光散射法测量木粉尘浓度的影响因素与校正方案研究

来源 :中国计量大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:clubshe
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
粉尘是引起职业病危害与爆炸的主要因素,其中的由木粉尘引发的事故占比相当高。从世界范围来看,木粉尘爆炸占据可燃性粉尘爆炸的17%,位列粉尘事故总数的第二位;而在我国国内近三年统计中,木粉尘爆炸事故占据粉尘爆炸事故中的14%,也位居第二,由此可见木粉尘在国内外粉尘爆炸事故中占据主导地位。在职业健康危害中,木粉尘又因能吸入体内造成职业病危害,被视为极具危害的职业病诱发因素。因此,木粉尘的预防与治理亟待解决。木粉尘的预防与治理需要精确与快速的测量为基础,由此在工程运用中就须使用更符合实际的光散射法粉尘测量仪进行测量。而现场测量环境的湿度以及木粉尘的颗粒粒径又是影响光散射粉尘测量仪的影响因素,故本文针对上述问题,研究了光散射粉尘测量仪对于木粉尘测量的影响因素偏差,并进行了细致分析与模型校正。本文通过研究光散射测量颗粒物浓度的机理,得到了影响光散射粉尘测量仪测量偏差的影响因素。再通过国家标准规定的称重测量法和光散射法进行平行实验,得到大量木粉尘浓度数据并进行误差分析与显著性验证,确定了关于光散射法测量木粉尘的显著影响因素和其影响规律,最后提出了光散射法测量木粉尘关于粒径和湿度的双因素校正模型以及降低湿度的物理校正方案。理论研究方面:根据光散射法中运用的Mie光散射机理,构建了影响测量颗粒物的因素模型,剖析出影响光散射法测量结果的主要因素,并且分析了各因素的实际意义与误差,为研究湿度与粒径对于光散射法测量木粉尘的影响因素的提供基础。影响规律方面:为探究光散射法测量木粉尘的显著影响因素,实验同时测量验证了粒径与湿度对测量结果的显著性程度。实验表明,湿度和粒径是主要影响光散射法测量木粉尘浓度的主要影响因素。这两种因素为校正规律提供了数据基础。校正措施方面:根据当今该领域的研究理论,首先提出了各类降低湿度影响的物理措施;然后又依据实验数据分别构建湿度和粒径的校正模型。最终通过构建双因素复合模型,实现了测量的偏差消除,并提出了实际应用的可行性。论文研究证明了:针对木粉尘光散射法的测量,主要影响因素有相对湿度与粒径大小。当湿度大于45%RH时测量浓度的偏差开始明显增大,小于45%RH时则测量影响较小且具有一定的相关性;而随着粒径的增大,光散射的偏差也逐渐增大且具有一定的相关性。通过对双因素校正系数的模型构建,能在一定范围内降低对光散射法测量木粉尘浓度的影响,并具有较好的实际工程运用价值。
其他文献
随着我国对外交流的日益扩大,与世界联系的越来越紧密,我国需要在总结以往工作经验的基础上,在国际战略层面登高望远,统筹规划我国未来的世界合作格局,“一带一路”倡议应运而生,为了量化分析“一带一路”国家标准化发展情况,服务国家发战略,本文以国际标准化发展成熟度为切入点,探究各国标准化发展状况和其在发展交流中的合作潜力,在以便我国制定切实可行的国际标准化合作战略。本文总体分为三部分,在第一部分中,本文构
学位
渗流是指流动在岩土孔隙中运动的地下水,它的流动特性(流速、流向)是地质灾害监测中的两个重要参数,然而渗流隐藏于地表之下,地层中复杂的空间结构使得渗流的流动也变得复杂无比,想要直接对其进行测量十分困难。目前常用的渗流监测方法因测量原理、方式、材料等局限,往往存在以下几方面的不足:(1)难以同时对流速、流向、温度三个参数进行同时测量。(2)测量仪器庞大,在地质结构复杂处难以安装。(3)可回收性差,容易
学位
人类对资源的过度开发,加重了资源短缺问题与环境的恶化。再制造作为一种资源再利用的形式,成为了缓解矛盾的重要方式之一。回收再制造不仅可以提升企业的经济效益,更有助于保护环境、节省资源、促进循环经济的发展。越来越多的企业开始采取再制造的运作模式以缓解资源浪费和环境危机。原始设备制造商(OEM)为专注于新产品制造,可通过技术授权的方式委托第三方再制造商(TPR)进行再制造活动。(1)随着废旧电子产品的数
学位
在全球经济互联互通背景下,证券交易所之间的竞争加剧,各交易市场逐步加入到优质上市公司的争夺中,“国际板”开设大势所趋。近年来,中国经济高效快速的发展起来,但中国证券市场却迟迟未引进境外公司上市。纵观全球证券市场,大多市场引进境外公司上市后产生正向溢出,亦存在失败案例,例如日本在推出国际板的初期经济高速发展,后期经历大量境外公司从东京证券交易所退市而宣告失败。因此“国际板”的开设究竟会给东道主市场带
学位
铝合金具有密度小、大气中耐蚀性好以及导电性良好等优点,被广泛应用于航空航天、交通、电子等行业。但铝合金表面强度不高,耐磨性差的缺点限制了它的应用。本课题采用多弧离子镀技术,选用工业中常用的2A12铝合金作为基材,设置高纯Ti靶和TiAlSiN复合靶作为溅射阴极靶源,以基体偏压与氩气氮气之比(简称氩氮比,下同)作为实验变量,给定适当的靶电流、工作气压与实验温度,结合正交实验制备TiN/TiAlSiN
学位
自2015年《深化标准和工作改革方案》实施以来,中国标准化体系向“政府-市场”二元体制转变,以团体标准为主的市场化标准在中国经济发展中扮演起了重要角色。团体标准制定组织作为团体标准的开发平台,是推动标准高质量发展的关键主体,也是影响团体标准长期竞争力的关键因素。团体标准制定周期短、响应市场需求快、推广效率高,是国外自愿性标准的主要形式,是我国提升标准竞争力的着力点。因此,识别团体标准制定组织的关键
学位
多孔相变材料因其潜热大、散热效率高等优点,常用于光伏电池热管理、建筑储能、航空航天等领域。多孔相变材料的性能依赖于其微观结构特征和热流特性。然而,多孔相变材料包含固、液、气多相介质,且微观孔隙结构非常复杂,因此,基于欧氏几何的传统方法很难定量精确表征其多尺度微细结构和热流特性。大量研究数据表明,多孔相变材料的孔隙结构表现出统计自相似的分形标度行为。因此,本文基于分形几何理论,建立了多孔相变材料的微
学位
在日益激烈的全球化竞争中,区域品牌建设成为提升区域竞争力的重要策略,地方政府越来越多地利用区域营销来提升区域形象,以实现其与经济、政治和空间发展相关的政策目标。借鉴发达国家的成功经验,我国多地正在开展基于“标准+认证”的区域品牌培育,浙江是全国较早开展此项工作的地区,较上海、江苏、山东等其他地区积累了更为丰富的发展经验,经过六年左右的发展“浙江制造”区域品牌建设也已经卓有成效。基于此,本文认为“浙
学位
作为典型技术密集型产业,新能源汽车产业链具有技术密集、资金密集、环节众多等特点,其中,产业链运行伴随着频繁的知识互溢与技术互动,技术成为产业链上企业之间联系的主要纽带。我国新能源汽车产业虽成长速度较快,产能扩张明显,但技术短板明显,关键核心技术不强,且产业链内部融合度低,产业链功能提升受到阻碍。而产业链功能演化与提升的关键在于基于合作的充分的知识互溢,在合作过程中,主体创新行为的选择归根结底是对利
学位
随着市场竞争的日益激烈,技术革新突飞猛进、资本市场瞬息万变,企业陷入财务困境的可能性也在提高。同时,监管力度越来越大、监管手段越来越先进,若上市企业不能提高经营管理水平,不能及时规避、有效防范风险,对投资对象和项目审慎决策,企业可能陷入财务困境,并被证监会特别处理,标记为ST企业。此时企业将承受极大的压力,信誉和形象受损继而引发融资渠道变窄,融资成本增大,从而进一步导致恶性循环。而财务预警模型能够
学位