一种生物实验室用空气监测装置的制作方法

文档序号:18551000发布日期:2019-08-27 22:18阅读:165来源:国知局
一种生物实验室用空气监测装置的制作方法

本发明涉及空气监测技术领域,具体为一种生物实验室用空气监测装置。



背景技术:

实验室即进行试验的场所,实验室是科学的摇篮,是科学研究的基地,科技发展的源泉,对科技发展起着非常重要的作用,社会的进步离不开科研的不断创新,同时实验室中极易产生有害气体,从而影响工作人员的生命安全,因此需要对实验室中的空气进行实时监测。

同时现有技术有以下不足,传统的监测器在使用时,往往监测的区域较小,无法有效全面的对实验室的空气进行采集工作,因此极大的降低了监测的效果,同时传统监测大多单单对空气监测,没有对空气进行初步的净化工作,降低了实验室的空气环境。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种生物实验室用空气监测装置,以解决往往监测的区域较小,无法有效全面的对实验室的空气进行采集工作,因此极大的降低了监测的效果,同时传统监测大多单单对空气监测等问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种生物实验室用空气监测装置,包括连接机构与检测机构,所述连接机构由定位板、液压缸、第一限位杆与第二限位杆组成,所述定位板上通过开设螺纹槽安装有定位螺栓,所述第一限位杆与第二限位杆之间通过销轴连接,所述液压缸安装在第一限位杆的一侧,所述第一限位杆一端通过轴承安装有转动台,所述转动台的一端与定位板连接,所述检测机构由壳体、两组输送部与监测部组成,所述输送部由进气管与收集仓组成,所述进气管的外部安装有气泵,所述气泵的输入端连接有集气罩,所述报警器与监测器之间通过导线连接,所述壳体内部安装有处理仓,所述处理仓的一端安装有排气管。

优选的,所述第一限位杆与第二限位杆均为不锈钢材质制成,所述液压缸为倾斜式结构,所述液压缸的伸缩端通过铰链与第二限位杆连接。

优选的,所述转动台为圆柱形结构,所述第二限位杆的内部安装有电机,所述电机的输出端通过联轴器与转动台连接。

优选的,所述收集仓与监测器之间通过管道连接,所述管道外部安装有气体流量阀。

优选的,所述集气罩内部通过卡扣安装有两组吸附板,所述两组吸附板的外尺寸与集气罩的外尺寸相同,且两组吸附板之间相邻安装。

优选的,所述处理仓通过管道与监测器连接,所述监测器为氧气监测器,所述处理仓为负离子发生器。

本发明提供了一种生物实验室用空气监测装置,具备以下有益效果:

(1)本发明通过设置有定位板,使用时,便于有效的对装置进行多角度的固定,随后通过定位螺栓的作用下,便于有效的对装置进行加强固定工作,保证了装置的稳定性,同时通过设置有液压缸,便于有效的对第一限位杆与第二限位杆的位置进行调节,进而有效的对装置的角度进行调节,便于全面的对实验室空气进行采集,同时通过设置有转动台,使用时,在电机的作用下,便于有效的带动装置进行旋转,增大了采集角度,进一步的保证了采集的全面性,提高了检测效果。

(2)本发明通过设置监测器,使用时,便于有效的对实验室空气中的氧气含量进行监测,从而便于有效的保证了工作人员的安全,同时通过设置有报警器,使用时,氧气含量较低时便于有效的提醒工作人员,提高了实验室的安全性,通过设置有集气罩,使用时,在内部吸附板的作用下,便于有效的对空气中的杂质进行吸附处理,同时通过设置有处理仓,使用时,便于有效的对空气进行初步的净化处理,有效的提高了实验室空气环境。

附图说明

图1为本发明的整体的结构示意图;

图2为本发明的检测机构结构示意图;

图3为本发明的连接机构结构示意图;

图4为本发明的集气罩结构示意图。

图中:1、定位板;2、液压缸;3、第一限位杆;4、第二限位杆;5、定位螺栓;6、转动台;7、壳体;8、进气管;9、收集仓;10、气泵;11、监测器;12、报警器;13、处理仓;14、排气管;15、集气罩;16、气体流量阀;17、电机;18、吸附板。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

如图1-4所示,本发明提供一种技术方案:一种生物实验室用空气监测装置,包括连接机构与检测机构,所述连接机构由定位板1、液压缸2、第一限位杆3与第二限位杆4组成,所述第一限位杆3与第二限位杆4均为不锈钢材质制成,所述液压缸2为倾斜式结构,所述液压缸2的伸缩端通过铰链与第二限位杆4连接,便于有效的对第一限位杆3与第二限位杆4进行调节,所述定位板1上通过开设螺纹槽安装有定位螺栓5,所述第一限位杆3与第二限位杆4之间通过销轴连接,所述液压缸2安装在第一限位杆3的一侧,所述第一限位杆3一端通过轴承安装有转动台6,所述转动台6为圆柱形结构,所述第二限位杆4的内部安装有电机17,所述电机17的输出端通过联轴器与转动台6连接,便于有效的带动转动台6进行转动,所述转动台6的一端与定位板1连接,所述检测机构由壳体7、两组输送部与监测部组成,所述输送部由进气管8与收集仓9组成,所述集气罩15内部通过卡扣安装有两组吸附板18,所述两组吸附板18的外尺寸与集气罩15的外尺寸相同,且两组吸附板18之间相邻安装,便于有效的对杂质进行过滤,所述进气管8的外部安装有气泵10,所述气泵10的输入端连接有集气罩15,所述监测部由监测器11与报警器12组成,所述收集仓9与监测器11之间通过管道连接,所述管道外部安装有气体流量阀16,便于有效的对气体的流量进行采集,所述报警器12与监测器11之间通过导线连接,所述壳体7内部安装有处理仓13,所述处理仓13通过管道与监测器11连接,所述监测器11为氧气监测器,所述处理仓13为负离子发生器,便于有效的对空气进行初步处理,所述处理仓13的一端安装有排气管14。

工作原理:在使用时,通过定位板1便于快速的对装置进行定位处理,同时便于有效的对装置进行多角度的固定,随后通过定位螺栓5的作用下,便于有效的对装置进行固定,定位完成后,启动气泵10,从而有效的通过负压的作用,空气进入集气罩15内,从而在集气罩15内部的吸附板18的作用下有效的对空气中的杂质进行吸附处理,有效的将实验室内部的空气经过进气管8输送至收集仓9内部,之后通过管道进入监测器11内部,从而便于快速的对空气中的氧气含量进行检测,从而便于有效的保证了工作人员的安全,同时通过设置有报警器12,使用时,氧气含量较低时便于有效的提醒工作人员,提高了实验室的安全性,之后空气经过处理仓13,便于初步的对空气进行净化处理,之后在集气罩15的作用下,有效的经过出气管排出,保证了工作的高效进行,同时通过设置有液压缸2,具体使用时,便于有效的对第一限位杆3与第二限位杆4的位置进行调节,进而有效的对装置的角度进行调节,便于全面的对实验室空气进行采集,同时通过设置有转动台6,使用时,在电机的作用下,便于有效的带动装置进行旋转,增大了采集角度,进一步的保证了采集的全面性,提高了检测效果。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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