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基于气体浓度定量的嗅觉刺激器优化设计 被引量:1
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作者 孙韦 王慧 +2 位作者 张寅 常严 杨晓冬 《波谱学杂志》 CAS 北大核心 2021年第1期12-21,共10页
现有的基于磁共振测量的嗅觉刺激器,通过调节嗅剂液体浓度的方法可以实现不同浓度的嗅觉刺激,但随着实验进行,受到嗅剂挥发以及实验环境(温度、湿度、气流量)变化的影响,很难确保输送至鼻腔的嗅剂气体浓度的稳定性,进而影响实验结果的... 现有的基于磁共振测量的嗅觉刺激器,通过调节嗅剂液体浓度的方法可以实现不同浓度的嗅觉刺激,但随着实验进行,受到嗅剂挥发以及实验环境(温度、湿度、气流量)变化的影响,很难确保输送至鼻腔的嗅剂气体浓度的稳定性,进而影响实验结果的准确性.本研究对本实验室前期开发的嗅觉刺激装置进行改进,实现了气体浓度精确定量.改进后的嗅觉刺激器主要分为三个部分:控制系统、反馈系统和气路系统.控制系统主要实现气路系统的送气控制和嗅剂气体浓度调节;反馈系统则负责对气体浓度进行测量;气路系统则在原有基础上添加活性炭装置,降低无关因素干扰.装置改进之后,不同气路切换时间为75.2 ms,比原装置减少了1 s,有效提高刺激精度.实验结果显示,气体浓度调节前,300 s内乙醇、吡啶、乙酸戊酯嗅剂气体浓度分别下降6.7%、71.4%、79.2%,嗅剂气体浓度短时间内发生较大改变.加入气体浓度调节功能后,当气体浓度下降至目标浓度的90%时,可通过调节气泵电压改变嗅剂气流与空气气流比例,从而调节嗅剂气体浓度至目标值,其中吡啶、乙酸戊酯用时13 s. 展开更多
关键词 嗅觉刺激器 气体浓度定量 反馈调节 光离子化气体传感器(PID)
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CS_(2)燃烧火焰光谱辐射模型的构建与特征污染产物浓度反演研究 被引量:1
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作者 彭吴迪 宁甲练 +3 位作者 陈志莉 唐瑾 刘礼喜 陈林 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2022年第3期672-677,共6页
CS_(2)在当今化工等领域占据了重要地位,而CS_(2)火灾污染事故危害性极大。通过研究CS_(2)燃烧火焰光谱辐射以探究其火灾污染特性极为必要。搭建了CS_(2)燃烧火焰光谱测试平台,采用黑体辐射源对VSR仪器进行了标定,通过多用途傅里叶变换(... CS_(2)在当今化工等领域占据了重要地位,而CS_(2)火灾污染事故危害性极大。通过研究CS_(2)燃烧火焰光谱辐射以探究其火灾污染特性极为必要。搭建了CS_(2)燃烧火焰光谱测试平台,采用黑体辐射源对VSR仪器进行了标定,通过多用途傅里叶变换(VSR)红外光谱辐射仪测试了5,10和20 cm三种燃烧尺度下CS_(2)燃烧的火焰光谱,并通过热电偶测试了整个燃烧时间段内不同燃烧时刻下的火焰温度,以及在火焰上方安装了烟气分析仪对火焰中的燃烧产物浓度进行监测。测量了CS_(2)整个燃烧时间段内火焰温度,以及不同燃烧时间、不同燃烧尺度下的火焰光谱、燃烧产物组分信息。测试结果表明,CS_(2)火焰中主要含有高温SO_(2),CO_(2),CO气体和空气中卷入的H_(2)O分子,并获取了特征污染产物SO_(2)的浓度。由于现有光谱仪测量分辨率有限,室内实验测量的火焰尺度有限,为了能实现火灾在线监测需要建立一个火焰光谱辐射模型来反演CS_(2)火灾时的污染物浓度相关信息。基于HITRAN数据库可知在2.7μm附近为高温水蒸气的发射峰,4.2μm附近特征峰为高温CO_(2)气体的发射峰,4.7μm附近有CO微弱的发射峰,在7.4μm附近特征峰为高温SO_(2)气体的发射峰,并获得了CS_(2)燃烧时产生的SO_(2),CO_(2),CO和H_(2)O气体在火焰燃烧相同温度下的吸收系数,通过计算得到了CS_(2)燃烧时产生的SO_(2),CO_(2),CO和H_(2)O混合气体的透过率与发射率,并结合气体辐射传输方程、气体吸收系数等方程,创建了CS_(2)燃烧的火焰光谱辐射模型。利用该光谱辐射模型反演了不同燃烧时间下特征污染产物SO_(2)的浓度,并与实验测得的数据进行了对比分析。结果表明,该模型精度高,可用于燃烧产物浓度的定量化反演,SO_(2)分子含量在燃烧时间20,40,60和80 s时的反演精度分别是89.5%,82.5%,85.6%和86.5%。为遥感反演CS_(2)型大尺度火灾中燃烧产物的浓度奠定基础。 展开更多
关键词 二硫化碳 火焰光谱 光谱辐射模型 气体浓度定量反演
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Approach to increasing the quality of pressure-relieved gas drained from protected coal seam using surface borehole and its industrial application 被引量:14
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作者 Yingke Liu Fubao Zhou +1 位作者 Jianlong Wang Jun Liu 《International Journal of Coal Science & Technology》 EI 2015年第1期46-51,共6页
During mining of lower protective coal seam, a surface borehole can efficiently extract not only the pressure-relieved gas from the protected layer, but also the gas from the mining layer gob. If the distance between ... During mining of lower protective coal seam, a surface borehole can efficiently extract not only the pressure-relieved gas from the protected layer, but also the gas from the mining layer gob. If the distance between the borehole and gob is too large, the quantity of gas drained from the protected layer decreases substantially. To solve this problem, a mathematical model for extracting pressure-relieved gas from a protected coal seam using a surface borehole was established, based on the radial gas flow theory and law of conservation of energy. The key factors influencing the quantity of gas and the drainage flow network using a surface borehole were presented. The results show that the quantity of pressure-relieved gas drained from the protected layer can be significantly increased by increasing the flow resistance of the borehole bottom. Application of this method in the Wulan Coal Mine of the Shenhua Group significantly increased the flow of pure gas and the gas concentration (by factors of 1.8 and 2.0, respectively), thus demonstrating the remarkable effects of this method. 展开更多
关键词 Surface borehole Gas drainage Borehole bottom resistance Pressure-relieved gas
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