[發明專利]適用于氣體多參數監測儀的遠程質控系統的質控方法在審
| 申請號: | 202011430698.2 | 申請日: | 2020-12-07 |
| 公開(公告)號: | CN112684108A | 公開(公告)日: | 2021-04-20 |
| 發明(設計)人: | 任紅軍;杜旭杰;王剛;王金龍;李雪斌;任顏顏;梁姬君;牛棟;趙忠良 | 申請(專利權)人: | 漢威科技集團股份有限公司 |
| 主分類號: | G01N33/00 | 分類號: | G01N33/00 |
| 代理公司: | 鄭州德勤知識產權代理有限公司 41128 | 代理人: | 黃紅梅 |
| 地址: | 450001 河南省*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 適用于 氣體 參數 監測 遠程 系統 方法 | ||
1.一種適用于氣體多參數監測儀的遠程質控系統的質控方法,其特征在于:
所述遠程質控系統包括多通閥、零氣發生器、標氣柜、混合氣室、控制模塊、工控機、大氣監測國標設備;
所述標氣柜內置多種氣體類型的標氣鋼瓶和標準顆粒物瓶,所述標氣鋼瓶分別設置壓力傳感器,各壓力傳感器連接所述控制模塊,用于標氣鋼瓶中氣體壓力值監測;
所述標氣鋼瓶分別連接至所述多通閥的不同輸入接口,所述標準顆粒物瓶依次通過顆粒物發生器和第一三通閥連接至所述多通閥的輸入接口;
所述多通閥的輸出接口通過第一質量流量控制器連接至一三通接口的輸入口,所述零氣發生器依次通過第二三通閥和第二質量流量控制器連接至所述三通接口的另一輸入口,所述三通接口的輸出口連通所述混合氣室的輸入口;
所述控制模塊控制連接所述多通閥、所述第一質量流量控制器、所述第二質量流量控制器、所述第一三通閥和所述第二三通閥,以構建不同的閥路,組合不同的氣體;
所述混合氣室的輸出口依次通過流量控制器和第三三通閥連接所述大氣監測國標設備,所述第三三通閥的第二接口作為該遠程質控系統的配置標氣出口;
所述控制模塊控制連接流量控制器和所述第三三通閥,所述工控機控制連接所述大氣監測國標設備,所述工控機與所述控制模塊通信連接,用于配置所述控制模塊的參數;
所述質控方法包括:
設第一質量流量控制器在控制模塊的控制下以ax mg/m3輸出標準氣體,第二質量流量控制器在控制模塊的控制下以ey mg/m3輸出零氣,兩種氣體在混合氣室內混合,在流量控制器的控制下,輸出z mg/m3的標準氣體,有:ax+ey=z;質控過程中,所述大氣監測國標設備檢測到輸出的標準氣體為z′mg/m3;
所述控制模塊采用PID算法,質控過程中,分別微調整ax、ey中的參數,當調整第一質量流量控制器的參數,得到ax′+ey=z,當調整第二質量流量控制器的參數,得到ax+ey′=z,直到所述大氣監測國標設備檢測到輸出的標準氣體為z,獲得第一質量流量控制器的配置參數x′和第二質量流量控制器的配置參數y′。
2.據權利要求1所述的適用于氣體多參數監測儀的遠程質控系統的質控方法,其特征在于:
若要出相對應的混合標氣,設a1、a2、a3、a4分別代表SO2、NO2、CO及顆粒物的經校準后標氣瓶中的標氣濃度,e是潔凈空氣濃度,z1、z2、z3、z4分別代表理論獲得的對應氣體濃度;x、y是第一質量流量控制器和第二質量流量控制器的配置參數,用公式表示如下:
所述控制模塊采用PID算法,質控過程中,分別微調整AX、eY中的參數,當調整第一質量流量控制器的參數,得到AX′+eY=Z,當調整第二質量流量控制器的參數,得到AX+eY′=Z,直到所述大氣監測國標設備檢測到輸出的標準氣體為Z,獲得第一質量流量控制器的配置參數X′和第二質量流量控制器的配置參數Y′;其中
3.根據權利要求2所述的所述的適用于氣體多參數監測儀的遠程質控系統的質控方法,其特征在于:還包括高壓氣泵,所述第三三通閥的第三接口連接所述高壓氣泵;
所述第一三通閥的第三接口和所述第二三通閥的第三接口均連接有廢氣回收裝置;
所述工控機控制連接所述高壓氣泵,用于對系統的氣路進行反吹清洗,進行反吹清洗時,所述工控機通過控制模塊,把第一三通閥切換至T7通道,把第三三通閥切換至3.3通道,把第二三通閥切換至2.3通道。
4.根據權利要求1所述的適用于氣體多參數監測儀的遠程質控系統的質控方法,其特征在于:所述標氣柜為冷藏柜中。
5.根據權利要求1所述的適用于氣體多參數監測儀的遠程質控系統的質控方法,其特征在于:還包括傳輸模塊,所述傳輸模塊采用有線或無線傳輸模組,與所述工控機通信連接,用于接收質控指令或發送質控結果信息。
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