能够提供精准数据监测且适用性良好的仪器是辅助科研实验的基石。为验证和保障除尘器排出的气体符合国家空气质量标准,需对含尘气体颗粒物粒径分布及浓度进行在线检测,四川某高校化学工程学院的科研团队在《稀释技术在高湿气溶胶颗粒浓度检测中的应用》研究项目中,选择了Palas®光散射法气溶胶粒径谱仪等多款仪器用于实验检测。得益于Palas®仪器检测得到的气溶胶中颗粒物的数量浓度及粒径分布等可靠数据,该高校科研团队在此次课题研究中完成了多项研究成果。
Palas®测量方案
该高校是全国重点大学,其化学工程学院建立了从化工基础研究到工程应用转化,从化工工艺开发到化工设备设计的一体化科研体系。该科研团队在实验项目进入筹备阶段后,通过奥地利维也纳技术大学教授的推荐接触到了Palas®。在对Palas®仪器性能进行细致的了解之后,确定采用Palas® RBG 2000粉尘发生器、VKL 10气溶胶稀释器,以及Welas® Digital 2000光散射法气溶胶粒径谱仪等作为实验的检测仪器。

基于光散射检测装置测量原理,采用稀释与加热相结合的方法设计了高湿气溶胶颗粒物浓度在线检测系统,该科研团队实现了对含尘气体的排放浓度及粒径分布的在线检测。通过Palas®粒径谱仪、粉尘发生器和稀释系统等多款仪器,分别将干燥、自然吸湿状态的Pural NF颗粒分散为气溶胶原气,再用粒径谱仪监测对比不同状态颗粒粒径分布以表征不同湿度颗粒物粒径分布的偏移情况。测试结果如下图所示:

由上图可知,吸湿后的颗粒与干燥颗粒的粒径分布明显不同,吸湿后颗粒的粒径分布整体向颗粒粒径减小的方向偏移,且0.3μm左右颗粒的浓度比明显增加。以粒径为0.294μm的颗粒为例,在干燥状态下数量浓度比为0.069,自然吸湿状态下为0.084,增加了22.7%。验证了气溶胶中颗粒在高湿环境中会由于吸湿、冷凝等因素使粒径及其分布发生变化,导致检测结果出现偏差。而经过稀释器稀释干燥后的气溶胶粒径分布与干燥气溶胶粒径基本相同。

不断优化的稳定监测
实验中的主要检测仪器Welas® Digital 系列现已升级为Promo® 系列气溶胶粒径谱仪。Palas® Promo® 粒径谱仪系列产品独特的设计,使其具备:
1. 高达106/cm3颗粒物数量浓度上限,无需稀释系统;
2. 256个原始采样通道多达支持输出128通道的粒径分布信息;
3. 可更换的传感器使设备具备更高灵活性,适用于不同应用;
4. 提供耐高温高压的传感器,允许高达10bar压力和-120℃到470℃温度下使用。
Palas®很高兴能为四川高校科研项目提供有力的技术支持,未来期望有更多与高校和科研机构合作的机会,助力实现气溶胶检测的研究突破。
Promo® 3000气溶胶粒径谱仪
