス流量計とが内蔵されており、浮遊粒子状物質を分粒する分粒器が前記測定装置本体ケースに着脱自在に取り付けられ、さらに、前記測定装置本体ケースは、装置のオン、オフ、エラー状態等の装置の状態の確認、演算結果などのデータを中央データ管理装置に送る送信手段を備えるとともに、前記データを保存し、必要なときにパソコンによってデータを取り出すことが可能なメモリカードと、前記データを表示する表示部および測定開始・終了用のキーを有する操作パネルと、電源オン・オフ用キーとを備えている(請求項2)。   The concentration measuring device includes a calculation control unit for controlling each part of the device and calculating a concentration and a gas flow meter for measuring the flow rate of the sample gas in the measuring device main body case. A sizer for sizing the particulate matter is detachably attached to the measuring device main body case, and the measuring device main body case is used to check the device status such as device on / off, error status, calculation results, etc. Including a transmission means for sending the data to the central data management device, storing the data, and retrieving the data by a personal computer when necessary, a display unit for displaying the data, and measurement start / end An operation panel having keys for power supply and a key for power on / off.

さらに、上記濃度測定装置は、測定装置本体ケースに、持ち運び用の把手と着脱自在な三脚を備えている(請求項3)。   Further, the concentration measuring device includes a carrying handle and a detachable tripod in the measuring device main body case.

請求項1に記載の発明では、測定装置本体ケース(以下、本体ケースという)を防塵、防水構造とし、本体ケース内に、測定部とサンプリングポンプとこれらを駆動する電源部を設けている。すなわち、本体ケースが防塵、防水構造となっているので、屋外の任意の場所に濃度測定装置を設けることができる。そして、本体ケース内に設けられた電源部によって、測定部やサンプリングポンプを稼働することができるので、濃度測定装置を屋外に持ち運ぶことができ、既設の大気測定局だけではなく、従来測定が行うことができなかった電源供給の不可能な場所、例えば、山間僻地や都市部においても大気測定局のない場所や災害地域は勿論のこと工場等必要な場所においても任意に測定を行うことができる。   According to the first aspect of the present invention, the measurement device main body case (hereinafter referred to as the main body case) has a dustproof and waterproof structure, and the measurement section, the sampling pump, and the power supply section for driving them are provided in the main body case. That is, since the main body case has a dustproof and waterproof structure, the concentration measuring device can be provided at any outdoor location. And since the measuring unit and the sampling pump can be operated by the power supply unit provided in the main body case, the concentration measuring device can be carried outdoors, and not only the existing atmospheric measurement station but also the conventional measurement is performed. Measurements can be performed arbitrarily in places where power supply is not possible, for example, in mountainous areas and urban areas where there are no atmospheric measurement stations, disaster areas, and factories as well. .

つまり、本体ケースが防塵、防水構造になっているので、本体ケース内に設けられる測定部、サンプリングポンプ、電源部が良好な環境(湿度および/または温度)の下に設置されるので、測定等所望の動作が確実に行われる。そして、電源部を本体ケースに内蔵していることにより、外部からの電源供給を考慮する必要はなくなり、測定箇所を任意に選ぶことができるとともに、画期的に増やすことができる。また、持ち運びできる程度に小型・コクパクト化することにより、必要な場所に容易に搬出することができ、必要に応じて任意の期間簡単に測定に供することもできる。さらに、本体ケース内に、測定部とサンプリングポンプとこれらを駆動する電源部をユニットとして着脱自在に設けた場合、それらの交換や点検などメンテナンスを容易に行うことができる。   In other words, since the main body case is dust-proof and waterproof, the measurement unit, sampling pump, and power supply unit provided in the main body case are installed in a favorable environment (humidity and / or temperature), so measurement, etc. The desired operation is performed reliably. Since the power supply unit is built in the main body case, it is not necessary to consider external power supply, and the measurement location can be arbitrarily selected and can be dramatically increased. Moreover, by making it compact and compact so that it can be carried, it can be easily carried out to a required place, and can be used for measurement for an arbitrary period as required. Furthermore, when the measurement unit, the sampling pump, and the power supply unit for driving them are detachably provided as a unit in the main body case, maintenance such as replacement and inspection can be easily performed.

そして、請求項2に記載の発明では、浮遊粒子状物質を分粒する分粒器が本体ケースに着脱自在に取り付けられているので、分粒器を本体ケースと分離・分割して持ち運びすることができ、測定場所で分粒器を本体ケースに取り付けるだけで所望の状態にセットすることができる。また、装置のオン、オフやエラー状態等の装置の状態の確認(装置ステータスの確認)、測定時の演算結果などのデータを中央データ管理装置に送る送信手段を備えているので、データの分析・確認を迅速に行うことができる。さらに、データを保存し、必要なときにパソコン等によってデータを取り出すことが可能なメモリカードを備えているので、データ採取を任意に行うことができ、現在得られたデータを過去のデータや他の測定箇所のデータ等と比較・検討することができ、測定の効率化を図ることができる。   In the second aspect of the present invention, since the sizer for sizing the suspended particulate matter is detachably attached to the main body case, the sizer is separated from the main body case and carried separately. It can be set in a desired state simply by attaching the particle sizer to the main body case at the measurement location. In addition, it is equipped with transmission means for sending data such as device status confirmation (device status confirmation) such as device on / off and error status, and calculation results during measurement to the central data management device. -Confirmation can be performed quickly. In addition, since it has a memory card that can store data and retrieve it when necessary, it can be used to collect data arbitrarily. The data can be compared and examined with the data of the measurement points, and the measurement efficiency can be improved.

請求項3に記載の発明では、三脚により、本体ケースを所望の測定姿勢(例えば水平状態)に安定的に保つことができ、所望の測定が確実に行われる。また、本体ケースに把手を設けたので、本体ケースを片手で容易に持ち運ぶことができる。   In the invention according to claim 3, the tripod can stably hold the main body case in a desired measurement posture (for example, a horizontal state), and the desired measurement is reliably performed. Further, since the handle is provided in the main body case, the main body case can be easily carried with one hand.

以下、この発明の実施の形態を、図を参照しながら説明する。なお、それによってこの発明は限定されるものではない。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. The present invention is not limited thereby.

図1〜図3はこの発明の一つの実施の形態を示す。まず、図1はこの発明の濃度測定装置の主要部の構成を示すもので、この図1において、1は濃度測定装置で、その本体ケース2は、例えば直方体形状であって、上蓋3と前蓋4と左右両側面部5,6と背面部7と底面部8とで構成されている。この本体ケース2は、耐腐食性の例えばステンレスよりなり、堅牢構造となっており、例えば両側面部5,6、背面部7および底面部8は一体的に形成されている。そして、上蓋3と前蓋4は、開閉可能な構造になっており、上蓋3は、背面部7の上端において両矢印a方向に回転し、前蓋4は、底面部8の前端において両矢印b方向に回転するよう枢支されている。そして、これら上蓋3と前蓋4の内壁端にはパッキン等の枠状のシール部材9が設けられており、本体ケース2は防塵、防水構造となっている。本体ケース2のサイズは、例えば、幅Wが300mm、高さHが250mm、奥行Dが200mmである(図2参照)。   1 to 3 show an embodiment of the present invention. First, FIG. 1 shows the configuration of the main part of the concentration measuring apparatus of the present invention. In FIG. 1, 1 is a concentration measuring apparatus, and its main body case 2 has a rectangular parallelepiped shape, for example, a top cover 3 and a front cover. The lid 4 is composed of left and right side surfaces 5 and 6, a back surface 7 and a bottom surface 8. The body case 2 is made of, for example, corrosion-resistant stainless steel and has a robust structure. For example, the side surface portions 5 and 6, the back surface portion 7, and the bottom surface portion 8 are integrally formed. The upper lid 3 and the front lid 4 are configured to be openable and closable. The upper lid 3 rotates in the direction of a double arrow a at the upper end of the back surface portion 7, and the front lid 4 is a double arrow at the front end of the bottom surface portion 8. It is pivotally supported to rotate in the b direction. A frame-like seal member 9 such as packing is provided on the inner wall ends of the upper lid 3 and the front lid 4, and the main body case 2 has a dustproof and waterproof structure. The size of the main body case 2 is, for example, a width W of 300 mm, a height H of 250 mm, and a depth D of 200 mm (see FIG. 2).

また、前蓋4および上蓋3にはロック手段が設けられている。10および11はそれぞれ前蓋4および上蓋3の内面側において互いに対応する位置に設けられたロック金具である。そして、12は前蓋4におけるロック金具10に対応する位置に形成されるキー差し込み孔(図2参照)である。また、前蓋4は、矩形のガラス窓13と前蓋引出し用の引き出し口14(図3参照)とを有する。また、前蓋4は、内壁上端の左右の位置に爪15,16を有する一方、これらの爪15,16のうち、一方の爪15が左側面部5の内壁に設けた係止部17に係合するとともに、他方の爪16が右側面部6の内壁に設けた係止部18に係合する。そして、上蓋3の表面には把手19が設けられている。   The front lid 4 and the upper lid 3 are provided with locking means. Reference numerals 10 and 11 denote lock fittings provided at positions corresponding to each other on the inner surface side of the front lid 4 and the upper lid 3, respectively. Reference numeral 12 denotes a key insertion hole (see FIG. 2) formed at a position corresponding to the lock fitting 10 in the front lid 4. Further, the front lid 4 has a rectangular glass window 13 and a drawer outlet 14 (see FIG. 3) for pulling out the front lid. The front lid 4 has claws 15, 16 at the left and right positions of the upper end of the inner wall, and one of the claws 15, 16 is engaged with a locking portion 17 provided on the inner wall of the left side surface portion 5. At the same time, the other claw 16 engages with a locking portion 18 provided on the inner wall of the right side surface portion 6. A handle 19 is provided on the surface of the upper lid 3.

そして、本体ケース2の内部は、その幅方向において、一枚の仕切り板20によって前面側の室(前室)2Aと背面側の室(後室)2Bの2室に区画されており、この実施例では、仕切り板20は例えばアルミニウムよりなり、本体ケース2に対して着脱自在に設けられている。そして、この仕切り板20の前面側の壁(前壁)20a側には測定部21が設けられ、仕切り板20の後室2Bにサンプリングポンプ22や電源部23等が収容されている。
前記測定部21は、仕切り板20の前壁20aに適宜の間隔をおいて水平に立設される二つのリール24,25と、これらリール24,25間に懸け渡されたテープ状フィルタ26と、β線源27と、β線検出器28とからなり、前室2Aにおいて露出した状態で設けられている。また、仕切り板20の前壁20aには、表示操作部29が設けられている。この表示操作部29は、液晶からなるデータ表示部30(図3参照)と、測定開始・終了用のキーを含む入力キー31(図3参照)とを前面に備えている。データ表示部30は、装置のオン、オフ、エラー状態等の装置ステータスの確認、演算結果などのデータを表示する。また、表示操作部29の上面には、前記データを保存し、必要なときにパソコン32(図2参照)によって必要なデータを取り出すことが可能なメモリカード33を挿抜するための孔34が形成されている。
The inside of the main body case 2 is divided into two chambers, a front side chamber (front chamber) 2A and a back side chamber (rear chamber) 2B, by a single partition plate 20 in the width direction. In the embodiment, the partition plate 20 is made of aluminum, for example, and is detachably attached to the main body case 2. And the measurement part 21 is provided in the wall (front wall) 20a side of the front side of this partition plate 20, and the sampling pump 22, the power supply part 23, etc. are accommodated in the rear chamber 2B of the partition plate 20. FIG.
The measuring unit 21 includes two reels 24 and 25 that are horizontally erected on the front wall 20a of the partition plate 20 at an appropriate interval, and a tape-like filter 26 that is suspended between the reels 24 and 25. The β-ray source 27 and the β-ray detector 28 are provided in an exposed state in the front chamber 2A. A display operation unit 29 is provided on the front wall 20 a of the partition plate 20. The display operation unit 29 includes a data display unit 30 (see FIG. 3) made of liquid crystal and an input key 31 (see FIG. 3) including measurement start / end keys. The data display unit 30 displays data such as device status confirmation such as device on / off and error status, and calculation results. Further, a hole 34 for inserting / removing a memory card 33 is formed on the upper surface of the display / operation unit 29. The memory card 33 can store the data and take out the necessary data by a personal computer 32 (see FIG. 2) when necessary. Has been.

前記サンプリングポンプ22は、その吸引動作により一定流量の大気をサンプルガスとして連続的にサンプリング管35内に吸引するもので、排気流路36の最下流に位置している(図3参照)。このサンプリングポンプ22としては、例えば1kg程度の軽量かつ本体ケース2内に収納可能な小型・コンパクトなもので、かつその性能が従来のサンプリングポンプに劣らないものが用いられる。そして、このサンプリングポンプ22と排気流路36に設けたガス流量調整器37、サンプルガスの流量を測定するよう排気流路36に設けたガス流量計38とが一つの取り付けプレート39に設けられてユニット化されており、本体ケース2から取り外し自在になっている。そして、取り付けプレート39が設置される後室2Bにおける底面部8には多数の排気孔40が形成されている。   The sampling pump 22 continuously sucks the air at a constant flow rate into the sampling pipe 35 as a sample gas by the suction operation, and is located on the most downstream side of the exhaust passage 36 (see FIG. 3). As the sampling pump 22, for example, a light weight of about 1 kg, a small and compact one that can be stored in the main body case 2, and a performance that is not inferior to that of a conventional sampling pump is used. A sampling plate 22, a gas flow rate regulator 37 provided in the exhaust flow path 36, and a gas flow meter 38 provided in the exhaust flow path 36 for measuring the flow rate of the sample gas are provided on one mounting plate 39. It is unitized and is detachable from the main body case 2. And many exhaust holes 40 are formed in the bottom face part 8 in the rear chamber 2B where the attachment plate 39 is installed.

前記電源部23としては、例えば充電可能なバッテリーが用いられる。このバッテリー23は、その電源部本体ケース41が箱状に形成されているとともに、この電源部本体ケース41には把手42が設けられている。そして、この電源部23は、その本体ケース41に設けた+および−端子43,44を濃度測定装置1の本体ケース2の左側面部5に向けた状態で、左側面部5に形成された挿入口を介して仕切り板20の後室2Bの左側に挿入され、横置き状態で、後室2Bに設けた例えば箱状の第1の収容ケース45に収容された1または複数のプリント基板にバッテリー23の+および−端子43,44が電気的に接続されるように構成されている。なお、第1の収容ケース45は、例えば、後室2Bの中央左寄り、かつ前面側に設けられている。   For example, a rechargeable battery is used as the power source unit 23. The battery 23 has a power supply body case 41 formed in a box shape, and a handle 42 is provided in the power supply body case 41. The power supply unit 23 has an insertion port formed in the left side surface portion 5 with the + and − terminals 43 and 44 provided in the main body case 41 facing the left side surface portion 5 of the main body case 2 of the concentration measuring device 1. Is inserted into the left side of the rear chamber 2B of the partition plate 20 through the battery 23, and the battery 23 is attached to one or a plurality of printed circuit boards accommodated in, for example, a box-shaped first housing case 45 provided in the rear chamber 2B. The + and-terminals 43 and 44 are electrically connected. The first storage case 45 is provided, for example, on the left side of the center of the rear chamber 2B and on the front side.

46は携帯電話で、無線取り付け用の配線47を介してアンテナ48に接続されており、携帯電話46と配線47とアンテナ48とで、濃度測定装置1の電源オン、オフ、エラー状態等装置ステータスの確認、演算結果などのデータを中央データ管理装置に送る送信手段が構成される。   A mobile phone 46 is connected to an antenna 48 via a wire 47 for wireless attachment. The mobile phone 46, the wire 47, and the antenna 48 are connected to the device status such as power on / off, error status, etc. of the concentration measuring device 1. The transmission means for sending data such as confirmation and calculation results to the central data management device is configured.

そして、前記測定部21、サンプリングポンプ22、バッテリー23およびこれら以外に本体ケース2に内蔵される上述した各種部材ならびに本体ケース2の総重量が、片手で容易に持ち運び可能なように例えば15kg以下の大きさに設定されている。   The total weight of the measurement unit 21, the sampling pump 22, the battery 23, and the various members described above incorporated in the main body case 2 and the main body case 2 is 15 kg or less so that it can be easily carried with one hand. The size is set.

次に、図2は上記本体ケース2の周辺に付設される部品を示したもので、この図2において、49および50はそれぞれ、目的に応じていずれか一方が選択されて取り付けられる分粒器である。すなわち、49は分粒器としてのインパクターで、サンプリング流路Rの最上流端に設けられる。このインパクター49は、本体ケース2の上蓋3に形成された、サンプリング流路Rの入口51(図1参照)に着脱自在に取り付けられる。この分粒器49は、サンプリング流路R内に吸引されたサンプルガス中に含まれるSPMを分級するもので、所定の粒径を超えるSPMを捕捉し、所定の粒径以下のSPMのみを測定部21側に通過させるものである。また、50は他の分粒器としてのサイクロン式ボリュームサンプラで、本体ケース2の背面部7に形成された、サンプリング流路の入口52(図1参照)に着脱自在に取り付けられる。なお、これらのインパクター49およびサイクロン式ボリュームサンプラ50は、測定場所までは備品として、本体ケース2とは分離した状態で搬送される。そして、例えばインパクター49が本体ケース2の入口51に取り付けられるとき、前記入口52は適宜の部材で封止され、逆にサイクロン式ボリュームサンプラ50が入口52に取り付けられるとき、前記入口51は適宜の部材で封止される。   Next, FIG. 2 shows components attached to the periphery of the main body case 2. In FIG. 2, 49 and 50 are particle sizers to which one of them is selected and attached depending on the purpose. It is. That is, 49 is an impactor as a granulator and is provided at the uppermost stream end of the sampling flow path R. The impactor 49 is detachably attached to an inlet 51 (see FIG. 1) of the sampling flow path R formed on the upper lid 3 of the main body case 2. This particle sizer 49 classifies SPM contained in the sample gas sucked into the sampling channel R, captures SPM exceeding a predetermined particle size, and measures only SPM less than the predetermined particle size. It is made to pass to the part 21 side. Reference numeral 50 denotes a cyclonic volume sampler as another sizer, which is detachably attached to an inlet 52 (see FIG. 1) of the sampling channel formed on the back surface portion 7 of the main body case 2. The impactor 49 and the cyclonic volume sampler 50 are transported as fixtures up to the measurement location in a state separated from the main body case 2. For example, when the impactor 49 is attached to the inlet 51 of the main body case 2, the inlet 52 is sealed with an appropriate member. Conversely, when the cyclonic volume sampler 50 is attached to the inlet 52, the inlet 51 is appropriately It is sealed with a member.

53は本体ケース2の水平性を安定的に保つ屋外設置用三脚で、本体ケース2の底面部8に例えばねじにより、取り付け、取り外し可能に設けられる。54はバッテリー23に代わる電源部としての太陽パネルで、取り付け部材55を介して本体ケース2に着脱自在に取り付けられる。56は電源供給のある測定場所で使用する電源ケーブルで、その途中にはACをDCに変換する変換器57が設けられている。   Reference numeral 53 denotes an outdoor installation tripod that stably maintains the horizontality of the main body case 2 and is provided on the bottom surface portion 8 of the main body case 2 so as to be attachable and detachable by screws, for example. Reference numeral 54 denotes a solar panel as a power supply unit that replaces the battery 23, and is detachably attached to the main body case 2 via an attachment member 55. Reference numeral 56 denotes a power cable used in a measurement place where power is supplied, and a converter 57 for converting AC to DC is provided in the middle thereof.

図3は、主として濃度測定装置1における制御関係の構成を示すもので、この図3において、58は演算制御部で、1または複数のプリント基板から構成されており、前記測定部21を初めとして、濃度測定装置1の各部を制御し、測定部21等からの信号を処理するものであり、この実施例では、前述した第1の収容ケース45と後述する第2の収容ケース59の二つの収容ケースに跨がって収容されている。60は各種の演算を行うCPU、61はアナログ信号をディジタル信号に変換したり、ディジタル信号をアナログ信号に変換する信号変換器、62はβ線検出器28の出力が入力されるアンプ、63はガス流量計38や他のセンサ64からの検出出力が入力されるアナログI/O、65はディジタルI/O、66はRAM、67は電気的消去の可能なROMである。また、68,69は、外部引き出し端子である。   FIG. 3 mainly shows a control-related configuration in the concentration measuring apparatus 1. In FIG. 3, 58 is an arithmetic control unit, which is composed of one or a plurality of printed circuit boards. The control unit controls each part of the concentration measuring apparatus 1 and processes a signal from the measurement unit 21 and the like. In this embodiment, the first storage case 45 described above and a second storage case 59 described later are provided. It is stored across the storage case. 60 is a CPU for performing various operations, 61 is a signal converter for converting an analog signal into a digital signal or converting a digital signal into an analog signal, 62 is an amplifier to which the output of the β-ray detector 28 is input, and 63 is Analog I / O to which detection outputs from the gas flow meter 38 and other sensors 64 are input, 65 is a digital I / O, 66 is a RAM, and 67 is a ROM that can be electrically erased. Reference numerals 68 and 69 denote external lead terminals.

前記第2の収容ケース59は、1または複数のプリント基板を収容するもので、仕切り板20の後室2Bの中央左寄り、かつ後面側に、第1の収容ケース45とは第1の収容ケース45のプリント基板と第2の収容ケース59のプリント基板同士が電気的に接続された状態で隣接して設けられている。そして、第1の収容ケース45の上面には無線取り付け用の配線47の一端、または、太陽パネル54の電池供給コード54aの一端が差し込まれる差込口70(図1参照)が形成される一方、第2の収容ケース59の上面には濃度測定装置1の電源オン・オフ用キー71が設けられ、前面にはサンプリングポンプ22の配線等の差し込み口72が設けられている。   The second storage case 59 stores one or a plurality of printed circuit boards. The first storage case 45 is a first storage case 45 located on the rear left side of the rear chamber 2B of the partition plate 20 and on the rear surface side. The 45 printed boards and the printed boards of the second housing case 59 are provided adjacent to each other in an electrically connected state. On the upper surface of the first housing case 45, an insertion port 70 (see FIG. 1) into which one end of the wiring 47 for wireless attachment or one end of the battery supply cord 54a of the solar panel 54 is inserted is formed. A power on / off key 71 of the concentration measuring apparatus 1 is provided on the upper surface of the second housing case 59, and an insertion port 72 for wiring of the sampling pump 22 is provided on the front surface.

次に、上記構成の濃度測定装置2の動作について説明する。例えば電源供給のない屋外で大気中のSPMを測定する場合、備品として分粒器49,50を用意し、測定部21、サンプリングポンプ22、バッテリー23等が収容された本体ケース2を片手で測定スポットまで運んだ後、三脚53を地面に立て、この三脚53の載置台53aに本体ケース2を取り付ける。このとき、本体ケース2の水平性が安定的に保たれるように三脚53を調整する。続いて、例えばインパクター49を本体ケース2に取り付けるとともに、上蓋3を開けて電源オン・オフ用キー71をオンにセットし、前蓋4を開けて測定開始用のキー31をセットする。   Next, the operation of the concentration measuring apparatus 2 having the above configuration will be described. For example, when measuring the SPM in the air outdoors without power supply, prepare the granulators 49 and 50 as equipment, and measure the main body case 2 containing the measuring unit 21, sampling pump 22, battery 23, etc. with one hand After carrying to the spot, the tripod 53 is placed on the ground, and the main body case 2 is attached to the mounting table 53a of the tripod 53. At this time, the tripod 53 is adjusted so that the horizontality of the main body case 2 is stably maintained. Subsequently, for example, the impactor 49 is attached to the main body case 2, the upper lid 3 is opened, the power on / off key 71 is set on, the front lid 4 is opened, and the measurement start key 31 is set.

そして、測定部21においては、テープ状フィルタ26は、リール24,25間にセットされており、テープ状フィルタ26の一部分が測定部位に位置する状態で静止している。この静止状態でサンプリングポンプ22を吸引動作させることにより、インパクター49を介して大気が吸引され、この大気はテープ状フィルタ26を通過し、フィルタ保持部の通気孔を通過して排出される。このとき、前記サンプリングされた大気がテープ状フィルタ26を通過する際、当該大気に含まれるSPMがテープ状フィルタ26に捕集され、測定スポットが形成される。この測定スポットは、大気サンプリングを所定時間(例えば、1時間)行うことによって形成される。そして、前記測定スポットに対してβ線源27からβ線を照射し、そのときのテープ状フィルタ26を透過してきたβ線をβ線検出器28によって検出する。このβ線検出器28から出力される強度信号を演算制御部58において所定の演算式に基づいて処理することにより捕集されたSPMの総重量が求められ、さらに吸引した大気量と前記総重量を用いて所定の演算式によって演算を行うことにより、捕集されたSPMの濃度が得られる。   In the measurement unit 21, the tape-like filter 26 is set between the reels 24 and 25, and is stationary with a part of the tape-like filter 26 positioned at the measurement site. By operating the sampling pump 22 in the stationary state, the atmosphere is sucked through the impactor 49, and the atmosphere passes through the tape filter 26 and is discharged through the vent hole of the filter holding portion. At this time, when the sampled air passes through the tape filter 26, SPM contained in the air is collected by the tape filter 26, and a measurement spot is formed. This measurement spot is formed by performing atmospheric sampling for a predetermined time (for example, 1 hour). Then, the measurement spot is irradiated with β-rays from a β-ray source 27, and β-rays transmitted through the tape-like filter 26 at that time are detected by a β-ray detector 28. The total weight of the collected SPM is obtained by processing the intensity signal output from the β-ray detector 28 based on a predetermined arithmetic expression in the arithmetic control unit 58, and further, the sucked air amount and the total weight are obtained. The concentration of the collected SPM can be obtained by performing a calculation using a predetermined calculation formula.

前記測定後、リール24,25を動作させてテープ状フィルタ26を所定量移動させることにより、前記測定スポットがリール25方向に移動し、テープ状フィルタ26の新しい他の部分が測定部位に位置し、次の測定への待機状態となる。   After the measurement, the reels 24 and 25 are operated to move the tape-like filter 26 by a predetermined amount, whereby the measurement spot moves in the direction of the reel 25, and another new part of the tape-like filter 26 is located at the measurement site. Then, it becomes a standby state for the next measurement.

このようにして一連の測定を行うことができる。そして、当該測定が終了した後、測定者が例えば携帯電話46を操作することにより、演算結果などのデータを中央データ管理装置に送ることができる。また、予めメモリカード33を表示操作部29の上面に設けた挿入孔34に挿入しておくことにより、前記データを保存し、必要なときにパソコン32によって前記データを取り出すことが可能である。また、測定者が携帯電話46を操作することにより、濃度測定装置1の電源オン、オフ、エラー状態等装置ステータスの確認のデータを中央データ管理装置に送ることもできる。   In this way, a series of measurements can be performed. Then, after the measurement is completed, the measurer operates the mobile phone 46, for example, so that data such as the calculation result can be sent to the central data management device. Further, by inserting the memory card 33 into the insertion hole 34 provided on the upper surface of the display operation unit 29 in advance, the data can be stored and the data can be taken out by the personal computer 32 when necessary. Further, when the measurer operates the mobile phone 46, data for confirming the device status such as power on / off, error status of the concentration measuring device 1 can be sent to the central data management device.

そして、上記濃度測定装置1においては、サンプリングポンプ22と、排気流路36に設けたガス流量調整器37と、サンプルガスの流量を測定するガス流量計38とが一つの取り付けプレート39に設けられてユニット化されており、本体ケース2から取り外し自在になっている。したがって、例えばサンプリングポンプ22のメンテナンスは、本体ケース2から取り付けプレート39を取り外すだけで容易に行うことができる。   In the concentration measuring apparatus 1, the sampling pump 22, the gas flow rate regulator 37 provided in the exhaust flow path 36, and the gas flow meter 38 for measuring the flow rate of the sample gas are provided on one mounting plate 39. It is unitized and can be detached from the main body case 2. Therefore, for example, maintenance of the sampling pump 22 can be easily performed only by removing the mounting plate 39 from the main body case 2.

また、上記濃度測定装置1においては、バッテリー23は、本体ケース2内に設けた第1の収容ケース45に収容されるプリント基板に電気的に接続されるように構成されている。したがって、本体ケース2から使用済みのバッテリー23を取り出すだけでバッテリー23の交換を容易に行うことができる。   Further, in the concentration measuring apparatus 1, the battery 23 is configured to be electrically connected to a printed board accommodated in a first accommodation case 45 provided in the main body case 2. Therefore, the battery 23 can be easily replaced simply by taking out the used battery 23 from the main body case 2.

さらに、上記濃度測定装置1においては、測定部21は、仕切り板20に設けられているとともに、仕切り板20が本体ケース2に着脱自在に設けられているので、測定部21のメンテナンスは、これを仕切り板20とともに本体ケース2から取り外すことができるので、いわゆるユニットとしての交換を行うことができる。勿論、測定部21の構成部材のみの交換を行うようにしてもよい。いずれにしても、測定部21の点検や部品交換などのメンテナンスを容易に行うことができる。   Further, in the concentration measuring apparatus 1, the measurement unit 21 is provided on the partition plate 20 and the partition plate 20 is detachably provided on the main body case 2. Can be removed from the main body case 2 together with the partition plate 20, so that replacement as a so-called unit can be performed. Of course, only the constituent members of the measurement unit 21 may be exchanged. In any case, maintenance such as inspection of the measurement unit 21 and parts replacement can be easily performed.

なお、上記濃度測定装置1において、太陽パネル54を使用できる状態にあるときは、太陽パネル54を本体ケース2に取り付け、太陽パネル54の電池供給コード54aを例えば第1の収容ケース45に収容されるプリント基板に電気的に接続する。また、電源供給のある場所では電源ケーブル56を使用すればよい。   In the concentration measuring apparatus 1, when the solar panel 54 can be used, the solar panel 54 is attached to the main body case 2, and the battery supply cord 54a of the solar panel 54 is accommodated in, for example, the first accommodation case 45. Electrical connection to printed circuit board. Further, the power cable 56 may be used in a place where power is supplied.

なお、特開2004−333465号公報に記載されているように、浮遊粒子状物質を捕集するテープ状フィルタがフッ素樹脂製の多孔質フィルムを使用し、この多孔質フィルムに通気性の補強層を裏打ちし、この補強層に測定対象物質以外の物質を標識として所定量保持させるようにした場合、SPMをダストとして捕集した後、例えば、荷電粒子励起X線分析法を用いたPIXE装置によってそのまま測定するだけで、当該PIXE装置の感度補正を行うことができ、SPMを個々に精度よく定量分析することができる。   As described in JP-A-2004-333465, a tape-like filter that collects suspended particulate matter uses a fluororesin porous film, and a breathable reinforcing layer is formed on the porous film. When a predetermined amount of substances other than the measurement target substance is retained as a label in this reinforcing layer, after collecting SPM as dust, for example, by a PIXE apparatus using charged particle excitation X-ray analysis By simply measuring as it is, sensitivity correction of the PIXE apparatus can be performed, and SPM can be quantitatively analyzed with high accuracy individually.

この発明の浮遊粒子状物質濃度測定装置の一例を示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows an example of the suspended particulate matter concentration measuring apparatus of this invention. 上記浮遊粒子状物質濃度測定装置の使用状態を示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows the use condition of the said suspended particulate matter concentration measuring apparatus. 上記浮遊粒子状物質濃度測定装置の構成を概略的に示す図である。It is a figure which shows roughly the structure of the said suspended particulate matter concentration measuring apparatus. 従来例を示す構成説明図である。It is structure explanatory drawing which shows a prior art example.

符号の説明Explanation of symbols

1 浮遊粒子状物質濃度測定装置
2 測定装置本体ケース
21 測定部
22 サンプリングポンプ
23 電源部
26 フィルタ
27 β線源
28 β線検出器
35 サンプリング管
38 ガス流量計
49,50 分粒器
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Floating particulate matter concentration measuring device 2 Measuring device main body case 21 Measuring unit 22 Sampling pump 23 Power supply unit 26 Filter 27 β-ray source 28 β-ray detector 35 Sampling tube 38 Gas flow meter 49, 50

Claims (3)

サンプリングポンプの吸引動作により分粒器を介して大気をサンプルガスとして連続的にサンプリング管内に吸引し、このサンプリング管の下流側に設けられた測定部において、前記サンプルガス中の浮遊粒子状物質をフィルタを用いて連続的に捕集し、この捕集した浮遊粒子状物質の濃度をβ線吸収方式で測定するように構成された浮遊粒子状物質濃度測定装置において、防塵、防水構造の測定装置本体ケースを備え、この測定装置本体ケース内に、前記測定部と前記サンプリングポンプとこれらを駆動する電源部を設けたことを特徴とする浮遊粒子状物質濃度測定装置。   The air is continuously sucked into the sampling tube as a sample gas via the granulator by the suction operation of the sampling pump, and the suspended particulate matter in the sample gas is removed at the measurement section provided on the downstream side of the sampling tube. In a suspended particulate matter concentration measuring device configured to continuously collect using a filter and measure the concentration of the collected suspended particulate matter by the β-ray absorption method, a dustproof and waterproof structure measuring device A suspended particulate matter concentration measuring device comprising a main body case, wherein the measuring device, the sampling pump, and a power source for driving them are provided in the measuring device main body case. 測定装置本体ケース内には、装置の各部を制御するとともに濃度演算を行う演算制御部とサンプルガスの流量を測定するガス流量計とが内蔵されており、浮遊粒子状物質を分粒する分粒器が前記測定装置本体ケースに着脱自在に取り付けられ、さらに、前記測定装置本体ケースは、装置のオン、オフ、エラー状態等の装置の状態の確認、演算結果などのデータを中央データ管理装置に送る送信手段を備えるとともに、前記データを保存し、必要なときにパソコンによってデータを取り出すことが可能なメモリカードと、前記データを表示する表示部および測定開始・終了用のキーを有する操作パネルと、電源オン・オフ用キーとを備えている請求項1に記載の浮遊粒子状物質濃度測定装置。   In the measurement device body case, a control unit for controlling each part of the device and calculating the concentration and a gas flow meter for measuring the flow rate of the sample gas are built in, and sizing the suspended particulate matter A measuring device is removably attached to the measuring device main body case, and the measuring device main body case is used to check the device status such as device on / off, error status, and data such as calculation results to the central data management device. A memory card having a transmission means for sending, storing the data, and capable of retrieving the data by a personal computer when necessary, an operation panel having a display unit for displaying the data and keys for starting and ending measurement The suspended particulate matter concentration measuring device according to claim 1, further comprising a power on / off key. 測定装置本体ケースは、持ち運び用の把手と着脱自在な三脚を備えている請求項1または2に記載の浮遊粒子状物質濃度測定装置。
The suspended particulate matter concentration measuring device according to claim 1 or 2, wherein the measuring device main body case includes a portable handle and a detachable tripod.
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