【摘 要】
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为了实现悬浮颗粒物浓度测量仪实时精确地测量悬浮颗粒物的质量浓度,首先利用光散射等效球形颗粒数的颗粒物质量浓度理论计算模型,对该模型中的两个特征参数的标定进行了研究。
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为了实现悬浮颗粒物浓度测量仪实时精确地测量悬浮颗粒物的质量浓度,首先利用光散射等效球形颗粒数的颗粒物质量浓度理论计算模型,对该模型中的两个特征参数的标定进行了研究。通过对悬浮颗粒物样品的测量,采用高斯-牛顿法对实验数据进行非线性回归计算出特征参数(灵敏度系数与等效因子),并进一步分析研究了特征参数的稳定性与质量浓度量程的关系。采用极小化方法分析特征参数变化规律,提出等效因子和灵敏度系数分步标定的方法,并对原理样机的特征参数进行标定。实验结果表明,在小于5mg/m~3的质量浓度范围内,悬浮颗粒物浓度测量仪的质量浓度值与SIDEPAK AM510(标准仪器)测量值的相对误差小于10%。特征参数标定方法的提出对实现悬浮颗粒物浓度测量仪的在线测量具有十分重要的意义。其次,由于2048个电压通道的悬浮颗粒物浓度测量仪的成本太高,因而对电压通道的优化问题进行了讨论。先对电压通道均匀划分方式下,电压通道数对测量精度、稳定性的影响进行了研究。再根据粒子散射信号电压幅度分布的特点,采用等比间隔电压通道划分方式,在低电压端通道电压间隔小,高电压端通道电压间隔显著增大,实现计数电压通道划分方式的优化。结果表明,在优化划分方式下,只要设定4个电压通道,质量浓度的测量值就达到较高的测量精度,与AM510测量值的相对误差小于10%。本文的研究结果为悬浮颗粒物浓度测量仪电路部分的设计提供了理论指导。
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