JP6505082B2 - 微粒子の個数計測器 - Google Patents
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Description
hc>hi、hc≧ho又は
hc≧hi、hc>ho
であり、前記電荷を捕集する部分を加熱するヒータを有することを特徴とする。
[2] 第2の本発明に係る微粒子の個数計測器は、セラミックにて構成された筐体と、前記筐体内に導入された被測定ガス中の微粒子に電荷を付加する電荷付加手段と、前記微粒子に付加された電荷を捕集する電荷捕集手段と、捕集された電荷の量に基づいて微粒子の個数を測定する個数測定手段とを有する微粒子の個数計測器であって、前記電荷捕集手段は、前記筐体内に設置され、電位的にフローティング状態の測定電極と、前記筐体内で電界を発生する少なくとも1つの電界発生手段とを有し、前記微粒子に付加した電荷を前記電界によって前記測定電極に捕集し、前記電界発生手段は、前記筐体内における微粒子のガス導入部よりも奥行側に設置された負極電極と、該負極電極と対向して設置された正極電極とを有し、前記測定電極は、前記負極電極と前記正極電極との間であって、且つ、前記正極電極の近傍に設置され、前記負極電極及び前記正極電極のガス導入方向に沿った長さは、前記測定電極のガス導入方向に沿った長さよりも短いことを特徴とする。
(b) 粒子径(質量中央径又は粒子数中央径)が2.5μm未満の小さな微粒子16を測定電極26に付着させる。
I=dq/(dt)
q=∫Idt
である。
(b) 定期的に、筐体内に溜まった微粒子(例えば煤)を燃やすことにより、リフレッシュする。
Claims (8)
- セラミックにて構成された筐体(12)と、
前記筐体(12)内に導入された被測定ガス(14)中の微粒子(16)に電荷(18)を付加する電荷付加手段(20)と、
前記微粒子(16)に付加された電荷(18)を捕集する電荷捕集手段(22A)と、
捕集された電荷(18)の量に基づいて微粒子(16)の個数を測定する個数測定手段(24)とを有する微粒子の個数計測器であって、
前記筐体(12)は、前記被測定ガス(14)が導入されるガス導入部(44)と、前記筐体(12)内に導入された前記微粒子(16)を拡散する中空部(40)と、前記筐体(12)外に前記微粒子(16)を排出するガス排出部(46)とを有し、
前記ガス導入部(44)の高さをhi、前記中空部(40)の高さをhc、前記ガス排出部(46)の高さをhoとしたとき、
hc>hi、hc≧ho又は
hc≧hi、hc>ho
であり、
前記電荷(18)を捕集する部分を加熱するヒータ(66)を有することを特徴とする微粒子の個数計測器。 - セラミックにて構成された筐体(12)と、
前記筐体(12)内に導入された被測定ガス(14)中の微粒子(16)に電荷(18)を付加する電荷付加手段(20)と、
前記微粒子(16)に付加された電荷(18)を捕集する電荷捕集手段(22A)と、
捕集された電荷(18)の量に基づいて微粒子(16)の個数を測定する個数測定手段(24)とを有する微粒子の個数計測器であって、
前記電荷捕集手段(22A)は、前記筐体(12)内に設置され、電位的にフローティング状態の測定電極(26)と、前記筐体(12)内で電界(58A)を発生する少なくとも1つの電界発生手段(28A)とを有し、前記微粒子(16)に付加した電荷(18)を前記電界(58A)によって前記測定電極(26)に捕集し、
前記電界発生手段(28A)は、前記筐体(12)内における微粒子(16)のガス導入部(44)よりも奥行側に設置された負極電極(54a)と、該負極電極(54a)と対向して設置された正極電極(56a)とを有し、
前記測定電極(26)は、前記負極電極(54a)と前記正極電極(56a)との間であって、且つ、前記正極電極(56a)の近傍に設置され、
前記負極電極(54a)及び前記正極電極(56a)のガス導入方向に沿った長さは、前記測定電極(26)のガス導入方向に沿った長さよりも短いことを特徴とする微粒子の個数計測器。 - 請求項1又は2記載の微粒子の個数計測器において、
前記電荷(18)を捕集する部分を加熱するヒータ(66)を有することを特徴とする微粒子の個数計測器。 - 請求項1〜3のいずれか1項に記載の微粒子の個数計測器において、
前記電荷捕集手段(22A)と前記個数測定手段(24)とを一定時間毎に電気的に接続するスイッチ(34)を有し、
前記個数測定手段(24)は、前記捕集された電荷(18)の量に基づく電流を測定することを特徴とする微粒子の個数計測器。 - 請求項4記載の微粒子の個数計測器において、
前記電荷捕集手段(22A)にコンデンサ(60)と抵抗(62)の直列回路(64)が接続され、
前記スイッチ(34)によって前記電荷捕集手段(22A)と前記個数測定手段(24)とが電気的に接続されたとき、前記電荷捕集手段(22A)に捕集された電荷(18)に基づく電流の発生が前記直列回路(64)を介して過渡応答として前記個数測定手段(24)に伝達することを特徴とする微粒子の個数計測器。 - 請求項2記載の微粒子の個数計測器において、
前記電荷捕集手段(22A)と前記個数測定手段(24)とを一定時間毎に電気的に接続するスイッチ(34)を有し、
前記個数測定手段(24)は、前記捕集された電荷(18)の量に基づく電流を測定し、
前記電荷捕集手段(22A)にコンデンサ(60)と抵抗(62)の直列回路(64)が接続され、
前記スイッチ(34)によって前記電荷捕集手段(22A)と前記個数測定手段(24)とが電気的に接続されたとき、前記電荷捕集手段(22A)に捕集された電荷(18)に基づく電流の発生が前記直列回路(64)を介して過渡応答として前記個数測定手段(24)に伝達し、
前記正極電極(56a)及び前記負極電極(54a)は、前記筐体(12)内に埋設されていることを特徴とする微粒子の個数計測器。 - 請求項1〜6のいずれか1項に記載の微粒子の個数計測器において、
前記電荷付加手段(20)は、前記筐体(12)内における微粒子(16)のガス導入部(44)に向けて設置された針状電極(48)と、前記針状電極(48)の先端に対向して設置された対向電極(50)とを有し、
前記針状電極(48)と前記対向電極(50)との間に、前記針状電極(48)と前記対向電極(50)間の電位差によるコロナ放電を発生することを特徴とする微粒子の個数計測器。 - 請求項1〜7のいずれか1項に記載の微粒子の個数計測器において、
少なくとも1つの電界発生手段(28B)を有し、前記微粒子(16)に付加しなかった電荷(18)を捕集する第2の電荷捕集手段(22B)を有することを特徴とする微粒子の個数計測器。
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