杀虫剂捕集装置以及检测空气中杀虫剂含量的设备的制作方法

文档序号:11855156阅读:344来源:国知局
杀虫剂捕集装置以及检测空气中杀虫剂含量的设备的制作方法

本实用新型涉及杀虫剂检测技术领域,尤其涉及一种杀虫剂捕集装置以及检测空气中杀虫剂含量的设备。



背景技术:

在卷烟生产制造过程中会产生烟尘和烟末等残留物,这些残留物会积聚在卷烟生产车间的厂房、设备及相关场所的边角落里且滋生出烟虫。卷烟的原料(包括烟叶、烟梗与再造烟叶)、烟丝、烟支等在制品在生产过程各环节可能会受环境烟虫污染而产生虫蛀现象,影响卷烟产品质量,给企业造成不必要的损失,影响消费者正常消费。

为减少虫蛀现象,卷烟制造企业会定期对生产车间及相关场所进行封闭杀虫作业,以控制生产车间的烟虫密度。为实施杀虫作业需要选择符合我国农药管理相关规定和YC/T 384.2-2011中4.3.3.1要求的杀虫药剂。

本申请人发现:现有技术至少存在以下技术问题:

现有技术中卷烟生产车间杀虫过程要求:车间所有门窗、空调系统均处于关闭状态,杀虫封闭期结束后,需要对车间的空气中杀虫剂含量(浓度)进行检测,保证杀虫后车间空气处于安全状态。车间空气中的杀虫剂浓度何时能降到安全范围内,工作人员何时可以安全地开始生产作业,目前还没有合适的检测和评价方法,急需建立一种适宜对空气中杀虫剂含量进行捕集、检测和评价的方法。



技术实现要素:

本实用新型的至少一个目的是提出一种杀虫剂捕集装置以及检测空气中杀虫剂含量的设备,解决了现有技术存在无法对空气中的杀虫剂进行捕集以实施检测的技术问题。

本实用新型提供的诸多技术方案中的优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。

为实现上述目的,本实用新型提供了以下技术方案:

本实用新型实施例提供的杀虫剂捕集装置,包括捕集容器以及设置在所述捕集容器内的捕集溶剂,其中:

所述捕集容器设置有进气口,所述捕集溶剂与由所述进气口进入的空气接触时能以溶解杀虫剂的方式收集所述空气中的杀虫剂。

作为本实用新型前文或后文提供的任一技术方案或任一优化后技术方案的优化,所述杀虫剂捕集装置还包括空气输入装置,所述空气输入装置能将预定体积的所述空气输入至所述捕集容器内并使之与所述捕集溶剂接触。

作为本实用新型前文或后文提供的任一技术方案或任一优化后技术方案的优化,所述捕集容器的数目为至少两个,其中:

每个所述捕集容器上均设置有进气管,且所述进气管的出气口浸没于所述捕集溶剂内;

当依前后次序布置所述捕集容器时,所述捕集容器中次序最靠前的所述捕集容器上设置的进气管的进气口与所述空气输入装置的出气口相连通;在次序连续的所述捕集容器中,次序靠前的所述捕集容器的出气口通过排气管与次序靠后的所述捕集容器上设置的进气管的进气口相连通。

作为本实用新型前文或后文提供的任一技术方案或任一优化后技术方案的优化,每个所述捕集容器上均还设置有所述排气管,所述捕集容器中次序最靠后的所述捕集容器上设置的所述排气管的出气口与大气相通。

作为本实用新型前文或后文提供的任一技术方案或任一优化后技术方案的优化,所述进气管包括刚性管段以及与所述刚性管段连通的柔性管段,所述刚性管段上的出气口插在所述捕集溶剂内,其中:

所述捕集容器中次序最靠前的所述捕集容器上设置的进气管的柔性管段与所述空气输入装置的出气管相连通;

在次序连续的两个所述捕集容器中,次序靠后的所述捕集容器上设置的所述进气管的柔性管段与次序靠前的所述捕集容器上设置的排气管相连通。

作为本实用新型前文或后文提供的任一技术方案或任一优化后技术方案的优化,所述捕集溶剂为丙酮、乙醇或二氯甲烷。

作为本实用新型前文或后文提供的任一技术方案或任一优化后技术方案的优化,所述空气输入装置为空气压缩泵。

本实用新型实施例提供的检测空气中杀虫剂含量的设备,其特征在于,包括杀虫剂含量分析装置以及本实用新型任一技术方案提供的杀虫剂捕集装置,其中:

所述杀虫剂含量分析装置能接收溶解有杀虫剂的所述捕集溶剂,且能分析出所述捕集溶剂溶解的所述杀虫剂的质量。

作为本实用新型前文或后文提供的任一技术方案或任一优化后技术方案的优化,述杀虫剂含量分析装置为气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪或液相色谱仪。

作为本实用新型前文或后文提供的任一技术方案或任一优化后技术方案的优化,所述检测空气中杀虫剂含量的设备还包括分离装置,所述分离装置能采用将所述捕集溶剂蒸发的方式将溶解有杀虫剂的所述捕集溶剂浓缩;所述杀虫剂含量分析装置能分析出浓缩后的所述捕集溶剂溶解的所述杀虫剂的质量。

本实用新型实施例提供的检测空气中杀虫剂含量的方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤A、使用捕集溶剂以溶解杀虫剂的方式收集预定体积的空气中的杀虫剂;

步骤B、分析出收集到的所述杀虫剂的质量;

步骤C、根据所述杀虫剂的质量与所述空气的体积的比值得出杀虫剂的浓度。

作为本实用新型前文或后文提供的任一技术方案或任一优化后技术方案的优化,所述步骤A与所述步骤B之间还包括步骤:

采用将所述捕集溶剂蒸发的方式将溶解有杀虫剂的所述捕集溶剂浓缩。

基于上述技术方案,本实用新型实施例至少可以产生如下技术效果:

本实用新型可以利用捕集容器内的捕集溶剂与空气接触,从而以溶解杀虫剂的方式收集空气中的杀虫剂,由此解决了现有技术存在无法对空气中的杀虫剂进行捕集以实施检测的技术问题。

本实用新型提供的检测空气中杀虫剂含量的方法可以对空气中杀虫剂的浓度实施检测,由此避免了残留工作场合残留杀虫剂超标,而威胁工作人员工作的安全性。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

图1为本实用新型实施例提供的一种杀虫剂捕集装置的示意图;

图2为本实用新型实施例优选技术方案提供的一种杀虫剂捕集装置的示意图;

图3为采用本实用新型实施例提供的检测空气中杀虫剂含量的设备检测出的车间空气中杀虫剂GC-MS色谱图;

图4为本实用新型实施例提供的检测空气中杀虫剂含量的设备检测出的车间内杀虫剂的浓度与时间对应关系表;

图5为本实用新型实施例提供的检测空气中杀虫剂含量的设备检测出的车间内杀虫剂的浓度与时间对应曲线示意图;

附图标记:1、捕集容器;10、溶剂;11、进气管;111、刚性管段;112、柔性管段;12、排气管;2、空气输入装置;21、进气口;22、出气管。

具体实施方式

下面可以参照附图图1~图5以及文字内容理解本实用新型的内容以及本实用新型与现有技术之间的区别点。下文通过附图以及列举本实用新型的一些可选实施例的方式,对本实用新型的技术方案(包括优选技术方案)做进一步的详细描述。需要说明的是:本实施例中的任何技术特征、任何技术方案均是多种可选的技术特征或可选的技术方案中的一种或几种,为了描述简洁的需要本文件中无法穷举本实用新型的所有可替代的技术特征以及可替代的技术方案,也不便于每个技术特征的实施方式均强调其为可选的多种实施方式之一,所以本领域技术人员应该知晓:可以将本实用新型提供的任一技术手段进行替换或将本实用新型提供的任意两个或更多个技术手段或技术特征互相进行组合而得到新的技术方案。本实施例内的任何技术特征以及任何技术方案均不限制本实用新型的保护范围,本实用新型的保护范围应该包括本领域技术人员不付出创造性劳动所能想到的任何替代技术方案以及本领域技术人员将本实用新型提供的任意两个或更多个技术手段或技术特征互相进行组合而得到的新的技术方案。

本实用新型实施例提供了一种可以捕集空气中的杀虫剂、检测出空气中杀虫剂含量、结构简单且成本低廉的杀虫剂捕集装置、检测空气中杀虫剂含量的设备及检测空气中杀虫剂含量的方法。

下面结合图1~图5对本实用新型提供的技术方案进行更为详细的阐述。

如图1所示,本实用新型实施例所提供的检测空气中杀虫剂含量的设备包括捕集容器1以及设置在捕集容器1内的捕集溶剂10,其中:

捕集容器1设置有进气口,捕集溶剂10与由进气口进入的气接触时能以溶解杀虫剂的方式收集空气中的杀虫剂。

本实用新型可以利用捕集容器1内的捕集溶剂10与空气接触,从而以溶解杀虫剂的方式收集空气中的杀虫剂(例如:溴氰菊酯),以供后序采用气相色谱仪等其他设备对空气中杀虫剂的浓度进行检测。

如图2所示,作为可选地实施方式,杀虫剂捕集装置还包括空气输入装置2,空气输入装置2能将预定体积的空气输入至捕集溶剂10内。空气输入装置2一方面可以提高空气输入的效率,另一方面可以控制、调节输入捕集溶剂10的空气的总量和速度,通过抽气速度和抽气时间可以得出空气的体积。

作为可选地实施方式,捕集容器1的数目为至少两个,其中:

每个捕集容器1上均设置有进气管11,且进气管11的出气口浸没于捕集溶剂10内;当依前后次序布置(空间布置方式可以沿直线也可以沿曲线)捕集容器1时,捕集容器1中次序最靠前的捕集容器1上设置的进气管11的进气口与空气输入装置2的出气口相连通;在次序连续(也可以理解为相邻)的捕集容器1中,次序靠前的捕集容器1的出气口(捕集容器1的进气口、出气口均为瓶盖上设置的通孔,进气管11插设在进气口,排气管12插设在出气口)通过排气管12与次序靠后的捕集容器1上设置的进气管11的进气口相连通。

上述设计形成了多级别的捕集容器1,且可以根据需要增加或减少捕集容器1的数目、级别,从而彻底地捕集空气中的杀虫剂。

如图2所示,作为可选地实施方式,每个捕集容器1上均还设置有排气管12。捕集容器1中次序最靠后的捕集容器1上设置的排气管12的出气口与大气相通。排气管12、进气管11两者与捕集容器1的进气口之间优选为气密封连接。

次序最靠后的捕集容器1与大气相通,有利于捕集容器1内外气压的平衡和稳定,同时也有利于提高捕集容器1内外空气流动的速度。

作为可选地实施方式,进气管11包括刚性管段111以及与刚性管段111连通的柔性管段112,刚性管段111上的出气口插在捕集溶剂10内,其中:

捕集容器1中次序最靠前的捕集容器1上设置的进气管11的柔性管段112与空气输入装置2的出气管22相连通;

在次序连续的两个捕集容器1中,次序靠后的捕集容器1上设置的进气管11的柔性管段112与次序靠前的捕集容器1上设置的排气管12相连通。

刚性管段111强度高,耐腐蚀性强,柔性管段112具有可伸缩性,有利于提高装配的灵活性,降低装配难度。

作为可选地实施方式,捕集溶剂10为丙酮、乙醇或二氯甲烷,优选为丙酮。以上捕集溶剂10(尤其丙酮)溶解杀虫剂(例如溴氰菊酯)的性能突出,且容易与杀虫剂分离,所以适宜于作为捕集溶剂10。

作为可选地实施方式,空气输入装置2为空气压缩泵。空气压缩泵便于搭接,成本低廉,适宜应用于在此处输送空气。

本实用新型实施例提供的检测空气中杀虫剂含量的设备,包括杀虫剂含量分析装置以及如图1或图2所示本实用新型任一技术方案提供的杀虫剂捕集装置,其中:

杀虫剂含量分析装置能接收溶解有杀虫剂的捕集溶剂10,且通过杀虫剂含量分析装置分析出捕集溶剂10溶解的杀虫剂的质量。

杀虫剂含量分析装置可以由操作人员实施分析、检测,也可以自动实施分析、检测。

作为可选地实施方式,杀虫剂含量分析装置为气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪或液相色谱仪。以上仪器均具有检测精度高,方便操作的优点。

作为可选地实施方式,检测空气中杀虫剂含量的设备还包括分离装置(优选为旋转蒸发仪浓缩瓶),分离装置能采用将捕集溶剂10蒸发的方式将溶解有杀虫剂的捕集溶剂10浓缩;杀虫剂含量分析装置能接收浓缩后的捕集溶剂10,且通过杀虫剂含量分析装置分析出浓缩后的捕集溶剂10溶解的杀虫剂的质量。采用蒸发的方式利用杀虫剂与捕集溶剂10沸点不同的原理浓缩杀虫剂成本低廉,且方便实施。

本实用新型实施例提供的检测空气中杀虫剂含量的方法,包括以下步骤:步骤A、使用捕集溶剂10以溶解杀虫剂的方式收集预定体积的空气中的杀虫剂;步骤B、分析出收集到的杀虫剂的质量;步骤C、根据杀虫剂的质量与空气的体积的比值得出杀虫剂的浓度。

本实用新型不仅事先了对空气中的杀虫剂的收集,还实现了对杀虫剂的浓度的检测,由此,可以避免工作人员在杀虫剂浓度过高的厂房工作,大大地提高了厂房使用杀虫剂时工作人员的安全性。

本实用新型操作简便,分析测试速度快,测定结果准确、重复性好、灵敏度高,能满足企业快速检测的需求,为职业安全健康提供数据支撑。

作为可选地实施方式,步骤A与步骤B之间还包括步骤:采用将捕集溶剂10蒸发的方式将溶解有杀虫剂的捕集溶剂10浓缩。

该步骤可以提高杀虫剂的浓度,有利于快速地实施对杀虫剂质量的检测。

下面结合附图2-图5集中阐述本实用新型实施例优选技术方案提供的检测空气中杀虫剂含量的设备及其应用的检测空气中杀虫剂含量的方法:

如图1和图2所示,本实用新型提供的检测空气中杀虫剂含量的设备包括空气输入装置2(优选为空气压缩泵)、捕集容器1(优选为包括一级捕集瓶、二级捕集瓶、连接软管、捕集溶剂等);

空气压缩泵包含电源插头、进气口、排气口等;

捕集瓶包含瓶子和带两根导气管的盖子,一根导气管较长,淹没于瓶中溶剂液面下,是进气管;另一根导气管较短,露在瓶中溶剂液面上,是排气管;一级捕集瓶、二级捕集瓶及多级捕集瓶的进气管和排气管可以依次串联在一起。

采用本实用新型的捕集空气中杀虫剂残留的装置,在测试时首先将捕集溶剂丙酮倒入一级和二级捕集瓶(分别含有70mL丙酮)中,溶剂液面要高于进气口,用捕集瓶盖子盖紧;用软管将一级捕集瓶的排气口与二级捕集瓶进气口连接在一起;用软管将空气压缩泵的排气口与一级捕集瓶的进气口连接在一起。将空气压缩泵(抽气量:30mL/min)的电源接通时开始计时,携带杀虫剂残留的空气流经空气压缩泵、一级和二级捕集瓶,其中的杀虫剂被一级和二级捕集溶剂吸收。捕集15min后关闭抽气泵开关,捕集结束后,将一级和二级捕集溶剂收集在一起备用。

采用气相色谱-质谱联用仪对样品GC-MS分析检测的步骤如下:

将捕集液转入旋转蒸发仪浓缩瓶中,设定旋转蒸发仪转速为600r/min,水浴温度50℃,真空度为400mbar,浓缩到1mL,转移至色谱瓶备用。

GC-MS条件:色谱柱:DB-5(50m×200μm×0.33μm);

程序升温:

载气:氦气 进样量:1μL 恒流模式:1mL/min 无分流进样;进样口温度:320℃ 传输线温度:300℃

质谱条件:溶剂延迟:7min,采集离子范围:30-500Amu;离子源温度:300℃电子能量:-70V。

从图3可以看出,溴氰菊酯出峰时间为22.03min,色谱峰型对称,峰的高度也达到检测要求。根据图3中溴氰菊酯的色谱峰面积可以计算出溴氰菊酯的质量。经对不同时间间隔的捕集样品进行分析、计算可以得到图4所示车间空气中溴氰菊酯的浓度。

国家标准《工作场所空气有毒物质测定拟除虫菊脂类农药》(GBZT160.78-2007)中规定的溴氰菊酯安全浓度范围为低于0.03mg/m3(30μg/m3),车间喷洒杀虫剂3h后,空气中的溴氰菊酯含量在安全浓度范围以下,能够保证车间安全生产要求;时间越久,杀虫剂残留在空气中的量越小。

上述本实用新型所公开的任一技术方案除另有声明外,如果其公开了数值范围,那么公开的数值范围均为优选的数值范围,任何本领域的技术人员应该理解:优选的数值范围仅仅是诸多可实施的数值中技术效果比较明显或具有代表性的数值。由于数值较多,无法穷举,所以本实用新型才公开部分数值以举例说明本实用新型的技术方案,并且,上述列举的数值不应构成对本实用新型创造保护范围的限制。

如果本文中使用了“第一”、“第二”等词语来限定零部件的话,本领域技术人员应该知晓:“第一”、“第二”的使用仅仅是为了便于描述上对零部件进行区别如没有另行声明外,上述词语并没有特殊的含义。同时,上述本实用新型如果公开或涉及了互相固定连接的零部件或结构件,那么,除另有声明外,固定连接可以理解为:能够拆卸地固定连接(例如使用螺栓或螺钉连接),也可以理解为:不可拆卸的固定连接(例如铆接、焊接),当然,互相固定连接也可以为一体式结构(例如使用铸造工艺一体成形制造出来)所取代(明显无法采用一体成形工艺除外)。

另外,上述本实用新型公开的任一技术方案中所应用的用于表示位置关系或形状的术语除另有声明外其含义包括与其近似、类似或接近的状态或形状。本实用新型提供的任一部件既可以是由多个单独的组成部分组装而成,也可以为一体成形工艺制造出来的单独部件。

在本实用新型的描述中如果使用了术语“中心”、“纵向”、“横向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等,那么上述术语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实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备、机构、部件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实用新型保护范围的限制。

最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限制;尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替换;而不脱离本实用新型技术方案的精神,其均应涵盖在本实用新型请求保护的技术方案范围当中。

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