一种可移动监测设备采样装置的制作方法

文档序号:24686562发布日期:2021-04-13 22:52阅读:104来源:国知局
一种可移动监测设备采样装置的制作方法

1.本实用新型属于气体采样技术领域,具体为一种可移动监测设备采样装置。


背景技术:

2.随之社会的日益发展,人们的活动愈加剧烈,进而给环境造成了各种影响,此时科研工作者开始着手对环境进行保护,首要做的就是对环境中的空气和水等物质进行分析,而市面上也出现了大量的采样设备,传统的气体采样装置在进行采样时,由于气体采样装置的采样进气孔无法进行移动,导致采样的气体都是处于采样进气孔附近的气体,从而导致后期的检侧的结果误差较大,传统的气体采样装置的气体样本储存仓只有单个,需要将内的气体转移到储存瓶当中才能继续进行取样,使该气体样本储存仓无法连续取样从而降低了取样效率。


技术实现要素:

3.(一)解决的技术问题
4.为了克服现有技术的上述缺陷,本实用新型提供了一种可移动监测设备采样装置,解决了传统的气体采样装置在进行采样时,由于气体采样装置的采样进气孔无法进行移动,导致采样的气体都是处于采样进气孔附近的气体,从而导致后期的检侧的结果误差较大,传统的气体采样装置的气体样本储存仓只有单个,需要将内的气体转移到储存瓶当中才能继续进行取样,使该气体样本储存仓无法连续取样从而降低了取样效率的问题。
5.(二)技术方案
6.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种可移动监测设备采样装置,包括装置主体,所述装置主体内壁的正面开设有两个安装滑槽,两个安装滑槽的内壁滑动连接有同一个半齿框,所述半齿框背面的一端通过轴承活动连接在装置主体内壁的正面,所述装置主体内壁的正面固定连接有抽气筒,所述半齿框的下表面与活塞杆的顶端固定连接,所述抽气筒的内壁滑动连接有活塞,所述活塞杆的底端固定连接在活塞的上表面,所述活塞的下表面通过单向阀固定连接有进气管,所述抽气筒的右侧面通过单向阀固定连接有出气管,所述装置主体的上表面与气体取样盒的下表面固定连接,所述气体取样盒的内部设置有若干个气体盛放仓。
7.所述气体取样盒内壁的下表面通过轴承活动连接有进气盒,所述进气盒的外表面开设有出气通孔,所述气体取样盒的内部开设有若干个进气孔,所述进气孔内壁的上表面与对应气体盛放仓内壁的下表面相连通,所述出气管远离抽气筒的一端穿过装置主体内壁的上表面与进气盒的下表面相连通,所述气体盛放仓内壁的左右两侧面均开设有限位滑槽,两个限位滑槽的内壁滑动连接有同一个浮动板,所述浮动板的上表面固定连接有输气管,所述输气管的顶端固定连接有出气头。
8.作为本实用新型的进一步方案:所述装置主体的上表面通过轴承活动连接有进气板,所述进气管远离抽气筒的一端与进气板的左侧面相连通。
9.作为本实用新型的进一步方案:所述进气板的上表面设置有若干个吸气管口,所述进气板的正面固定连接有推动把手。
10.作为本实用新型的进一步方案:所述出气管的外表面固定连接有排气管,所述排气管的外表面卡接在装置主体的右侧面。
11.作为本实用新型的进一步方案:所述装置主体下表面的四角处均固定连接有万向轮,所述排气管远离出气管的一端设置有阀门。
12.作为本实用新型的进一步方案:所述装置主体的背面通过轴承活动连接有摇动把手,所述摇动把手正面的一端穿过卡接在装置主体背面的轴承固定连接在半齿齿轮背面的一端。
13.(三)有益效果
14.与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
15.1、该可移动监测设备采样装置,通过设置有气体取样盒、气体盛放仓、进气盒和调节把手,当该气体采样装置其中一个气体盛放仓内盛满气体使时,通过旋转调节把手带动进气盒转动,使进气盒上的出气通孔对准进气孔的入口将取样气体传输到另一个气体盛放仓内,使该气体取样装置可以进行连续取样,从而提高了该取样装置的取样效率。
16.2、该可移动监测设备采样装置,通过设置有进气板、推动把手和吸气管口,当该气体采样装置在进行取样时,通过推动推动把手使进气板旋转增加取样范围,从而使吸气管口可以吸收附近的气体,减小后期的检侧结果的误差。
17.3、该可移动监测设备采样装置,通过设置有排气管,该气体采样装置对新的环境进行空气取样时,打开排气管上的阀门,利用活塞将管道内残留的气体排除,防止气体与前者取样的气体混合,从而保证检测结果的准确性。
18.4、该可移动监测设备采样装置,通过设置有限位滑槽、浮动板、输气管和出气头,当工作人员需要将气体盛放仓内部的气体装入样品管中使,打开出气头上的阀门通过浮动板的重力自动将气体盛放仓内部的气体压入样品管中,便于工作人员进行取样。
19.5、该可移动监测设备采样装置,通过设置有安装滑槽,将半齿框滑动连接在两个安装滑槽内,利用安装滑槽对半齿框进行限位,在半齿齿轮旋转带动半齿框上下移动时防止半齿框左右晃动,从而保证该气体采样装置工作的稳定性。
附图说明
20.图1为本实用新型正视剖面的结构示意图;
21.图2为本实用新型左视的结构示意图;
22.图3为本实用新型气体取样盒正视剖面的结构示意图;
23.图中:1装置主体、2安装滑槽、3半齿框、4半齿齿轮、5抽气筒、6摇动把手、7活塞杆、8活塞、9进气管、10进气板、11出气管、12排气管、13气体取样盒、14气体盛放仓、15限位滑槽、16浮动板、17输气管、18进气孔、19进气盒、20调节把手、21推动把手、22吸气管口、23出气头、24万向轮。
具体实施方式
24.下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
25.如图1

3所示,本实用新型提供一种技术方案:一种可移动监测设备采样装置,包括装置主体1,装置主体1内壁的正面开设有两个安装滑槽2,两个安装滑槽2的内壁滑动连接有同一个半齿框3,通过设置有安装滑槽2,将半齿框3滑动连接在两个安装滑槽2内,利用安装滑槽2对半齿框3进行限位,在半齿齿轮4旋转带动半齿框3上下移动时防止半齿框3左右晃动,从而保证该气体采样装置工作的稳定性,半齿框3背面的一端通过轴承活动连接在装置主体1内壁的正面,装置主体1内壁的正面固定连接有抽气筒5,半齿框3的下表面与活塞杆7的顶端固定连接,抽气筒5的内壁滑动连接有活塞8,活塞杆7的底端固定连接在活塞8的上表面,活塞8的下表面通过单向阀固定连接有进气管9,抽气筒5的右侧面通过单向阀固定连接有出气管11,装置主体1的上表面与气体取样盒13的下表面固定连接,气体取样盒13的内部设置有若干个气体盛放仓14。
26.气体取样盒13内壁的下表面通过轴承活动连接有进气盒19,进气盒19的外表面开设有出气通孔,气体取样盒13的内部开设有若干个进气孔18,进气孔18内壁的上表面与对应气体盛放仓14内壁的下表面相连通,出气管11远离抽气筒5的一端穿过装置主体1内壁的上表面与进气盒19的下表面相连通,气体盛放仓14内壁的左右两侧面均开设有限位滑槽15,两个限位滑槽15的内壁滑动连接有同一个浮动板16,浮动板16的上表面固定连接有输气管17,输气管17的顶端固定连接有出气头23,通过设置有限位滑槽15、浮动板16、输气管17和出气头23,当工作人员需要将气体盛放仓14内部的气体装入样品管中使,打开出气头23上的阀门通过浮动板16的重力自动将气体盛放仓14内部的气体压入样品管中,便于工作人员进行取样。
27.具体的,如图1和2所示,装置主体1的上表面通过轴承活动连接有进气板10,进气管9远离抽气筒5的一端与进气板10的左侧面相连通,进气板10的上表面设置有若干个吸气管口22,进气板10的正面固定连接有推动把手21,出气管11的外表面固定连接有排气管12,排气管12的外表面卡接在装置主体1的右侧面,通过设置有进气板10、推动把手21和吸气管口22,通过推动推动把手21使进气板10旋转增加取样范围,从而使吸气管口22可以吸收附近的气体,减小后期的检侧结果的误差。
28.具体的,如图1所示,装置主体1下表面的四角处均固定连接有万向轮24,排气管12远离出气管11的一端设置有阀门,装置主体1的背面通过轴承活动连接有摇动把手6,摇动把手6正面的一端穿过卡接在装置主体1背面的轴承固定连接在半齿齿轮4背面的一端,通过设置有排气管12,该气体采样装置对新的环境进行空气取样时,打开排气管12上的阀门,利用活塞8将管道内残留的气体排除,防止气体与前者取样的气体混合,从而保证检测结果的准确性。
29.本实用新型的工作原理为:
30.s1、当该气体取样装置在使用时,通过旋转摇动把手6带动半齿齿轮4旋转使半齿框3带动活塞杆7和活塞8上下移动,将外界的空气抽至气体盛放仓14内,通过推动推动把手21使进气板10旋转使吸气管口22可以吸收附近的气体;
31.s2、当该气体采样装置其中一个气体盛放仓14内盛满气体使时,通过旋转调节把手20带动进气盒19转动,使进气盒19上的出气通孔对准进气孔18的入口将取样气体传输到另一个气体盛放仓14内;
32.s3、该气体采样装置对新的环境进行空气取样时,打开排气管12上的阀门,利用活
塞8将管道内残留的气体排除,当工作人员需要将气体盛放仓14内部的气体装入样品管中使,打开出气头23上的阀门通过浮动板16的重力自动将气体盛放仓14内部的气体压入样品管中。
33.在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
34.上面对本专利的较佳实施方式作了详细说明,但是本专利并不限于上述实施方式,在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本专利宗旨的前提下作出各种变化。
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