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公开(公告)号:CN106769251B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201611243507.5
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国环境科学研究院
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明提供了一种能自动化采样系统及其应用,所述自动化采样系统包括采样头、计算机、限流阀与若干组并联的电磁阀和采样罐,所述采样头包括T型管,其中,所述T型管中两侧横向管口和径向管口的端部均为开口结构,所述横向管口中一侧管口的内径小于另一侧管口的内径,同时在所述另一侧管口内的靠近径向管口位置设有突起,所述采样头的径向管口和限流阀分别与各组的电磁阀依次相连,所述限流阀和各组的电磁阀均与计算机相连;前述的自动化采样系统在收集飞机舱外空气中的应用。使用本发明的自动化采样系统,可以有效地防止水蒸气凝结成的水汽在进气口聚集,从而提高了采集样品的效率和质量。
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公开(公告)号:CN106769251A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611243507.5
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国环境科学研究院
IPC: G01N1/22
CPC classification number: G01N1/2247
Abstract: 本发明提供了一种能自动化采样系统及其应用,所述自动化采样系统包括采样头、计算机、限流阀与若干组并联的电磁阀和采样罐,所述采样头包括T型管,其中,所述T型管中两侧横向管口和径向管口的端部均为开口结构,所述横向管口中一侧管口的内径小于另一侧管口的内径,同时在所述另一侧管口内的靠近径向管口位置设有突起,所述采样头的径向管口和限流阀分别与各组的电磁阀依次相连,所述限流阀和各组的电磁阀均与计算机相连;前述的自动化采样系统在收集飞机舱外空气中的应用。使用本发明的自动化采样系统,可以有效地防止水蒸气凝结成的水汽在进气口聚集,从而提高了采集样品的效率和质量。
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公开(公告)号:CN106596201B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201611243297.X
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国环境科学研究院
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明提供了一种能够防止水蒸气凝结的机载采样头及其应用,所述能够防止水蒸气凝结的机载采样头包括T型管1,其中,所述T型管1中两侧横向管口和径向管口的端部均为开口结构,所述横向管口中一侧管口的内径小于另一侧管口的内径;前述的能够防止水蒸气凝结的机载采样头在收集飞机舱外空气中的应用。使用本发明的能够防止水蒸气凝结的机载采样头,可以有效地防止水蒸气凝结成的水汽在进气口聚集,从而提高了采集样品的效率和质量。
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公开(公告)号:CN106596200B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201611243084.7
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国环境科学研究院
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明提供了一种能够防止水分倒流的机载采样头及其应用,所述能够防止水分倒流的机载采样头包括T型管1,其中,所述T型管1中两侧横向管口和径向管口的端部均为开口结构,所述横向管口中一侧管口的内径小于另一侧管口的内径,同时在所述另一侧管口内的靠近径向管口位置设有突起3;前述的能够防止水分倒流的的机载采样头在收集飞机舱外空气中的应用。使用本发明的能够防止水蒸气凝结和倒流的机载采样头,可以有效地防止水蒸气凝结成的水汽在进气口聚集,从而提高了采集样品的效率和质量。
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公开(公告)号:CN106596200A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611243084.7
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国环境科学研究院
IPC: G01N1/22
CPC classification number: G01N1/22
Abstract: 本发明提供了一种能够防止水分倒流的机载采样头及其应用,所述能够防止水分倒流的机载采样头包括T型管1,其中,所述T型管1中两侧横向管口和径向管口的端部均为开口结构,所述横向管口中一侧管口的内径小于另一侧管口的内径,同时在所述另一侧管口内的靠近径向管口位置设有突起3;前述的能够防止水分倒流的机载采样头在收集飞机舱外空气中的应用。使用本发明的能够防止水蒸气凝结和倒流的机载采样头,可以有效地防止水蒸气凝结成的水汽在进气口聚集,从而提高了采集样品的效率和质量。
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公开(公告)号:CN118229307A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410642737.7
申请日:2024-05-23
Applicant: 中国环境科学研究院
IPC: G06Q30/018 , G06Q10/063 , G06Q50/26
Abstract: 本发明涉及减污降碳技术领域,具体地说是一种基于模型耦合的减污降碳分析方法,本发明综合运用LEAP模型和GAINS模型两种不同大气污染物和温室气体排放预测分析模型,提供了一种更加科学、合理、全面的减污降碳分析方法,为制定基于未来高质量发展需求的治理决策提供科学、合理、全面的帮助。
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公开(公告)号:CN106596201A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611243297.X
申请日:2016-12-29
Applicant: 中国环境科学研究院
IPC: G01N1/22
CPC classification number: G01N1/2273 , G01N2001/2279
Abstract: 本发明提供了一种能够防止水蒸气凝结的机载采样头及其应用,所述能够防止水蒸气凝结的机载采样头包括T型管1,其中,所述T型管1中两侧横向管口和径向管口的端部均为开口结构,所述横向管口中一侧管口的内径小于另一侧管口的内径;前述的能够防止水蒸气凝结的机载采样头在收集飞机舱外空气中的应用。使用本发明的能够防止水蒸气凝结的机载采样头,可以有效地防止水蒸气凝结成的水汽在进气口聚集,从而提高了采集样品的效率和质量。
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公开(公告)号:CN114358626A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210022363.X
申请日:2022-01-10
Applicant: 中国环境科学研究院
Abstract: 本发明提供的基于地理信息软件和气团分析软件的污染源溯源分析方法,涉及污染源溯源分析领域。该基于地理信息软件和气团分析软件的污染源溯源分析方法包括分别获取研究区域的地理信息数据和污染源数据;根据地理信息数据和污染源数据,绘制污染源分布图;获取研究区域在研究时间段的气象数据;根据研究时间段的气象数据,绘制研究区域在研究时间段的气流轨迹轮廓;根据污染源分布图和气流轨迹轮廓,得到基于地理信息软件和气团分析软件的污染源溯源分析图形。本发明既能从视觉上直观展示出不同阶段、不同气团来源下污染源管控的重点,更能指导开展不同情景下更加精细化、更加有效的污染源管控及减排,从而实现城市大气的精细化防治。
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公开(公告)号:CN109856302A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910034356.X
申请日:2019-01-15
Applicant: 中国环境科学研究院
Inventor: 张玮琦 , 王学中 , 李明珠 , 毕方 , 郭可昕 , 毋振海 , 刘陈非 , 张鑫 , 王楚涵 , 何振 , 张玉洁 , 刘光军 , 张璟琳 , 支国瑞 , 程苗苗 , 刘世杰 , 唐伟 , 何友江
Abstract: 本发明提供了一种用于苯系物的气体检测装置,包括箱体,箱体设置有气体进样单元,所述箱体的内部设置有气体分离单元、检测单元、数据采集及处理单元、控制单元以及载气单元;所述气体分离单元设置在一个独立的分离箱中。所述气体分离单元包括一个设置在所述分离箱内部的十通阀。另外,本发明还提供了上述用于苯系物的气体检测装置的操作方法。本发明的气体检测装置采用的特定组合的色谱柱,配合本发明的具有特殊结构和连接关系的十通阀,特别适用于大气中苯系物的检测,其可以在不停机的情况下持续的检测和清洗,可以在较短时间内进行重复检测,避免了外界状态变化带来的系统误差,检测结果更可靠,精度也更高。
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公开(公告)号:CN105258979B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201510753182.4
申请日:2015-11-06
Applicant: 中国环境科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种鼓风式民用炉燃煤烟气颗粒物采样系统,通过在民用炉的进气口设置鼓风机,以及在鼓风机与民用炉的进气口的连接处设置统计鼓风机送风量的流量计,在获得稳定进风量的同时,还进一步达到了对烟气进行稀释的技术效果。进一步的,本发明通过采用上述技术手段为颗粒物采样系统提供了稳定的采样烟气样本,进而为获取高精度的采样数据提供了有力的技术支持。此外,本发明还公开了利用上述采样系统进行采样的方法。本发明所述采样系统结构简单,操作简便,能对民用炉燃烧产生的烟气进行采集,并获得高精度的采样数据,方便进一步的将数据进行分析及对比。
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