[發明專利]一種雙流量塵埃粒子計數器無效
| 申請號: | 201110375383.7 | 申請日: | 2011-11-23 |
| 公開(公告)號: | CN103134746A | 公開(公告)日: | 2013-06-05 |
| 發明(設計)人: | 張桐坤 | 申請(專利權)人: | 蘇州宏瑞凈化科技有限公司 |
| 主分類號: | G01N15/14 | 分類號: | G01N15/14 |
| 代理公司: | 蘇州銘浩知識產權代理事務所(普通合伙) 32246 | 代理人: | 張一鳴 |
| 地址: | 215164 江蘇省*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 雙流 塵埃 粒子 計數器 | ||
技術領域
本發明涉及一種塵埃粒子計數器,尤其涉及一種測量精度高的雙流量塵埃粒子計數器;屬于測量設備技術領域。
背景技術
GB?8368-1998《一次性使用輸液器》6.5.2中規定,“進氣器件應有一空氣過濾器,以防止微生物進入它所插入的容器。當按附錄B(空氣過濾器濾除率試驗方法)進行測試時,空氣過濾器對空氣中0.5μm以上微粒的濾除率應不小于90%。”原國家醫藥管理局醫用高分子產品質量檢測中心是上述國標的起草單位,為了標準出臺后的可行性,他們在做空氣過濾器濾除率試驗時,使用一臺普通的塵埃粒子計數器搭制了一套測試系統,系統如附圖1所示,包含塵埃粒子計數器和待測過濾器連接部分。所述塵埃粒子計數器,主要包含采樣口、光學傳感器組件、數據處理器、主流量計、氣泵;所述待測過濾器連接部分,包含待測過濾器、第一流量計和氣管;所述待測過濾器的出口端通過氣管與第一流量計的進氣口端相連,所述第一流量計的出氣口端與塵埃粒子計數器的采樣口連接后與傳感器組件的進氣口端相連;所述傳感器組件的出氣口端與主流量計的進氣口端相連;所述主流量計的出氣口端與氣泵的進氣口端相連;所述光學傳感器組件利用光散射原理,使通過其光敏區的氣流里的塵埃產生光脈沖,再由光電轉換器件轉換成電脈沖信號輸出;所述數據處理系統對傳感器組件輸送來的電脈沖信號進行放大和計數處理。
實驗時通過待測過濾器的采樣流量是50mL/min,而通過塵埃粒子計數器的流量計的流量也只能是50mL/min,因為在一條氣路上不可能出現兩種流量。而50mL/min的流量與塵埃粒子計數器的標準采樣量2.83L/min的流量相距甚遠(達56.6倍),會造出傳感器組件的重復計數,因此測試數據不準確。
發明內容
本發明目的是為了克服現有技術的不足而提供一種測量精度高的雙流量塵埃粒子計數器。
為達到上述目的,本發明采用的技術方案是:一種雙流量塵埃粒子計數器,包括塵埃粒子計數器、補充潔凈氣源的高效過濾器和待測過濾器的連接系統;所述塵埃粒子計數器,包含采樣口、光學傳感器組件、數據處理器、主流量計、氣泵;所述待測過濾器的連接系統包括待測過濾器、第一流量計、接口和氣管;所述待測過濾器的出氣口端通過接口、氣管與第一流量計的進氣口端相連;所述第一流量計的出氣口端通過氣管與三通的第一接嘴相連;所述補充潔凈氣源的高效過濾器的出氣口端通過氣管與三通的第二接嘴連接;所述三通的第三接嘴通過氣管與塵埃粒子計數器的采樣口連接;所述采樣口通過氣管與光學傳感器組件進氣口相連;所述光學傳感器組件的出氣口端通過氣管與主流量計的進氣口端相連;所述主流量計的出氣口端通過氣管與氣泵的進氣口端相連。
由于上述技術方案的運用,本發明與現有技術相比具有下列優點:
本發明的雙流量塵埃粒子計數器,增加了補充潔凈氣源的高效過濾器,首先通過調整確保待測過濾器的采樣流量符合國家標準規定50mmL/min,又可以通過補充潔凈氣源來滿足塵埃粒子計數器的標準采樣量2.83L/min,從而使測量得以在塵埃粒子計數器的標定條件下進行,因為避免了使用普通塵埃粒子計數器直接采樣50mmL/min這一遠遠小于標準采樣量2.83L/min的條件下測量而造成的重復計數,所以測量結果更準確;本發明的塵埃粒子計數器既可以斷開三通,由采樣口直接取樣,方便的檢測凈化環境的凈化級別;又可以接通三通與補充潔凈氣源的高效過濾器和待測過濾器的連接系統連接準確的測試一次性使用輸血、輸液器具用空氣過濾器的濾除率;成為一次性使用輸血、輸液器具生產廠家及其檢測部門一機兩用的理想儀器。
附圖說明
下面結合附圖對本發明技術方案作進一步說明:
附圖1現有的普通塵埃粒子計數器的氣路流程圖;
附圖2本發明的雙流量塵埃粒子計數器的氣路流程圖;
具體實施方式
下面結合附圖及具體實施例對本發明作進一步的詳細說明。
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