一种新能源环境监测装置的制作方法

文档序号:15632677发布日期:2018-10-12 20:59阅读:112来源:国知局

本发明涉及新能源环境监测领域,更确切地说,是一种新能源环境监测装置。



背景技术:

环境监测,是指环境监测机构对环境质量状况进行监视和测定的活动,环境监测是通过对反映环境质量的指标进行监视和测定,以确定环境污染状况和环境质量的高低,环境监测的内容主要包括物理指标的监测、化学指标的监测和生态系统的监测,但是,目前这种环境监测存在如下缺点:

1、该检测设备的检测装置与空气内部含有的污染物反应检测不充分,且易受外界因素干扰,导致对于空气质量的检测结果准确性较差,影响工作人员对空气进行管理。

2、且该设备检测空气质量过程中需使用大量的电能,造成电能的浪费增加了空气管理成本。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种新能源环境监测装置,以解决现有技术的该检测设备的检测装置与空气内部含有的污染物反应检测不充分,且易受外界因素干扰,导致对于空气质量的检测结果准确性较差,影响工作人员对空气进行管理,且该设备检测空气质量过程中需使用大量的电能,造成电能的浪费增加了空气管理成本的缺陷。

为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:

一种新能源环境监测装置,其结构包括风力发电装置、支撑安装杆、太阳能板发电装置、扶手、高精度空气质检装置、安装底座,所述风力发电装置安装于支撑安装杆的顶端并且通过黏合的方式相连接,所述支撑安装杆的尾端嵌入安装于高精度空气质检装置的上表面,所述高精度空气质检装置的上方设有太阳能板发电装置并且通过焊接的方式相连接,所述扶手嵌入安装于高精度空气质检装置的外表面通过嵌套的方式相连接,所述高精度空气质检装置的下方设有安装底座并且通过黏合的方式相连接,所述高精度空气质检装置包括保护外罩壳、主电机、检测液存储腔、反复推拉传动机构、启动转盘旋转机构、旋转吸气传动机构、自动喷药反应传动机构、风力制动机构、机械过渡传动机构、机械切割发电机构、信息传输机构,所述保护外罩壳的内侧设有主电机并且通过黏合的方式相连接,所述保护外罩壳的内部嵌有检测液存储腔并且通过焊接的方式相连接,所述主电机的左侧安装有反复推拉传动机构并且通过转动的方式相连接,所述启动转盘旋转机构设于反复推拉传动机构的上方并且通过滑动的方式相连接,所述旋转吸气传动机构与启动转盘旋转机构通过转动的方式相连接,所述旋转吸气传动机构的下方设有风力制动机构,所述自动喷药反应传动机构安装于旋转吸气传动机构的上方通过转动连接,所述风力制动机构的下方设有机械过渡传动机构并且通过机械过渡连接,所述机械过渡传动机构的右侧安装有机械切割发电机构并且通过转动的方式相连接,所述机械切割发电机构的上安装有信息传输机构并且通过电连接。

作为本发明进一步地方案,所述反复推拉传动机构设有电机转动轴、主动涡杆、配合涡轮、连接推杆、联动滑块、限位滑杆,所述电机转动轴的首端嵌入安装于主电机的左端面并且通过转动的方式相连接,所述电机转动轴的尾端与主动涡杆通过焊接的方式相连接,所述配合涡轮的背面设有主动涡杆并且通过啮合的方式转动连接,所述配合涡轮的正表面安装有连接推杆的一端并且通过转动的方式相连接,所述连接推杆的另一端设于联动滑块的正表面并且通过机械过渡连接,所述联动滑块与限位滑杆的外侧相嵌套并且通过滑动的方式相连接,所述联动滑块与启动转盘旋转机构并且通过机械过渡连接。

作为本发明进一步地方案,所述启动转盘旋转机构设有连接钢绳、连接定滑轮、反复滑块、固定滑轨、复位弹簧、固定安装轴,所述连接钢绳的首端与联动滑块通过黏合的方式相连接,所述连接钢绳的尾端安装于反复滑块的底端并且通过焊接的方式相连接,所述连接钢绳与连接定滑轮的外侧通过滚动的方式相连接,所述反复滑块与固定滑轨通过滑动的方式相连接,所述反复滑块的底端安装有复位弹簧并且通过焊接的方式相连接,所述固定安装轴的底端与反复滑块通过黏合的方式相连接,所述固定安装轴的顶端与旋转吸气传动机构相连接。

作为本发明进一步地方案,所述旋转吸气传动机构设有旋转推杆、转动圆盘、连接传送带、旋转连杆、吸气扇叶,所述旋转推杆的一端与固定安装轴通过嵌套的方式转动连接,所述旋转推杆的另一端设于转动圆盘的正表面并且通过转动的方式相连接,所述转动圆盘通过连接传送带与旋转连杆的底端滚动连接,所述旋转连杆的顶端安装有吸气扇叶并且通过转动的方式相连接,所述转动圆盘与自动喷药反应传动机构通过机械过渡连接。

作为本发明进一步地方案,所述自动喷药反应传动机构设有活动顶杆、联动活塞块、过渡活塞缸、反应药液箱、单向阀、药液喷头,所述活动顶杆的底端设于转动圆盘的正表面并且通过转动的方式相连接,所述联动活塞块的正表面嵌有活动顶杆的顶端,所述联动活塞块与过渡活塞缸的内侧相嵌套并且通过滑动的方式相连接,所述过渡活塞缸通过单向阀与反应药液箱相导通,所述过渡活塞缸的右端面嵌有药液喷头并且通过黏合的方式相连接。

作为本发明进一步地方案,所述风力制动机构设有制动桨叶、垂直锥齿轮、水平锥齿轮、滑槽转柱、联动推杆,所述制动桨叶的左侧设有垂直锥齿轮并且通过焊接的方式相连接,所述垂直锥齿轮与水平锥齿轮通过啮合的方式转动连接,所述水平锥齿轮的底端与滑槽转柱通过焊接的方式相连接,所述滑槽转柱的外侧与联动推杆通过滑动的方式相连接,所述联动推杆与机械过渡传动机构并且通过机械过渡连接。

作为本发明进一步地方案,所述机械过渡传动机构设有联动滑块、限位滑轨、过渡连杆、主动带轮,所述联动滑块与联动推杆通过黏合的方式相连接,所述联动滑块与限位滑轨通过嵌套的方式滑动连接,所述联动滑块的正表面设有过渡连杆的一端并且通过转动的方式相连接,所述过渡连杆的另一端安装于主动带轮的正表面并且通过机械过渡连接,所述主动带轮与机械切割发电机构通过转动的方式相连接。

作为本发明进一步地方案,所述机械切割发电机构设有输送皮带、配合带轮、电极环、切割线圈、固定磁铁,所述配合带轮通过输送皮带与主动带轮滚动连接,所述配合带轮的上方设有切割线圈并且同轴转动,所述切割线圈的两侧设有固定磁铁,所述电极环与切割线圈通过嵌套的方式相连接,所述电极环与信息传输机构通过电连接。

作为本发明进一步地方案,所述信息传输机构设有蓄电池、物质浓度检测传感器、调节控制核心板、数据信息发射器,所述蓄电池与电极环相连接,所述蓄电池与物质浓度检测传感器通过电信号相连接,所述物质浓度检测传感器通过电信号与调节控制核心板相连接,所述调节控制核心板与数据信息发射器通过黏合的方式相连接。

本发明的有益效果在于:本发明的一种新能源环境监测装置,通过风力发电装置与太阳能板发电装置提供电力启动主电机,带动电机转动轴旋转,使得与之相焊接的主动涡杆转动,带动与主动涡杆相啮合的配合涡轮旋转,使得安装于配合涡轮正表面的连接推杆动作推动联动滑块沿着限位滑杆左右来回滑动,通过拉动固定于连接定滑轮外侧的连接钢绳,使得反复滑块位于固定滑轨的内侧向下移动,压缩复位弹簧同时带动固定安装轴下滑,使得旋转推杆动作推动转动圆盘旋转,通过连接传送带带动旋转连杆跟随一起转动,使得吸气扇叶旋转,产生吸力,吸入空气,同时转动圆盘通过活动顶杆动作,带动联动活塞块沿着过渡活塞缸的内侧来回滑动,使得反应药液箱内部的检测反应药液通过单向阀进入过渡活塞缸内侧,而后再进入药液喷头喷出,与吸入的空气充分接触反应,而后落进检测液存储腔内部,同时旋转的吸气扇叶吸入空气,产生局部风力,带动制动桨叶旋转,使得垂直锥齿轮带动水平锥齿轮跟随一起转动,使得滑槽转柱旋转,使联动推杆推动联动滑块位于限位滑轨内部移动,从而使得过渡连杆带动主动带轮转动,通过输送皮带带动配合带轮跟随旋转,而配合带轮带动切割线圈旋转切割固定磁铁产生的磁感线,而后通过电极环对蓄电池进行充电,同时蓄电池提供电能使得物质浓度检测传感器检测检测液存储腔内部的废液,通过调节控制核心板使数据信息发射器发生信息,及时准确的对空气进行监测。

本发明的一种新能源环境监测装置,该装置在吸入空气进行空气质量检测时,检测反应物质能够充分与空气接触,且该设备不受外界影响,能够使检测反应完全,提高检测结果的准确性,并且该设备能够充分利用吸气过程中产生的风力,进行磁感应发电,为检测设备提供部分电能,减少电能的消耗浪费,降低管理成本。

附图说明

通过阅读参照附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显。

在附图中:

图1为本发明一种新能源环境监测装置的结构示意图。

图2为本发明一种高精度空气质检装置的结构平面图。

图3为本发明一种高精度空气质检装置的详细结构示意图。

图4为本发明图3中A的结构放大示意图。

图5为本发明一种高精度空气质检装置的工作状态图。

图中:风力发电装置-1、支撑安装杆-2、太阳能板发电装置-3、扶手-4、高精度空气质检装置-5、安装底座-6、保护外罩壳-51、主电机-52、检测液存储腔-53、反复推拉传动机构-54、启动转盘旋转机构-55、旋转吸气传动机构-56、自动喷药反应传动机构-57、风力制动机构-58、机械过渡传动机构-59、机械切割发电机构-510、信息传输机构-511、电机转动轴-541、主动涡杆-542、配合涡轮-543、连接推杆-544、联动滑块-545、限位滑杆-546、连接钢绳-551、连接定滑轮-552、反复滑块-553、固定滑轨-554、复位弹簧-555、固定安装轴-556、旋转推杆-561、转动圆盘-562、连接传送带-563、旋转连杆-564、吸气扇叶-565、活动顶杆-571、联动活塞块-572、过渡活塞缸-573、反应药液箱-574、单向阀-575、药液喷头-576、制动桨叶-581、垂直锥齿轮-582、水平锥齿轮-583、滑槽转柱-584、联动推杆-585、联动滑块-591、限位滑轨-592、过渡连杆-593、主动带轮-594、输送皮带-5101、配合带轮-5102、电极环-5103、切割线圈-5104、固定磁铁-5105、蓄电池-5111、物质浓度检测传感器-5112、调节控制核心板-5113、数据信息发射器-5114。

具体实施方式

为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,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。

如图1-5图所示,本发明提供一种新能源环境监测装置的技术方案:

一种新能源环境监测装置,其结构包括包括风力发电装置1、支撑安装杆2、太阳能板发电装置3、扶手4、高精度空气质检装置5、安装底座6,所述风力发电装置1安装于支撑安装杆2的顶端并且通过黏合的方式相连接,所述支撑安装杆2的尾端嵌入安装于高精度空气质检装置5的上表面,所述高精度空气质检装置5的上方设有太阳能板发电装置3并且通过焊接的方式相连接,所述扶手4嵌入安装于高精度空气质检装置5的外表面通过嵌套的方式相连接,所述高精度空气质检装置5的下方设有安装底座6并且通过黏合的方式相连接,所述高精度空气质检装置5包括保护外罩壳51、主电机52、检测液存储腔53、反复推拉传动机构54、启动转盘旋转机构55、旋转吸气传动机构56、自动喷药反应传动机构57、风力制动机构58、机械过渡传动机构59、机械切割发电机构510、信息传输机构511,所述保护外罩壳51的内侧设有主电机52并且通过黏合的方式相连接,所述保护外罩壳51的内部嵌有检测液存储腔53并且通过焊接的方式相连接,所述主电机52的左侧安装有反复推拉传动机构54并且通过转动的方式相连接,所述启动转盘旋转机构55设于反复推拉传动机构54的上方并且通过滑动的方式相连接,所述旋转吸气传动机构56与启动转盘旋转机构55通过转动的方式相连接,所述旋转吸气传动机构56的下方设有风力制动机构58,所述自动喷药反应传动机构57安装于旋转吸气传动机构56的上方通过转动连接,所述风力制动机构58的下方设有机械过渡传动机构59并且通过机械过渡连接,所述机械过渡传动机构59的右侧安装有机械切割发电机构510并且通过转动的方式相连接,所述机械切割发电机构510的上安装有信息传输机构511并且通过电连接,所述反复推拉传动机构54设有电机转动轴541、主动涡杆542、配合涡轮543、连接推杆544、联动滑块545、限位滑杆546,所述电机转动轴541的首端嵌入安装于主电机52的左端面并且通过转动的方式相连接,所述电机转动轴541的尾端与主动涡杆542通过焊接的方式相连接,所述配合涡轮543的背面设有主动涡杆542并且通过啮合的方式转动连接,所述配合涡轮543的正表面安装有连接推杆544的一端并且通过转动的方式相连接,所述连接推杆544的另一端设于联动滑块545的正表面并且通过机械过渡连接,所述联动滑块545与限位滑杆546的外侧相嵌套并且通过滑动的方式相连接,所述联动滑块545与启动转盘旋转机构55并且通过机械过渡连接,所述启动转盘旋转机构55设有连接钢绳551、连接定滑轮552、反复滑块553、固定滑轨554、复位弹簧555、固定安装轴556,所述连接钢绳551的首端与联动滑块545通过黏合的方式相连接,所述连接钢绳551的尾端安装于反复滑块553的底端并且通过焊接的方式相连接,所述连接钢绳551与连接定滑轮552的外侧通过滚动的方式相连接,所述反复滑块553与固定滑轨554通过滑动的方式相连接,所述反复滑块553的底端安装有复位弹簧555并且通过焊接的方式相连接,所述固定安装轴556的底端与反复滑块553通过黏合的方式相连接,所述固定安装轴556的顶端与旋转吸气传动机构56相连接,所述旋转吸气传动机构56设有旋转推杆561、转动圆盘562、连接传送带563、旋转连杆564、吸气扇叶565,所述旋转推杆561的一端与固定安装轴556通过嵌套的方式转动连接,所述旋转推杆561的另一端设于转动圆盘562的正表面并且通过转动的方式相连接,所述转动圆盘562通过连接传送带563与旋转连杆564的底端滚动连接,所述旋转连杆564的顶端安装有吸气扇叶565并且通过转动的方式相连接,所述转动圆盘562与自动喷药反应传动机构57通过机械过渡连接,所述自动喷药反应传动机构57设有活动顶杆571、联动活塞块572、过渡活塞缸573、反应药液箱574、单向阀575、药液喷头576,所述活动顶杆571的底端设于转动圆盘562的正表面并且通过转动的方式相连接,所述联动活塞块572的正表面嵌有活动顶杆571的顶端,所述联动活塞块572与过渡活塞缸573的内侧相嵌套并且通过滑动的方式相连接,所述过渡活塞缸573通过单向阀575与反应药液箱574相导通,所述过渡活塞缸573的右端面嵌有药液喷头576并且通过黏合的方式相连接,所述风力制动机构58设有制动桨叶581、垂直锥齿轮582、水平锥齿轮583、滑槽转柱584、联动推杆585,所述制动桨叶581的左侧设有垂直锥齿轮582并且通过焊接的方式相连接,所述垂直锥齿轮582与水平锥齿轮583通过啮合的方式转动连接,所述水平锥齿轮583的底端与滑槽转柱584通过焊接的方式相连接,所述滑槽转柱584的外侧与联动推杆585通过滑动的方式相连接,所述联动推杆585与机械过渡传动机构59并且通过机械过渡连接,所述机械过渡传动机构59设有联动滑块591、限位滑轨592、过渡连杆593、主动带轮594,所述联动滑块591与联动推杆585通过黏合的方式相连接,所述联动滑块591与限位滑轨592通过嵌套的方式滑动连接,所述联动滑块591的正表面设有过渡连杆593的一端并且通过转动的方式相连接,所述过渡连杆593的另一端安装于主动带轮594的正表面并且通过机械过渡连接,所述主动带轮594与机械切割发电机构510通过转动的方式相连接,所述机械切割发电机构510设有输送皮带5101、配合带轮5102、电极环5103、切割线圈5104、固定磁铁5105,所述配合带轮5102通过输送皮带5101与主动带轮594滚动连接,所述配合带轮5102的上方设有切割线圈5104并且同轴转动,所述切割线圈5104的两侧设有固定磁铁5105,所述电极环5103与切割线圈5104通过嵌套的方式相连接,所述电极环5103与信息传输机构511通过电连接,所述信息传输机构511设有蓄电池5111、物质浓度检测传感器5112、调节控制核心板5113、数据信息发射器5114,所述蓄电池5111与电极环5103相连接,所述蓄电池5111与物质浓度检测传感器5112通过电信号相连接,所述物质浓度检测传感器5112通过电信号与调节控制核心板5113相连接,所述调节控制核心板5113与数据信息发射器5114通过黏合的方式相连接。

本发明的一种新能源环境监测装置,其工作原理为:通过风力发电装置1与太阳能板发电装置3提供电力启动主电机52,带动电机转动轴541旋转,使得与之相焊接的主动涡杆542转动,带动与主动涡杆542相啮合的配合涡轮543旋转,使得安装于配合涡轮543正表面的连接推杆544动作推动联动滑块545沿着限位滑杆546左右来回滑动,通过拉动固定于连接定滑轮552外侧的连接钢绳551,使得反复滑块553位于固定滑轨554的内侧向下移动,压缩复位弹簧555同时带动固定安装轴556下滑,使得旋转推杆561动作推动转动圆盘562旋转,通过连接传送带563带动旋转连杆564跟随一起转动,使得吸气扇叶565旋转,产生吸力,吸入空气,同时转动圆盘562通过活动顶杆571动作,带动联动活塞块572沿着过渡活塞缸573的内侧来回滑动,使得反应药液箱574内部的检测反应药液通过单向阀575进入过渡活塞缸573内侧,而后再进入药液喷头576喷出,与吸入的空气充分接触反应,而后落进检测液存储腔53内部,同时旋转的吸气扇叶565吸入空气,产生局部风力,带动制动桨叶581旋转,使得垂直锥齿轮582带动水平锥齿轮583跟随一起转动,使得滑槽转柱584旋转,使联动推杆585推动联动滑块591位于限位滑轨592内部移动,从而使得过渡连杆593带动主动带轮594转动,通过输送皮带5101带动配合带轮5102跟随旋转,而配合带轮5102带动切割线圈5104旋转切割固定磁铁5105产生的磁感线,而后通过电极环5103对蓄电池5111进行充电,同时蓄电池5111提供电能使得物质浓度检测传感器5112检测检测液存储腔53内部的废液,通过调节控制核心板5113使数据信息发射器5114发生信息,及时准确的对空气进行监测。

本发明解决的问题是现有技术的该检测设备的检测装置与空气内部含有的污染物反应检测不充分,且易受外界因素干扰,导致对于空气质量的检测结果准确性较差,影响工作人员对空气进行管理,且该设备检测空气质量过程中需使用大量的电能,造成电能的浪费增加了空气管理成本,本发明通过上述部件的互相组合,该装置在吸入空气进行空气质量检测时,检测反应物质能够充分与空气接触,且该设备不受外界影响,能够使检测反应完全,提高检测结果的准确性,并且该设备能够充分利用吸气过程中产生的风力,进行磁感应发电,为检测设备提供部分电能,减少电能的消耗浪费,降低管理成本。

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