亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        空腔式β射線粉塵測量儀的可行性研究

        2014-08-26 16:10:26李宗倫彭麗婧李傳琦
        新媒體研究 2014年15期
        關(guān)鍵詞:空腔射線

        李宗倫+彭麗婧+李傳琦

        摘 要 文章闡述了在粉塵濃度在線連續(xù)監(jiān)測中發(fā)揮了獨(dú)特優(yōu)勢的空腔式β射線粉塵測量技術(shù)的工作原理、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及理論模擬結(jié)果,研究了空腔式β射線粉塵測量儀在粉塵監(jiān)測中可能的使用效果,提出了研制測量儀的理論方案。

        關(guān)鍵詞 空腔;β射線;粉塵測量儀

        中圖分類號:TL81 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B 文章編號:1671-7597(2014)15-0022-02

        Feasibility study on dust measuring cavity instrument

        based on β-ray

        Zonglun Li1,Lijing Peng2,Chuanqi Li3

        (1.School of Nuclear Science and Technology,University of South China,hengy 421001,China;2.Hunan Institute of Technology,Institute of Safty and Enviromental Enginneering,hengy 421002,China;3.School of Computer,University of South China,hengy 421001,China)

        Abstract: This paper states the working principle, system structure and the theory simulation results of the cavity type beta-ray dust measurement technology which has an advantage in on-line continuous monitoring the concentration of dust , studies its possible effects on dust monitoring and puts forward the theoretical scheme of developing the measuring instrument.

        Key words: Cavity;Beta ray;Dust measuring instrument

        隨著人類社會的發(fā)展及現(xiàn)代化工業(yè)的進(jìn)步,大氣中粉塵濃度的含量越來越高;特別是一些特殊行業(yè)的工作環(huán)境,有時(shí)甚至能達(dá)到危害工作人員身體健康的程度。因此,對大氣中粉塵濃度進(jìn)行監(jiān)測已成為迫在眉睫的之事。然而,現(xiàn)階段大氣粉塵測量技術(shù)及儀器不能滿足自動,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)連續(xù)測量(現(xiàn)階段的粉塵測量儀多為濾膜式測量儀),無人操作及數(shù)據(jù)記錄和傳輸?shù)囊?。為此,對空腔式β射線粉塵測量儀的技術(shù)開發(fā)進(jìn)行了可行性研究。它可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)自動監(jiān)測大氣中的粉塵濃度,并將數(shù)據(jù)記錄儲存。

        1 儀器工作原理

        強(qiáng)度恒定的β源發(fā)出的β射線通過介質(zhì)時(shí),β粒子與介質(zhì)中的電子相互碰撞損失能量而被吸收。在低能條件下,吸收程度取決于介質(zhì)的質(zhì)量,與粉塵粒子的粒度、成分、顏色及分散狀態(tài)等無關(guān)。吸收量與物質(zhì)的質(zhì)量關(guān)系為式(1):

        (1)

        式中:N為采樣后被介質(zhì)吸收后的β粒子計(jì)數(shù);N0為采樣前未經(jīng)介質(zhì)吸收的β粒子計(jì)數(shù);μm為β粒子對特定介質(zhì)的吸收系數(shù)(cm2/ mg);d為吸收介質(zhì)的厚度(cm);ρ為介質(zhì)的相對密度(mg/cm3)。

        儀器的工作原理基于上式即應(yīng)用β射線吸收技術(shù)來測量大氣中粉塵的質(zhì)量濃度。

        2 儀器結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)

        儀器采用單片機(jī)控制,由探測及控制兩部分組成。儀器結(jié)構(gòu)原理框圖如圖1所示。

        圖1 儀器結(jié)構(gòu)原理框圖

        2.1 探測部分設(shè)計(jì)

        采用C14作為工作源,形狀是直徑為1 cm的圓形面源,活度定為0.2mCi,其活度大小低于五類源,屬豁免源,由于活度低,可有效降低使用人員所接受的劑量,提高安全性,但是如果長時(shí)間直接接觸,仍然會對人體產(chǎn)生影響,由于其放出的粒子能量為0.156MeV,在空氣中的最大射程約為0.26 m,因此,在使用時(shí)操作人員應(yīng)與儀器保持一定距離,該距離≥30 cm,為使探測器能達(dá)到最佳性能,探測器與放射源的距離應(yīng)保持在5 cm左右,探測器采用G-M計(jì)數(shù)管,如圖2所示。

        圖2 探測部分示意框圖

        由上述可知,源與探測器之間的有效測量體積為15.7 cm3,通過模擬;當(dāng)源與探測器之間的空間為空氣時(shí),探測器的測量數(shù)據(jù)為1.96mCi,探測效率為98%;因此,在理論上,空腔式β射線粉塵測量儀是可以實(shí)現(xiàn)的。

        當(dāng)粉塵處于源于探測器之間時(shí),阻隔了部分β射線穿過,使探測器所形成的脈沖信號減少,通過其減少幅度,可得粉塵的絕對質(zhì)量,如式(2)所示:

        (2)

        式中:m是粉塵的絕對質(zhì)量,單位mg;A是粉塵分布的表面積,單位cm2;(ρ/μ)是質(zhì)量衰減系數(shù);n0、n分別代表源于探測器之間在沒有粉塵和有粉塵時(shí)以電流脈沖記錄下來的β粒子數(shù)。其中衰減系數(shù)受粉塵粒子化學(xué)成分影響,對于β射線粉塵測量儀來說,當(dāng)場所類型一致時(shí),該系數(shù)是個(gè)常值。

        粉塵絕對質(zhì)量m與有效測量體積d的比值,就是粉塵濃度,如式(3)所示:

        c=m/d(15.7 cm3) (3)

        2.2 控制部分設(shè)計(jì)

        由G-M探測器得到的脈沖信號,經(jīng)放大器放大后通過微處理器進(jìn)行計(jì)算處理,數(shù)據(jù)保存在存儲器中,并在顯示屏中顯示出來;同時(shí),通過數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)將數(shù)據(jù)傳送至總監(jiān)控平臺和操作器上。當(dāng)數(shù)據(jù)超標(biāo)時(shí)儀器報(bào)警,報(bào)警可分兩個(gè)級別,既吸入粉塵濃度超標(biāo)報(bào)警及粉塵濃度達(dá)到爆炸臨界值報(bào)警。儀器內(nèi)部示意圖如圖3所示。

        圖3 儀器內(nèi)部示意圖

        為保證操作人員安全,儀器設(shè)置為外部遙控操作,儀器外部示意圖如圖2所示,操作器為帶有藍(lán)牙功能及操作測量軟件的手機(jī),通過手機(jī)開通儀器電源開關(guān);并通過測量軟件選擇測量場所,因在不同場所中,空氣中粉塵化學(xué)成分不同,粉塵的衰減系數(shù)有較大區(qū)別,因此,儀器在使用過程中需要選擇所使用的場所,以確定衰減系數(shù),從而降低測量誤差。

        3 結(jié)束語

        β射線粉塵測量儀具有其他測塵方式無法比擬的優(yōu)點(diǎn),到目前為止,已經(jīng)取得迅速發(fā)展,在相關(guān)領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用。而空腔式β射線粉塵測量儀更是擁有可針對不同場所的粉塵濃度進(jìn)行測量,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,自動化,智能化,簡便易操作,安全性高等優(yōu)點(diǎn)。我相信,該技術(shù)將會成為測塵技術(shù)中新的主力軍,為環(huán)境保護(hù)事業(yè)作出更大貢獻(xiàn)。

        基金項(xiàng)目

        湖南省科技廳(工業(yè)支撐項(xiàng)目)(編號:2012GK3133)

        資助。

        參考文獻(xiàn)

        [1]曹光輝.β射線粉塵濃度測量儀采樣器及機(jī)械裝置[D].南華大學(xué),2012.

        [2]練德幸.基于PLC的β射線吸收法粉塵濃度監(jiān)測技術(shù)研究[D].南華大學(xué),2012.

        [3]李宗倫,趙修良,彭麗婧,等.β射線粉塵測量儀在煤礦粉塵濃度監(jiān)測中的應(yīng)用[J].中國礦業(yè),2010(03):107-109.

        [4]李宗倫.β射線式粉塵測量儀源—探測器優(yōu)化與采樣裝置概念設(shè)計(jì)[D].南華大學(xué),2010.

        [5]練德幸,趙修良,劉麗艷,等.基于PLC的β射線吸收法粉塵濃度測量系統(tǒng)[J].南華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2011(04):35-40.

        [6]曹光輝,趙修良,練德幸,等.基于GPRS的β射線透射式粉塵監(jiān)測系統(tǒng)[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2012(06):1405-1408.

        作者簡介

        李宗倫(1982-),男,湖南衡陽人,碩士,主要從事核技術(shù)應(yīng)用及輻射防護(hù)方面的研究。endprint

        摘 要 文章闡述了在粉塵濃度在線連續(xù)監(jiān)測中發(fā)揮了獨(dú)特優(yōu)勢的空腔式β射線粉塵測量技術(shù)的工作原理、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及理論模擬結(jié)果,研究了空腔式β射線粉塵測量儀在粉塵監(jiān)測中可能的使用效果,提出了研制測量儀的理論方案。

        關(guān)鍵詞 空腔;β射線;粉塵測量儀

        中圖分類號:TL81 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B 文章編號:1671-7597(2014)15-0022-02

        Feasibility study on dust measuring cavity instrument

        based on β-ray

        Zonglun Li1,Lijing Peng2,Chuanqi Li3

        (1.School of Nuclear Science and Technology,University of South China,hengy 421001,China;2.Hunan Institute of Technology,Institute of Safty and Enviromental Enginneering,hengy 421002,China;3.School of Computer,University of South China,hengy 421001,China)

        Abstract: This paper states the working principle, system structure and the theory simulation results of the cavity type beta-ray dust measurement technology which has an advantage in on-line continuous monitoring the concentration of dust , studies its possible effects on dust monitoring and puts forward the theoretical scheme of developing the measuring instrument.

        Key words: Cavity;Beta ray;Dust measuring instrument

        隨著人類社會的發(fā)展及現(xiàn)代化工業(yè)的進(jìn)步,大氣中粉塵濃度的含量越來越高;特別是一些特殊行業(yè)的工作環(huán)境,有時(shí)甚至能達(dá)到危害工作人員身體健康的程度。因此,對大氣中粉塵濃度進(jìn)行監(jiān)測已成為迫在眉睫的之事。然而,現(xiàn)階段大氣粉塵測量技術(shù)及儀器不能滿足自動,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)連續(xù)測量(現(xiàn)階段的粉塵測量儀多為濾膜式測量儀),無人操作及數(shù)據(jù)記錄和傳輸?shù)囊蟆榇?,對空腔式β射線粉塵測量儀的技術(shù)開發(fā)進(jìn)行了可行性研究。它可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)自動監(jiān)測大氣中的粉塵濃度,并將數(shù)據(jù)記錄儲存。

        1 儀器工作原理

        強(qiáng)度恒定的β源發(fā)出的β射線通過介質(zhì)時(shí),β粒子與介質(zhì)中的電子相互碰撞損失能量而被吸收。在低能條件下,吸收程度取決于介質(zhì)的質(zhì)量,與粉塵粒子的粒度、成分、顏色及分散狀態(tài)等無關(guān)。吸收量與物質(zhì)的質(zhì)量關(guān)系為式(1):

        (1)

        式中:N為采樣后被介質(zhì)吸收后的β粒子計(jì)數(shù);N0為采樣前未經(jīng)介質(zhì)吸收的β粒子計(jì)數(shù);μm為β粒子對特定介質(zhì)的吸收系數(shù)(cm2/ mg);d為吸收介質(zhì)的厚度(cm);ρ為介質(zhì)的相對密度(mg/cm3)。

        儀器的工作原理基于上式即應(yīng)用β射線吸收技術(shù)來測量大氣中粉塵的質(zhì)量濃度。

        2 儀器結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)

        儀器采用單片機(jī)控制,由探測及控制兩部分組成。儀器結(jié)構(gòu)原理框圖如圖1所示。

        圖1 儀器結(jié)構(gòu)原理框圖

        2.1 探測部分設(shè)計(jì)

        采用C14作為工作源,形狀是直徑為1 cm的圓形面源,活度定為0.2mCi,其活度大小低于五類源,屬豁免源,由于活度低,可有效降低使用人員所接受的劑量,提高安全性,但是如果長時(shí)間直接接觸,仍然會對人體產(chǎn)生影響,由于其放出的粒子能量為0.156MeV,在空氣中的最大射程約為0.26 m,因此,在使用時(shí)操作人員應(yīng)與儀器保持一定距離,該距離≥30 cm,為使探測器能達(dá)到最佳性能,探測器與放射源的距離應(yīng)保持在5 cm左右,探測器采用G-M計(jì)數(shù)管,如圖2所示。

        圖2 探測部分示意框圖

        由上述可知,源與探測器之間的有效測量體積為15.7 cm3,通過模擬;當(dāng)源與探測器之間的空間為空氣時(shí),探測器的測量數(shù)據(jù)為1.96mCi,探測效率為98%;因此,在理論上,空腔式β射線粉塵測量儀是可以實(shí)現(xiàn)的。

        當(dāng)粉塵處于源于探測器之間時(shí),阻隔了部分β射線穿過,使探測器所形成的脈沖信號減少,通過其減少幅度,可得粉塵的絕對質(zhì)量,如式(2)所示:

        (2)

        式中:m是粉塵的絕對質(zhì)量,單位mg;A是粉塵分布的表面積,單位cm2;(ρ/μ)是質(zhì)量衰減系數(shù);n0、n分別代表源于探測器之間在沒有粉塵和有粉塵時(shí)以電流脈沖記錄下來的β粒子數(shù)。其中衰減系數(shù)受粉塵粒子化學(xué)成分影響,對于β射線粉塵測量儀來說,當(dāng)場所類型一致時(shí),該系數(shù)是個(gè)常值。

        粉塵絕對質(zhì)量m與有效測量體積d的比值,就是粉塵濃度,如式(3)所示:

        c=m/d(15.7 cm3) (3)

        2.2 控制部分設(shè)計(jì)

        由G-M探測器得到的脈沖信號,經(jīng)放大器放大后通過微處理器進(jìn)行計(jì)算處理,數(shù)據(jù)保存在存儲器中,并在顯示屏中顯示出來;同時(shí),通過數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)將數(shù)據(jù)傳送至總監(jiān)控平臺和操作器上。當(dāng)數(shù)據(jù)超標(biāo)時(shí)儀器報(bào)警,報(bào)警可分兩個(gè)級別,既吸入粉塵濃度超標(biāo)報(bào)警及粉塵濃度達(dá)到爆炸臨界值報(bào)警。儀器內(nèi)部示意圖如圖3所示。

        圖3 儀器內(nèi)部示意圖

        為保證操作人員安全,儀器設(shè)置為外部遙控操作,儀器外部示意圖如圖2所示,操作器為帶有藍(lán)牙功能及操作測量軟件的手機(jī),通過手機(jī)開通儀器電源開關(guān);并通過測量軟件選擇測量場所,因在不同場所中,空氣中粉塵化學(xué)成分不同,粉塵的衰減系數(shù)有較大區(qū)別,因此,儀器在使用過程中需要選擇所使用的場所,以確定衰減系數(shù),從而降低測量誤差。

        3 結(jié)束語

        β射線粉塵測量儀具有其他測塵方式無法比擬的優(yōu)點(diǎn),到目前為止,已經(jīng)取得迅速發(fā)展,在相關(guān)領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用。而空腔式β射線粉塵測量儀更是擁有可針對不同場所的粉塵濃度進(jìn)行測量,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,自動化,智能化,簡便易操作,安全性高等優(yōu)點(diǎn)。我相信,該技術(shù)將會成為測塵技術(shù)中新的主力軍,為環(huán)境保護(hù)事業(yè)作出更大貢獻(xiàn)。

        基金項(xiàng)目

        湖南省科技廳(工業(yè)支撐項(xiàng)目)(編號:2012GK3133)

        資助。

        參考文獻(xiàn)

        [1]曹光輝.β射線粉塵濃度測量儀采樣器及機(jī)械裝置[D].南華大學(xué),2012.

        [2]練德幸.基于PLC的β射線吸收法粉塵濃度監(jiān)測技術(shù)研究[D].南華大學(xué),2012.

        [3]李宗倫,趙修良,彭麗婧,等.β射線粉塵測量儀在煤礦粉塵濃度監(jiān)測中的應(yīng)用[J].中國礦業(yè),2010(03):107-109.

        [4]李宗倫.β射線式粉塵測量儀源—探測器優(yōu)化與采樣裝置概念設(shè)計(jì)[D].南華大學(xué),2010.

        [5]練德幸,趙修良,劉麗艷,等.基于PLC的β射線吸收法粉塵濃度測量系統(tǒng)[J].南華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2011(04):35-40.

        [6]曹光輝,趙修良,練德幸,等.基于GPRS的β射線透射式粉塵監(jiān)測系統(tǒng)[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2012(06):1405-1408.

        作者簡介

        李宗倫(1982-),男,湖南衡陽人,碩士,主要從事核技術(shù)應(yīng)用及輻射防護(hù)方面的研究。endprint

        摘 要 文章闡述了在粉塵濃度在線連續(xù)監(jiān)測中發(fā)揮了獨(dú)特優(yōu)勢的空腔式β射線粉塵測量技術(shù)的工作原理、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及理論模擬結(jié)果,研究了空腔式β射線粉塵測量儀在粉塵監(jiān)測中可能的使用效果,提出了研制測量儀的理論方案。

        關(guān)鍵詞 空腔;β射線;粉塵測量儀

        中圖分類號:TL81 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B 文章編號:1671-7597(2014)15-0022-02

        Feasibility study on dust measuring cavity instrument

        based on β-ray

        Zonglun Li1,Lijing Peng2,Chuanqi Li3

        (1.School of Nuclear Science and Technology,University of South China,hengy 421001,China;2.Hunan Institute of Technology,Institute of Safty and Enviromental Enginneering,hengy 421002,China;3.School of Computer,University of South China,hengy 421001,China)

        Abstract: This paper states the working principle, system structure and the theory simulation results of the cavity type beta-ray dust measurement technology which has an advantage in on-line continuous monitoring the concentration of dust , studies its possible effects on dust monitoring and puts forward the theoretical scheme of developing the measuring instrument.

        Key words: Cavity;Beta ray;Dust measuring instrument

        隨著人類社會的發(fā)展及現(xiàn)代化工業(yè)的進(jìn)步,大氣中粉塵濃度的含量越來越高;特別是一些特殊行業(yè)的工作環(huán)境,有時(shí)甚至能達(dá)到危害工作人員身體健康的程度。因此,對大氣中粉塵濃度進(jìn)行監(jiān)測已成為迫在眉睫的之事。然而,現(xiàn)階段大氣粉塵測量技術(shù)及儀器不能滿足自動,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)連續(xù)測量(現(xiàn)階段的粉塵測量儀多為濾膜式測量儀),無人操作及數(shù)據(jù)記錄和傳輸?shù)囊蟆榇耍瑢涨皇溅律渚€粉塵測量儀的技術(shù)開發(fā)進(jìn)行了可行性研究。它可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)自動監(jiān)測大氣中的粉塵濃度,并將數(shù)據(jù)記錄儲存。

        1 儀器工作原理

        強(qiáng)度恒定的β源發(fā)出的β射線通過介質(zhì)時(shí),β粒子與介質(zhì)中的電子相互碰撞損失能量而被吸收。在低能條件下,吸收程度取決于介質(zhì)的質(zhì)量,與粉塵粒子的粒度、成分、顏色及分散狀態(tài)等無關(guān)。吸收量與物質(zhì)的質(zhì)量關(guān)系為式(1):

        (1)

        式中:N為采樣后被介質(zhì)吸收后的β粒子計(jì)數(shù);N0為采樣前未經(jīng)介質(zhì)吸收的β粒子計(jì)數(shù);μm為β粒子對特定介質(zhì)的吸收系數(shù)(cm2/ mg);d為吸收介質(zhì)的厚度(cm);ρ為介質(zhì)的相對密度(mg/cm3)。

        儀器的工作原理基于上式即應(yīng)用β射線吸收技術(shù)來測量大氣中粉塵的質(zhì)量濃度。

        2 儀器結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)

        儀器采用單片機(jī)控制,由探測及控制兩部分組成。儀器結(jié)構(gòu)原理框圖如圖1所示。

        圖1 儀器結(jié)構(gòu)原理框圖

        2.1 探測部分設(shè)計(jì)

        采用C14作為工作源,形狀是直徑為1 cm的圓形面源,活度定為0.2mCi,其活度大小低于五類源,屬豁免源,由于活度低,可有效降低使用人員所接受的劑量,提高安全性,但是如果長時(shí)間直接接觸,仍然會對人體產(chǎn)生影響,由于其放出的粒子能量為0.156MeV,在空氣中的最大射程約為0.26 m,因此,在使用時(shí)操作人員應(yīng)與儀器保持一定距離,該距離≥30 cm,為使探測器能達(dá)到最佳性能,探測器與放射源的距離應(yīng)保持在5 cm左右,探測器采用G-M計(jì)數(shù)管,如圖2所示。

        圖2 探測部分示意框圖

        由上述可知,源與探測器之間的有效測量體積為15.7 cm3,通過模擬;當(dāng)源與探測器之間的空間為空氣時(shí),探測器的測量數(shù)據(jù)為1.96mCi,探測效率為98%;因此,在理論上,空腔式β射線粉塵測量儀是可以實(shí)現(xiàn)的。

        當(dāng)粉塵處于源于探測器之間時(shí),阻隔了部分β射線穿過,使探測器所形成的脈沖信號減少,通過其減少幅度,可得粉塵的絕對質(zhì)量,如式(2)所示:

        (2)

        式中:m是粉塵的絕對質(zhì)量,單位mg;A是粉塵分布的表面積,單位cm2;(ρ/μ)是質(zhì)量衰減系數(shù);n0、n分別代表源于探測器之間在沒有粉塵和有粉塵時(shí)以電流脈沖記錄下來的β粒子數(shù)。其中衰減系數(shù)受粉塵粒子化學(xué)成分影響,對于β射線粉塵測量儀來說,當(dāng)場所類型一致時(shí),該系數(shù)是個(gè)常值。

        粉塵絕對質(zhì)量m與有效測量體積d的比值,就是粉塵濃度,如式(3)所示:

        c=m/d(15.7 cm3) (3)

        2.2 控制部分設(shè)計(jì)

        由G-M探測器得到的脈沖信號,經(jīng)放大器放大后通過微處理器進(jìn)行計(jì)算處理,數(shù)據(jù)保存在存儲器中,并在顯示屏中顯示出來;同時(shí),通過數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)將數(shù)據(jù)傳送至總監(jiān)控平臺和操作器上。當(dāng)數(shù)據(jù)超標(biāo)時(shí)儀器報(bào)警,報(bào)警可分兩個(gè)級別,既吸入粉塵濃度超標(biāo)報(bào)警及粉塵濃度達(dá)到爆炸臨界值報(bào)警。儀器內(nèi)部示意圖如圖3所示。

        圖3 儀器內(nèi)部示意圖

        為保證操作人員安全,儀器設(shè)置為外部遙控操作,儀器外部示意圖如圖2所示,操作器為帶有藍(lán)牙功能及操作測量軟件的手機(jī),通過手機(jī)開通儀器電源開關(guān);并通過測量軟件選擇測量場所,因在不同場所中,空氣中粉塵化學(xué)成分不同,粉塵的衰減系數(shù)有較大區(qū)別,因此,儀器在使用過程中需要選擇所使用的場所,以確定衰減系數(shù),從而降低測量誤差。

        3 結(jié)束語

        β射線粉塵測量儀具有其他測塵方式無法比擬的優(yōu)點(diǎn),到目前為止,已經(jīng)取得迅速發(fā)展,在相關(guān)領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用。而空腔式β射線粉塵測量儀更是擁有可針對不同場所的粉塵濃度進(jìn)行測量,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,自動化,智能化,簡便易操作,安全性高等優(yōu)點(diǎn)。我相信,該技術(shù)將會成為測塵技術(shù)中新的主力軍,為環(huán)境保護(hù)事業(yè)作出更大貢獻(xiàn)。

        基金項(xiàng)目

        湖南省科技廳(工業(yè)支撐項(xiàng)目)(編號:2012GK3133)

        資助。

        參考文獻(xiàn)

        [1]曹光輝.β射線粉塵濃度測量儀采樣器及機(jī)械裝置[D].南華大學(xué),2012.

        [2]練德幸.基于PLC的β射線吸收法粉塵濃度監(jiān)測技術(shù)研究[D].南華大學(xué),2012.

        [3]李宗倫,趙修良,彭麗婧,等.β射線粉塵測量儀在煤礦粉塵濃度監(jiān)測中的應(yīng)用[J].中國礦業(yè),2010(03):107-109.

        [4]李宗倫.β射線式粉塵測量儀源—探測器優(yōu)化與采樣裝置概念設(shè)計(jì)[D].南華大學(xué),2010.

        [5]練德幸,趙修良,劉麗艷,等.基于PLC的β射線吸收法粉塵濃度測量系統(tǒng)[J].南華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2011(04):35-40.

        [6]曹光輝,趙修良,練德幸,等.基于GPRS的β射線透射式粉塵監(jiān)測系統(tǒng)[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2012(06):1405-1408.

        作者簡介

        李宗倫(1982-),男,湖南衡陽人,碩士,主要從事核技術(shù)應(yīng)用及輻射防護(hù)方面的研究。endprint

        猜你喜歡
        空腔射線
        黃瓜種質(zhì)資源空腔性評價(jià)
        基于邊光滑有限元法的二維復(fù)合彈性空腔聲振特性分析
        “直線、射線、線段”檢測題
        『直線、射線、線段』檢測題
        赤石脂X-射線衍射指紋圖譜
        中成藥(2017年3期)2017-05-17 06:09:16
        空腔參數(shù)對重力壩穩(wěn)定的影響分析
        前置污水去油池
        前置污水去油池
        γ射線輻照改性聚丙烯的流變性能研究
        中國塑料(2016年9期)2016-06-13 03:18:51
        從角的個(gè)數(shù)問題體會數(shù)學(xué)思想
        丰满熟女人妻一区二区三区 | 久久久www成人免费毛片| 欧美另类高清zo欧美| 亚洲av成人精品日韩一区| 久久精品中文字幕第一页| 黄页免费人成网址大全| 日韩av一区二区三区激情在线 | 婷婷激情五月综合在线观看| 亚洲国产成人久久精品美女av| 亚洲最大中文字幕熟女| 99精品久久精品一区二区| 久久精品一区二区三区av| 久久99久久99精品免观看不卡| 日本一区二区三区精品不卡| 亚洲一区二区三区日本久久九| 国产精品无码无在线观看| 久久精品成人欧美大片| 日韩av无码午夜福利电影| 国产黄色一区二区三区av| 在线麻豆精东9制片厂av影现网| 亚洲精品美女久久久久久久| 精品无码av不卡一区二区三区| 国产三级伦理视频在线| 国产片在线一区二区三区| 亚洲人成电影网站色| 俺来也俺去啦最新在线| a午夜国产一级黄片| 久久午夜一区二区三区| 少妇人妻综合久久中文字幕| 免费拍拍拍网站| 青草网在线观看| 91中文字幕精品一区二区| 一区二区三区国产在线视频| 在线 | 一区二区三区四区 | 丁香六月久久| 中文字幕亚洲中文第一| 极品人妻被黑人中出种子| 亚洲精品美女久久久久99| 男人的天堂av网站一区二区| 精品国产av一区二区三区| www夜片内射视频在观看视频|