一种防水汽气室装置及其气体采集系统的制作方法

文档序号:9595870阅读:384来源:国知局
一种防水汽气室装置及其气体采集系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明属于市政设施技术领域,具体涉及一种防水汽气室装置及具有该装置的气体采集系统。
【背景技术】
[0002]在城市下水道管网、污水处理厂、化粪池、沼气池、垃圾处理厂等场所,会产生和存在多种毒害、可燃、易爆等危险气体,如甲烷、硫化氢、一氧化碳等。本发明的发明人经过研究发现,当采集系统对这些场所的气体进行采样时,采样气体中由于夹杂着水汽和微颗粒污染物等,这些水汽如果得不到有效的分离和控制,进入到了感应气体的光学传感器镜面,会对光学传感器探头的精度造成严重影响,从而让光学传感器的检测误差变大,同时影响其使用寿命。

【发明内容】

[0003]针对现有技术采集气体中的水汽如果得不到有效的分离和控制,进入到了感应气体的光学传感器镜面,会对光学传感器探头的精度造成严重影响,从而让光学传感器的检测误差变大,同时影响其使用寿命的技术问题,本发明提供一种防水汽气室装置。
[0004]为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
[0005]—种防水汽气室装置,包括至少一套用于感应采样气体中相应气体浓度的气室结构,该气室结构包括上气室、中气室和下气室,所述上气室中放置有气体头子,所述中气室和下气室之间组成冷凝室,该冷凝室包括上冷凝室和下冷凝室,在所述上冷凝室和气体头子之间设有隔爆片,在所述上冷凝室和下冷凝室之间设有过滤片,且在所述下冷凝室的底部设有气咀。
[0006]本发明提供的防水汽气室装置中,增设有冷凝室,该冷凝室能够把采样气体中的水汽全部冷凝分离掉,在重力作用下,冷凝后的冷凝水可通过进气管自动流入采样点;且在上冷凝室和下冷凝室之间设有过滤片,该过滤片能够阻挡采样气体中的杂质颗粒;同时,在上冷凝室和气体头子之间设有隔爆片,该隔爆片仅让气体分子透过,水汽再次被阻挡在冷凝室中,因而可以很好地解决采样气体中由于含有水汽而影响光学传感器正确感应气体浓度的问题,同时增强了光学传感器的使用寿命。
[0007]进一步,所述防水汽气室装置包括甲烷气室和硫化氢气室两套气室结构,该两套气室结构串联连接。
[0008]进一步,所述气室结构采用304不锈钢材质制备而成。
[0009]进一步,所述过滤片的材料为不锈钢。
[0010]进一步,所述隔爆片为仅让气体分子透过的微米级隔爆片。
[0011]本发明还公开一种气体采集系统,包括中央处理控制器、电磁阀光耦控制器、真空栗光耦控制器、具有采样气体进气口和空气进气口的电磁阀、真空栗、模数转换器以及前述的防水汽气室装置;其中,
[0012]所述电磁阀光耦控制器接受中央处理控制器的指令打开电磁阀;
[0013]所述真空栗光耦控制器接受中央处理控制器的指令打开真空栗,真空栗对气源场所的气体进行抽取,并经电磁阀的采样气体进气口进入到防水汽气室装置中;
[0014]所述防水汽气室装置对采样气体中相应气体的浓度进行感应,感应的浓度经所述模数转换器转换后传输至中央处理控制器中,且采样气体最后通过所述防水汽气室装置排掉。
【附图说明】
[0015]图1A是本发明提供的甲烷防水汽气室装置主视结构示意图。
[0016]图1B是图1A中A-A方向的剖视结构示意图。
[0017]图2A是本发明提供的硫化氢防水汽气室装置主视结构示意图。
[0018]图2B是图2A中B-B方向的剖视结构示意图。
[0019]图3是本发明提供的气体采集系统示意图。
[0020]图中,1、甲烷防水汽气室结构;11、上气室;110、甲烷头子;12、中气室;13、下气室;14、冷凝室;141、上冷凝室;142、下冷凝室;15、隔爆片;16、过滤片;17、气咀;21、中央处理控制器;22、电磁阀光耦控制器;23、真空栗光耦控制器;24、电磁阀;241、采样气体进气口 ;242、空气进气口 ;25、真空栗;26、模数转换器、硫化氢防水汽气室结构;10’、硫化氢防水汽气室结构出气口 ;110’、硫化氢头子。
【具体实施方式】
[0021]为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本发明。
[0022]在本发明的描述中,需要理解的是,术语“纵向”、“径向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
[0023]本发明公开一种防水汽气室装置,包括至少一套用于感应采样气体中相应气体浓度的气室结构,该气室结构包括上气室、中气室和下气室,所述上气室中放置有气体头子,所述中气室和下气室之间组成冷凝室,该冷凝室包括上冷凝室和下冷凝室,在所述上冷凝室和气体头子之间设有隔爆片,在所述上冷凝室和下冷凝室之间设有过滤片,且在所述下冷凝室的底部设有气咀。
[0024]本发明提供的防水汽气室装置中,增设有冷凝室,该冷凝室能够把采样气体中的水汽全部冷凝分离掉,在重力作用下,冷凝后的冷凝水可通过进气管自动流入采样点;且在上冷凝室和下冷凝室之间设有过滤片,该过滤片能够阻挡采样气体中的杂质颗粒;同时,在上冷凝室和气体头子之间设有隔爆片,该隔爆片仅让气体分子透过,水汽再次被阻挡在冷凝室中,因而可以很好地解决采样气体中由于含有水汽而影响光学传感器正确感应气体浓度的问题,同时增强了光学传感器的使用寿命。
[0025]作为具体实施例,请参考图1A、图1B、图2A和图2B所示,本发明公开的防水汽气室装置包括甲烷气室和硫化氢气室两套气室结构,该两套气室结构串联连接,其防水汽原理相同,现以甲烷气室结构进行说明。具体地,甲烷防水汽气室结构1包括上气室11、中气室12和下气室13,所述上气室11中放置有甲烷头子110,该甲烷头子110处于气室结构的最上端,所述中气室12和下气室13之间组成冷凝室14,该冷凝室包括上冷凝室141和下冷凝室142,在所述上冷凝室141和甲烷头子110之间设有隔爆片15,在所述上冷凝室141和下冷凝室142之间设有过滤片16,且在所述下冷凝室142的底部设有气咀17,该气咀17用于采样气体进出和冷凝水的排出。同时,所述过滤片16用于阻挡气体中的杂质颗粒,所述隔爆片15用于仅气体分子透过,水汽再次被阻挡在冷凝室14中。
[0026]所述甲烷防水汽气室结构的工作原理为:当采样气体经过气咀17进入下冷凝室142停留期间,
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