[发明专利]一种VOC整车环境采样舱及其测试方法在审
申请号: | 201510067855.0 | 申请日: | 2015-02-09 |
公开(公告)号: | CN104614206A | 公开(公告)日: | 2015-05-13 |
发明(设计)人: | 顾昕;杨晓芳;单锋 | 申请(专利权)人: | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
主分类号: | G01N1/22 | 分类号: | G01N1/22;G01N30/02 |
代理公司: | 上海精晟知识产权代理有限公司 31253 | 代理人: | 杨军;袁步兰 |
地址: | 200030 上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 voc 整车 环境 采样 及其 测试 方法 | ||
[技术领域]
本发明涉及汽车化学测试技术领域,具体地说是一种测试车内空气质量的VOC整车环境采样舱及其测试方法。
[背景技术]
近些年来,人民大众对家用轿车车内空气质量,尤其是VOC等有害物质含量的关注日益显著。2007年,相关部门出台了国标,即《HJ/T 400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》,无独有偶,日本、韩国、俄罗斯等国家也先后出台了相关的测试方法,这些标准中明确规定车内空气质量的测定应在专用的VOC采样舱中进行。而现有的整车舱大多存在以下三点不足:首先是舱内空白背景的净化能力有限;其次是舱内温度湿度的调控受外界自然环境的影响较大;最后是舱体容积有限,一次只能对一辆车进行测试处理。
在上述情况下,整车VOC采样舱内空白背景的污染可能会对整车的测试结果产生干扰;外界极端自然环境的变化会导致舱内温湿度的可控性降低;有限的舱体容积无法满足同时测试两辆车的车内空气质量以进行横向对比。
[发明内容]
本发明的目的就是要解决上述问题而提供一种VOC整车环境采样舱及其测试方法,通过优化设计和实验验证,该采样舱能够更准确地对车内空气进行富集采样,而后上机分析就可以获得车内空气中VOC、醛酮等有害物质的浓度,便于评估车内空气质量的优劣,解决了现有产品中的不足。
为实现上述目的,设计一种VOC整车环境采样舱,包括舱体本体1,所述舱体本体1由库房板和门组成,所述舱体本体1与外界之间设有缓冲间2,所述舱体本体1与缓冲间2内部均设有行车导轨,所述舱体本体1内置有VOC空气处理系统10,所述舱体本体1前端设有用于控制舱体本体1内温度湿度的空调器3,所述舱体本体1内顶部设有阳光模拟照射系统9,所述舱体本体1内阳光模拟照射系统9下方设有红外线照射装置8,所述缓冲间2前端设有计量装置6。
所述VOC空气处理系统10设置在舱体本体1内底部,所述VOC空气处理系统10位于待测车辆承重面以下。
所述VOC空气处理系统10包括两个处理阶段,其中第一阶段采用新风引入换气模式,将外部净化的新风引入舱体本体1内进行换气,第二阶段采用活性炭物理过滤和化学过滤的双效过滤模式净化气体,所述VOC空气处理系统10的滤料系统均设置在舱体本体1外部。
所述空调器3采用BHTC平衡系统控制舱体本体1内温度湿度,所述舱体本体1内温度为20-80℃±1℃,所述舱体本体1内相对湿度为40-60%±1%。
所述舱体本体1采用不锈钢材料制成,所述舱体本体1表面进行VOC去除抛光工艺处理,所述舱体本体1内部加入有保温板。
所述舱体本体1中库房板之间的拼接采用细缝的形式,所述细缝采用零VOC专用硅胶进行密封。
所述缓冲间2与舱体本体1连接处设有保安装置7,所述缓冲间2的另一侧连接有操作室5和机械室4。
一种VOC整车环境采样舱的测试方法,包括以下步骤:
a.先将待测车辆运至缓冲间等待测试;
b.按照测试方法要求,通过空调器设置舱体本体内部空间的温度为25±1℃,相对湿度为50±10%;
c.将待测车辆通过外力经由行车导轨运送至舱体本体内部;
d.去除待测车辆内部构件表面覆盖物,并将其移送至舱体本体之外,将受检车辆的门窗完全打开,静止放置时间不少于6h;
e.静置时间6h之后,采集舱体本体内背景作为测试空白值;
f.完全关闭受检车辆的所有门和窗,确保受检车辆的密封性;
g.将受检车辆保持封闭状态16h,开始在制定的采样点进行样品采集;
h.采样结束后,将车辆移出舱体本体,重复b、c、d、e、f、g步骤以进行下一辆整车的采样;
i.将采集的空气样品进行气相色谱质谱联用仪和高效液相色谱仪上机分析,获得测试数据,进而评估车内空气质量的优劣。
本发明同现有技术相比,该采样舱为整车车内空气的测试提供了稳定的环境,能够更好地控制采样舱内的测试背景空白,减缓外界自然因素对舱内环境的影响,并且为两辆或多辆车之间进行横向测试比对提供了可能,便于车内空气质量测试方法的实施;此外,本发明所述的采样舱可以按照方法要求达到稳定的温湿度、风速等要求,从而稳定一定时间后可以更准确地对车内空气进行富集采样,而后上机分析就可以获得车内空气中VOC、醛酮等有害物质的浓度,便于评估车内空气质量的优劣。
[附图说明]
图1是本发明的结构示意图;
图2是图1的俯视图;
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