一种室内空气质量检测装置的制作方法

文档序号:15540536发布日期:2018-09-28 19:32阅读:231来源:国知局

本实用新型属于室内空气质量检测仪技术领域,具体涉及一种室内空气质量检测装置。



背景技术:

室内空气质量检测仪可同时检测仪装修污染所产生的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨气和TVOC,实现了现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的,可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。

但是,现有室内空气质量检测仪在使用过程中存在测量不够精确的问题,而且检测仪大多为持续测量或单次测量,不便于准确分析空气质量。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种室内空气质量检测装置,以解决现有的测量不够精确和持续测量或单次测量不便于准确分析空气质量的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种室内空气质量检测装置,包括检测仪外壳,所述检测仪外壳的内部安装有检测器,所述检测器的一侧外壁安装有出风管、第二微型风机和第一微型风机,所述出风管位于第一微型风机和第二微型风机之间,所述检测器内部的中间位置处安装有半导体传感器,所述半导体传感器的两侧均安装有微孔过滤器,所述检测器远离出风管的一侧外壁安装有转化器。

优选的,所述转化器内部的中间位置处安装有电机和偏心轮,所述偏心轮位于电机的一侧,且偏心轮与电机通过转轴转动连接,所述偏心轮的一侧外壁安装有第一触头,所述转化器的一侧内壁安装有导电板,所述导电板的两侧分别安装有第二触头和输出端头,所述第二触头位于第一触头的一侧,所述输出端头共设置有两个,且两个输出端头分别与第一微型风机和第二微型风机连接。

优选的,所述检测仪外壳的两侧内壁分别安装有数据存储器和PLC编程处理器,且检测仪外壳的内部底端安装有蓄电池。

优选的,所述检测仪外壳的一侧外壁安装有显示屏、电源键和调控键,所述电源键位于显示屏和调控键之间,所述检测仪外壳外壁位于显示屏一侧的位置处开设有第一进风口,且检测仪外壳远离第一进风口的一侧外壁开设有第二进风口,所述第一进风口和第二进风口通过导管分别与第一微型风机和第二微型风机连接。

优选的,所述第二微型风机和第一微型风机均与转化器电性连接,所述显示屏、调控键、半导体传感器、数据存储器、转化器和电机均与PLC编程处理器电性连接,所述PLC编程处理器与电源键电性连接,所述电源键与蓄电池电性连接,所述蓄电池与外接电源电性连接。

本实用新型与现有技术相比,具有以下有益效果:

(1)本实用新型设置了第一进风口、第二进风口、第二微型风机、微孔过滤器和第一微型风机,第一微型风机和第二微型风机在工作时,通过第一进风口和第二进风口将外部空气吸入检测器的内部,空气进入检测器后穿过微孔过滤器进入检测器的中间部位,由半导体传感器检测空气内的甲醛等危害气体的浓度含量,微孔过滤器具有多层过滤膜,且每层过滤膜的孔径大小均不相同,有效的过滤空气中的乙醇和一氧化碳,避免造成检测干扰,另外通过第一微型风机和第二微型风机双向进风,提高检测时的空气对流,有利于提高空气质量检测的精度。

(2)本实用新型设置了转化器、偏心轮、第一触头、第二触头、导电板、输出端头和电机,电机工作时通过转轴带动偏心轮转动,而偏心轮在转动的过程中使得第一触头和第二触头间歇接触,当第一触头与第二触头接触时,通过导电板和输出端头使第一微型风机和第二微型风机处于通电状态,从而使得该检测装置处于检测状态,而当第一触头与第二触头分离时,第一微型风机和第二微型风机处于断电状态,该检测装置处于未检测状态,通过整体结构的运行使得该检测装置采用间歇检测的模式,便于分段检测室内的空气质量,避免持续检测中因意外情况影响最终的检测数据,从而提高空气质量分析的准确性。

附图说明

图1为本实用新型的正视图;

图2为本实用新型的结构示意图;

图3为本实用新型转化器的结构示意图;

图4为本实用新型的电路框图;

图中:1-第一进风口、2-检测仪外壳、3-显示屏、4-电源键、5-调控键、6-第二进风口、7-出风管、8-第二微型风机、9-检测器、10-半导体传感器、11-转化器、12-数据存储器、13-蓄电池、14-PLC编程处理器、15-微孔过滤器、16-第一微型风机、17-偏心轮、18-第一触头、19-第二触头、20-导电板、21-输出端头、22-电机。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4,本实用新型提供如下技术方案:一种室内空气质量检测装置,包括检测仪外壳2,检测仪外壳2的内部安装有检测器9,检测器9的一侧外壁安装有出风管7、第二微型风机8和第一微型风机16,出风管7位于第一微型风机16和第二微型风机8之间,检测器9内部的中间位置处安装有半导体传感器10,半导体传感器10的两侧均安装有微孔过滤器15,检测器9远离出风管7的一侧外壁安装有转化器11,第一微型风机16和第二微型风机8在工作时,通过第一进风口1和第二进风口6将外部空气吸入检测器9的内部,空气进入检测器9后穿过微孔过滤器15进入检测器9的中间部位,由半导体传感器10检测空气内的甲醛等危害气体的浓度含量,微孔过滤器15具有多层过滤膜,且每层过滤膜的孔径大小均不相同,有效的过滤空气中的乙醇和一氧化碳。

本实用新型中,优选的,转化器11内部的中间位置处安装有电机22和偏心轮17,偏心轮17位于电机22的一侧,且偏心轮17与电机22通过转轴转动连接,偏心轮17的一侧外壁安装有第一触头18,转化器11的一侧内壁安装有导电板20,导电板20的两侧分别安装有第二触头19和输出端头21,第二触头19位于第一触头18的一侧,输出端头21共设置有两个,且两个输出端头21分别与第一微型风机16和第二微型风机8连接,电机22采用150BF002步进电机,电机22工作时通过转轴带动偏心轮17转动,而偏心轮17在转动的过程中使得第一触头18和第二触头19间歇接触,当第一触头18与第二触头19接触时,通过导电板20和输出端头21使第一微型风机16和第二微型风机8处于通电状态,从而使得该检测装置处于检测状态,而当第一触头18与第二触头19分离时,第一微型风机16和第二微型风机8处于断电状态,该检测装置处于未检测状态。

本实用新型中,优选的,检测仪外壳2的两侧内壁分别安装有数据存储器12和PLC编程处理器14,且检测仪外壳2的内部底端安装有蓄电池13,该检测装置每次检测的数据均储存于数据存储器12内,便于实现数据调取和存储。

本实用新型中,优选的,检测仪外壳2的一侧外壁安装有显示屏3、电源键4和调控键5,电源键4位于显示屏3和调控键5之间,检测仪外壳2外壁位于显示屏3一侧的位置处开设有第一进风口1,且检测仪外壳2远离第一进风口1的一侧外壁开设有第二进风口6,第一进风口1和第二进风口6通过导管分别与第一微型风机16和第二微型风机8连接,显示屏3用于显示检测时的各种浓度数据,调控键5用于调控间歇时间和检测时间。

本实用新型中,优选的,第二微型风机8和第一微型风机16均与转化器11电性连接,显示屏3、调控键5、半导体传感器10、数据存储器12、转化器11和电机22均与PLC编程处理器14电性连接,PLC编程处理器14与电源键4电性连接,电源键4与蓄电池13电性连接,蓄电池13与外接电源电性连接,通过PLC编程处理器14实现整体检测装置的自动检测和自动调控。

本实用新型的工作原理及使用流程:使用该检测装置检测室内空气质量时,将该检测装置放置于室内空间内,开启检测仪外壳2一侧的电源键4使该装置处于工作状态,该检测装置的检测方式为间歇检测,根据预先设定的工作速率,由PLC编程处理器14控制电机22工作,电机22通过转轴带动偏心轮17转动,而偏心轮17在转动的过程中使得第一触头18和第二触头19间歇接触,当第一触头18与第二触头19接触时,通过导电板20和输出端头21使第一微型风机16和第二微型风机8处于通电状态,从而使得该检测装置处于检测状态,而当第一触头18与第二触头19分离时,第一微型风机16和第二微型风机8处于断电状态,该检测装置处于未检测状态,通过整体结构的运行使得该检测装置采用间歇检测的模式,便于分段检测室内的空气质量,避免持续检测中因意外情况影响最终的检测数据,从而提高空气质量分析的准确性,同时每次检测的数据均储存于数据存储器12内,便于实现数据调取和存储,第一微型风机16和第二微型风机8在工作时,通过第一进风口1和第二进风口6将外部空气吸入检测器9的内部,空气进入检测器9后穿过微孔过滤器15进入检测器9的中间部位,由半导体传感器10检测空气内的甲醛等危害气体的浓度含量,微孔过滤器15具有多层过滤膜,且每层过滤膜的孔径大小均不相同,有效的过滤空气中的乙醇和一氧化碳,避免造成检测干扰,另外通过第一微型风机16和第二微型风机8双向进风,提高检测时的空气对流,有利于提高空气质量检测的精度。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型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,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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