一种环境空气质量自动监测采样装置制造方法

文档序号:6062815阅读:135来源:国知局
一种环境空气质量自动监测采样装置制造方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种环境空气质量自动监测采样装置,包括采样头(1)、采样管(2)、风机(3)、控制装置(4)和行程开关(5)。该装置能够将校准、采样、分析这三个空气检测最核心的工作在同一套装置中按照既定步骤有序的完成,而不需要人工校准、人工收集样品再送到分析仪器中进行分析,节约了人力物力,而且使空气监测流程更加简单,效率更高。
【专利说明】一种环境空气质量自动监测采样装置

【技术领域】
[0001]本实用新型涉及环境空气监控【技术领域】,特别是涉及一种环境空气质量自动监测采样装置。

【背景技术】
[0002]大气采样器是采集大气污染物或受污染空气的仪器或装置。其种类很多,按采集对象可分为气体采样器和颗粒物采样器;按使用场所可分为环境采样器、室内采样器和污染源采样器。此外,还有特殊用途的大气采样器,如同时采集气体和颗粒物质的采样器。气体采样器一般由收集器、流量计和抽气动力系统三部分组成。
[0003]大气采样器对于空气以及环境中有害气体的检测起到了很好的作用。随着科学技术的不断进步,大气采样器也是不断推出新品,如:智能型大气采样器、防爆大气采样器、双气路大气采样器等等产品,大大丰富了大气采样器的分类。随着国家都环境问题的越来越重视,以大气采样器等环保仪器为生产产品的企业也越来越多。正由于这些企业家领导的科研团队不断开发研究,使得今天的大气采样器更加精确。但目前的大气采样器大都只能提供单纯的采样功能,由于与监测分析仪器以及校准仪器分开单独运行,因此各个仪器之间都需要人工协调操作,既麻烦又低效率,还容易产生一些不该产生的人为的操作失误而导致数据不够准确,不具有参考价值,浪费大量的人力物力成本,却不能得到真实可靠的空气数据。


【发明内容】

[0004]为了克服上述现有技术的不足,本实用新型提供了一种环境空气质量自动监测采样装置,能够将校准、采样、分析这三个空气检测最核心的工作在同一套装置中按照既定步骤有序的完成,而不需要人工校准、人工收集样品再送到分析仪器中进行分析,节约了人力物力,而且使空气监测流程更加简单,效率更高。
[0005]本实用新型所采用的技术方案是:一种环境空气质量自动监测采样装置,包括采样头(I)、采样管(2)、风机(3)、控制装置(4),其中采样头(I)内部设置有行程开关(5),行程开关(5 )包括卡槽(6 )和滑块(7 );采样头(I)下部表面设置有进气孔(8 ),采样管(2 )上部与采样头(I)连接并伸入到采样头(I)内,采样管(2 )上部端口半封闭,在端口平面上设置有通孔,在通孔处设置有一个管口塞(9),管口塞(9)通过连接绳吊在滑块(7)上,采样管
(2)上部并处于采样头(I)内部的部分上设置有校准气路(10),校准气路(10)伸出到采样头(I)外与校准设备连接,采样管(2)上部并处于采样头(I)之外的部分上设置有加热带(11);采样头(I)与进气孔(8)相应的位置上设置有第一温湿度传感器(12),采样管(2)上加热带(11)的下方设置有第二温湿度传感器(13),采样管(2)上第二温湿度传感器(13)的下方设置有气体通道(14),气体通道(14)连通空气分析仪器;采样管(2)上气体通道(14)的下端设置有流速计(15),采样管(2)的尾端连通风机(3);风机(3)、行程开关(5)、加热带
(11)、第一温湿度传感器(12)、第二温湿度传感器(13)、流速计(15)均与控制装置(4)电连接。
[0006]优选的,加热带(11)是由电阻丝构成。
[0007]优选的,管口塞(9)上端小、下端大,且下端口径大于采样管(2)通孔的孔径,管口塞(9 )不能从通孔脱出,并且向上移动时能够完全堵住通孔。
[0008]优选的,气体通道(14)的数量为多个,分别连通相同的或不同的空气分析仪器,可根据实际需要监测的空气指标来设定。
[0009]优选的,控制装置(4)包括数显装置和控制模块。
[0010]上述环境空气质量自动监测采样装置是通过如下方法完成校准、采样和分析工作的:(a)空气分析仪器校准,控制装置(4)发出信号到行程开关(5),控制滑块(7)向上移动,滑块(7)带动管口塞(9)使采样管(2)顶部的通孔被堵塞,气体无法从通孔进入到采样管
(2),同时控制装置(4)发出信号到风机(3),风机(3)开始从采样管(2)向外抽气,此时,校准设备中的标准气体从校准气路(10)进入到采样管(2),并进一步的通过气体通道(14)进入到空气分析仪器(需要说明的是,部分气体并未进入到空气分析仪器而是直接从风机排出了采样管,但这并不影响空气分析仪器的校准数据和监测数据,下面监测和分析步骤也是一样),空气分析仪器根据测定结果进行校准;(b)采样;控制装置(4)发出信号到行程开关(5 ),控制滑块(7 )向下移动,滑块(7 )被卡在卡槽(6 )卡口的位置,而管口塞(9 )由于重力作用向下移动,使采样管(2)顶端通孔打开能够让气体通过,同时控制装置(4)发出信号到风机(3),风机(3)开始从采样管(2)向外抽气(此时校准设备停止运行处于封闭状态不会从校准气路(10)向采样管(2)进气),空气从进气孔(8)进入到采样头内并通过通孔进入到采样管(2) ; (c)分析;空气通过气体通道(14)进入到空气分析仪器进行监测分析,分析完毕后控制装置(4)发出信号到风机(3),风机(3)停止抽气工作,一个工作循环完毕。
[0011]控制装置(4)可根据第一温湿度传感器(12)和第二温湿度传感器(13)传来的温度信号和湿度信号,来控制加热带(11)的运行,对空气温度和湿度进行调节,还可以根据流速计(15)传来的流速信号根据实际需要来调节风机(3)的运行功率,以此来调节采样管
(2)中的空气流速。
[0012]优选的,行程开关(5)是电磁开关。
[0013]与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:1.校准、采样、分析一体化,在同一套相互配合的仪器设备中完成,无需分开单独进行,而且行程开关和管口塞的设置使得各步骤间切换的控制简化方便易操作,能够节省大量的人力和物力资源;2.该装置可根据实际需要对空气进行加热处理,以此来适应不同的监测环境,特别是在特别寒冷的环境中对空气进行监测;3.该装置可设置多个空气分析仪器,能够同时分析多个空气样品,能够大大缩短整个监测项目的时间;4.该装置可根据实际需要对空气流速进行调节,以满足不同的监测项目对空气流速的需求。

【专利附图】

【附图说明】
[0014]图1为环境空气质量自动监测采样装置示意图。

【具体实施方式】
[0015]一种环境空气质量自动监测采样装置,包括采样头(I)、采样管(2)、风机(3)、控制装置(4),其中采样头(I)内部设置有行程开关(5),行程开关(5)包括卡槽(6)和滑块
(7);采样头(I)下部表面设置有进气孔(8),采样管(2)上部与采样头(I)连接并伸入到采样头(I)内,采样管(2)上部端口半封闭,在端口平面上设置有通孔,在通孔处设置有一个管口塞(9),管口塞(9)通过连接绳吊在滑块(7)上,采样管(2)上部并处于采样头(I)内部的部分上设置有校准气路(10),校准气路(10)伸出到采样头(I)外与校准设备连接,采样管(2)上部并处于采样头(I)之外的部分上设置有加热带(11);采样头(I)与进气孔(8)相应的位置上设置有第一温湿度传感器(12),采样管(2)上加热带(11)的下方设置有第二温湿度传感器(13),采样管(2)上第二温湿度传感器(13)的下方设置有气体通道(14),气体通道(14)连通空气分析仪器;采样管(2)上气体通道(14)的下端设置有流速计(15),采样管(2)的尾端连通风机(3);风机(3)、行程开关(5)、加热带(11)、第一温湿度传感器(12)、第二温湿度传感器(13)、流速计(15)均与控制装置(4)电连接。上述空气监测采样装置是通过如下方法完成校准、采样和分析工作的:(a)空气分析仪器校准,控制装置(4)发出信号到行程开关(5),控制滑块(7)向上移动,滑块(7)带动管口塞(9)使采样管(2)顶部的通孔被堵塞,气体无法从通孔进入到采样管(2),同时控制装置(4)发出信号到风机(3),风机
(3)开始从采样管(2)向外抽气,此时,校准设备中的标准气体从校准气路(10)进入到采样管(2),并进一步的通过气体通道(14)进入到空气分析仪器(需要说明的是,部分气体并未进入到空气分析仪器而是直接从风机排出了采样管,但这并不影响空气分析仪器的校准数据和监测数据,下面监测和分析步骤也是一样),空气分析仪器根据测定结果进行校准;(b)采样;控制装置(4)发出信号到行程开关(5),控制滑块(7)向下移动,滑块(7)被卡在卡槽(6 )卡口的位置,而管口塞(9 )由于重力作用向下移动,使采样管(2 )顶端通孔打开能够让气体通过,同时控制装置(4)发出信号到风机(3),风机(3)开始从采样管(2)向外抽气(此时校准设备停止运行处于封闭状态不会从校准气路(10)向采样管(2)进气),空气从进气孔(8 )进入到采样头内并通过通孔进入到采样管(2 ) ; (c )分析;空气通过气体通道(14 )进入到空气分析仪器进行监测分析,分析完毕后控制装置(4)发出信号到风机(3),风机(3)停止抽气工作,一个工作循环完毕。
[0016]上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
【权利要求】
1.一种环境空气质量自动监测采样装置,包括采样头(I)、采样管(2)、风机(3)、控制装置(4)、加热带(11)、第一温湿度传感器(12)、第二温湿度传感器(13)、气体通道(14)、流速计(15 ),其特征在于:采样头(I)内部设置有行程开关(5 ),行程开关(5 )包括卡槽(6 )和滑块(7);采样头(I)下部表面设置有进气孔(8),采样管(2)上部与采样头(I)连接并伸入到采样头(I)内,采样管(2)上部端口半封闭,在端口平面上设置有通孔,在通孔处设置有一个管口塞(9),管口塞(9)通过连接绳吊在滑块(7)上,采样管(2)上部并处于采样头(I)内部的部分上设置有校准气路(10 ),校准气路(10 )伸出到采样头(I)外与校准设备连接。
2.根据权利要求1所述的环境空气质量自动监测采样装置,其特征在于:采样管(2)上部并处于采样头(I)之外的部分上设置有加热带(11)。
3.根据权利要求1所述的环境空气质量自动监测采样装置,其特征在于:采样头(I)与进气孔(8)相应的位置上设置有第一温湿度传感器(12),采样管(2)上加热带(11)的下方设置有第二温湿度传感器(13)。
4.根据权利要求1所述的环境空气质量自动监测采样装置,其特征在于:采样管(2)上第二温湿度传感器(13)的下方设置有气体通道(14),气体通道(14)连通空气分析仪器。
5.根据权利要求1所述的环境空气质量自动监测采样装置,其特征在于:采样管(2)上气体通道(14)的下端设置有流速计(15)。
6.根据权利要求1所述的环境空气质量自动监测采样装置,其特征在于:采样管(2)的尾端连通风机(3 )。
7.根据权利要求1所述的环境空气质量自动监测采样装置,其特征在于:风机(3)、行程开关(5)、加热带(11)、第一温湿度传感器(12)、第二温湿度传感器(13)、流速计(15)均与控制装置(4)电连接。
【文档编号】G01N1/44GK204008677SQ201420383179
【公开日】2014年12月10日 申请日期:2014年7月12日 优先权日:2014年7月12日
【发明者】周作研, 胡华平, 丁博昊 申请人:广州市科迪隆科学仪器设备有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1