一种用于FID检测器的氧干扰补偿方法

    公开(公告)号:CN112649549A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011524746.4

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种用于FID检测器的氧干扰补偿方法,包括:对FID检测器进行单量程点校准;将待测气体通入FID检测器,得到待测气体的第一浓度数据;将样品气体通入FID检测器,基于样品气体的标称值和获取到的样品气体的浓度数据,得到氧干扰补偿模型;将待测气体的第一浓度数据输入氧干扰补偿模型,得到待测气体的第二浓度数据;判断待测气体的第二浓度数据与实验室标准数据的比值是否在一预设范围内,若超出该预设范围,则更新氧干扰补偿模型,若没有超出该预设范围,则保持氧干扰补偿模型。通过本发明提供的方法,有效解决了现有技术中的单量程点校准方法氧干扰补偿效果较差的问题。

    一种用于光腔衰荡光腔池的温度控制方法

    公开(公告)号:CN117389343A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311109305.1

    申请日:2023-08-31

    Abstract: 本申请提供一种用于光腔衰荡光腔池的温度控制方法,包括:在光腔衰荡光腔池以初始控制电流运行分段周期后,获取光腔衰荡光腔池的当前阶段温度,若所述当前阶段温度小于目标温度,则计算所述当前阶段温度与所述前一阶段温度的温度差,若所述温度差小于所述温度增量,则确定下一阶段的步长为初始步长叠加数值N,基于下一阶段的步长以及初始控制电流获取更新后的控制电流,将更新后的控制电流作为初始控制电流,继续以分段周期运行,直至当前阶段温度达到目标温度后,切换到单神经元自适应PID控制对所述光腔衰荡光腔池的控制电流进行修正。本申请有效降低了温控过程中的过冲,改善温度波动,进而提高了光腔衰荡光谱测量结果的稳定性。

    水蒸汽冷凝激活生长颗粒物计数器

    公开(公告)号:CN115356247A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210954491.8

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明公开一种水蒸汽冷凝激活生长颗粒物计数器,属于环境监测技术领域。包括:颗粒物激活生长组件对气流中的颗粒物进行激活生长并加速喷出;光学粒子计数器被配置为容纳颗粒物激活生长组件的至少一部分的结构;限流件被配置为与光学粒子计数器的出口连接;采样组件被配置为与限流件的出口连接;储水组件被配置为分别与采样组件及颗粒物激活生长组件连接,以用于收集采样组件冷凝的水蒸汽,并为颗粒物激活生长组件提供水基;控制件被配置为分别与颗粒物激活生长组件、光学粒子计数器、限流件、采样组件及储水组件连接,可以实现对10nm以下的颗粒物进行检测。本发明解决了现有光学尘埃粒子计数器无法准确检测颗粒物总数的浓度问题。

    一种用于FID检测器的氧干扰补偿方法

    公开(公告)号:CN112649549B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202011524746.4

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种用于FID检测器的氧干扰补偿方法,包括:对FID检测器进行单量程点校准;将待测气体通入FID检测器,得到待测气体的第一浓度数据;将样品气体通入FID检测器,基于样品气体的标称值和获取到的样品气体的浓度数据,得到氧干扰补偿模型;将待测气体的第一浓度数据输入氧干扰补偿模型,得到待测气体的第二浓度数据;判断待测气体的第二浓度数据与实验室标准数据的比值是否在一预设范围内,若超出该预设范围,则更新氧干扰补偿模型,若没有超出该预设范围,则保持氧干扰补偿模型。通过本发明提供的方法,有效解决了现有技术中的单量程点校准方法氧干扰补偿效果较差的问题。

    甲烷非甲烷总烃及苯系物检测装置

    公开(公告)号:CN115326966B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210981717.3

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 本发明涉及基于气相色谱法的分析仪领域,特别是一种甲烷非甲烷总烃及苯系物检测装置。所述进样阀为十四通进样阀;所述定量环的两端分别与进样阀的第十四端口和第七端口连接,EPC的后端通过四通接头D分别与进样阀的第二端口、第十三端口、第十端口连接,四通接头D与进样阀的第十端口之间的连接管路上设有节流部;进样阀的第三端口通过三通接头A分别与苯系物毛细柱的进口、总烃柱的进口连接,苯系物毛细柱的出口、总烃柱的出口分别通过五通接头B与FID连接,五通接头B与氢气进气管连接。结构简单,装置工作稳定,保证了检测过程中的数据准确性和检测精度,成本低,方便维护。

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