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申请/专利权人:杭州谱育科技发展有限公司
摘要:本发明提供了大气颗粒物重金属在线监测系统和方法,所述在线监测系统包括采样装置,输送装置、前处理装置和检测装置,所述采样装置包括采样头;筒状容器具有第一进口、第二进口和尖端出口;所述尖端出口设置在中空的捕集单元内;所述捕集单元的迎着所述尖端出口的侧壁具有环状凹槽,第三进口设置在所述捕集单元的上侧,第一出口设置在所述捕集单元的下侧,并分别与所述环状凹槽连通;从所述尖端出口到所述侧壁的方向上,所述捕集单元具有内径膨胀段,该内径膨胀段连接所述环状凹槽;所述内径膨胀段的最大内径不小于所述环状凹槽的外径;所述第一出口依次连通所述输送装置、前处理装置和检测装置。本发明具有自动化、稳定性好等优点。
主权项:1.大气颗粒物重金属在线监测系统,所述在线监测系统包括采样装置,输送装置、前处理装置和检测装置,所述采样装置包括采样头;其特征在于,所述采样装置还包括:筒状容器,所述筒状容器具有第一进口、第二进口和尖端出口,所述第一进口连通所述采样头;捕集单元,所述尖端出口设置在中空的捕集单元内,所述捕集单元和筒状容器间密封;所述捕集单元的迎着所述尖端出口的侧壁具有环状凹槽,第三进口设置在所述捕集单元的上侧,并与所述环状凹槽连通;第一出口设置在所述捕集单元的下侧,并与所述环状凹槽连通;从所述尖端出口到所述侧壁的方向上,所述捕集单元具有内径膨胀段,该内径膨胀段连接所述环状凹槽;所述内径膨胀段的最大内径不小于所述环状凹槽的外径;与所述内径膨胀段的最小内径处相比,所述侧壁更加远离所述尖端出口;第二出口和第三出口设置在所述捕集单元上,并与所述捕集单元的内部连通;所述第一出口依次连通所述输送装置、前处理装置和检测装置;所述前处理装置包括消解罐;微波加热单元,所述微波加热单元用于加热消解罐;微波源、发射波导管、微波功率计和接收波导管依次设置;调节装置包括步进电机和转换单元,转换单元将步进电机的转动转换为处于接收波导管内的调节件的底端的位置上下移动;消解罐和调节装置处于所述接收波导管的上侧;在消解罐的微波加热中,实时调整微波加热功率,具体方式为:(B1)调取消解罐内样品对应的调节数据集,样品m1,g1对应的数据集为,从而得到调节位置-消解时间的对应关系,以及所述样品对应的调节间隔时间Δt;m1为样品类别,g1为样品质量;所述数据集为调节件的伸入所述接收波导管内的长度h与样品参数、波导管参数、调节间隔时间Δt和反射系数η间的对应关系,反射系数η为微波加热的反射功率和输入功率的比值;所述数据集的获得方式为:(C1)标准样品m1,g1放入消解罐内;(C2)启动消解,按照加热曲线加热消解标准样品m1,g1,输入功率发生变化;(C3)在一个调节周期内,长度h从零开始逐渐变大,获得多个与长度h11i、时间t11i对应的反射功率和输入功率,从而获得反射系数,i=1,2…N;获得单个数组η11min,h11,t11,η11min是反射系数η11i的最小值,长度h11和时间t11分别与所述最小值η11min对应;(C4)将长度h调整到h1,间隔时间Δt1后,长度h从零开始变大,并按照步骤(C3)的方式获得单个数组η21min,h21,t21;依照上述方式获得数组η31min,h31,t31…ηM1min,hM1,tM1,M为正整数;(C5)获得, ;若s≤s0,s0是设定值,保存数组s1,h11,t11,Δt1,s1,h21,t21,Δt1…s1,hM1,tM1,Δt1,进入步骤(C6);s0与微波源满足使用寿命时所能承受的反射功率极限相关;若s>s0,降低间隔时间Δt,回到步骤(C3),直到s≤s0;(C6)利用所述标准样品m1,g1重复上述步骤(C1)-(C5)H次,H为正整数,从而获得H组数组:s1,h11,t11,Δt1,s1,h21,t21,Δt1…s1,hM1,tM1,Δt1;s2,h12,t12,Δt2,s2,h22,t22,Δt2…s2,hM2,tM2,Δt2;…sH,h1H,t1H,ΔtH,sH,h2H,t2H,ΔtH…sH,hMH,tMH,ΔtH;从而获得与样品m1,g1对应的数组; ,; ,,i=1,2…M;(C7)利用步骤(C1)-(C6)获得其它样品的数组;(B2)利用微波加热所述样品,根据所述对应关系调整微波功率调节装置的调节件的位置,完成阻抗匹配,每次调节所需时间和上述步骤(C3)中的调节周期相同;(B3)每间隔时间Δt=Δt′,按照所述对应关系的消解时间再次调节所述调节件的位置。
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