光离子化检测器的制造方法

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光离子化检测器的制造方法
【技术领域】
[0001] 本实用新型设及一种光离子化检测器,尤其设及一种具有自动清洁与调零功能的 光离子化检测器。
【背景技术】
[0002] 在现有的技术中,一个光离子化检测器下简称PID)通常用于监测可挥发性气 体。在工业生产安全,室内空气污染监测,环境污染监控等领域有广泛的应用。
[0003]PID使用紫外光,分子在电离势能低于紫外光源时,被高能光子离子化为带正电的 离子和电子。生产的电子和离子被电极间的高压电场加速形成电流。该过程产生的电流正 比于电离物质的浓度。因此,产生的电流被放大采集后可用于测量物质的浓度。运个过程 可W表示为:
[0004]
[0005] 其中,R为可电离的分子;hv为光子的能量;度+为电离的正离子;为电离的电子。
[0006] 现有常见的PID通常包括电离室、用于电离分子的紫外线灯、用于允许紫外线光 束通过射入所述电离室的紫外灯窗口、一对用于加速的高压电极、进气管道和排气管道。检 测气体进入所述PID结构中,其携带的污染物会附着在所述紫外灯窗口上,紫外线的透过 率降低,从而导致PID的基线漂移。为了消除PID基线漂移,必须拆卸下所述紫外线灯对所 述电离室、所述紫外灯W及所述紫外灯窗口进行清洁。在工业环境中,复杂的安装环境和检 测环境使得所述PID的维护繁琐,限制了PID的使用。 【实用新型内容】
[0007] 有鉴于此,确有必要提供一种具有定期自动清洁与自动调零功能的PID,W解决上 述问题。
[0008]本实用新型的目的在于提供一种PID,包括有依次串联的灰尘水汽过滤装置、= 通电磁阀、挥发性气体过滤装置、汇流接头、电离室和用于排出所述电离室中的气体的电磁 累,所述灰尘水汽过滤装置用于过滤环境空气和待测气体中的灰尘水汽,所述挥发性气体 过滤装置用于过滤环境空气中的挥发性气体得到纯净的空气,所述=通电磁阀包括环境空 气出口和待测气体出口,所述汇流接头包括待测气体进口、纯净空气进口和用于通过待测 气体或纯净空气的共用出气口,所述环境空气出口通过所述挥发性气体过滤装置与所述纯 净空气进口连接,所述待测气体出口与所述待测气体进口连接,所述共用出气口与所述电 离室连接,其中,所述PID还包括有用于控制所述=通电磁阀和所述电磁累的控制器。
[0009] 基于上述,所述灰尘水汽过滤装置通过进气管路与所述=通电磁阀连接。
[0010] 基于上述,所述控制器为单片机。
[0011] 与现有技术相比,本实用新型提供的PID通过纯净的空气中氧气分子电离形成的 臭氧清洗所述离子室内和紫外线灯上附着的污物,避免了频繁的人工维护;也使PID能够 定期自动标定零点,PID在长期免维护运行后,仍可W保持检测结果的准确性,更加智能化; 所述PID使环境空气先经过灰尘水汽过滤装置去除掉灰尘和水汽,再经过挥发性气体过滤 装置过滤掉挥发性气体W得到纯净的空气,避免因挥发性气体过滤装置同时吸收灰尘和水 汽而降低可挥发性气体的吸收率,从而增强了挥发性气体过滤装置对挥发性气体的吸收效 率,延长挥发性气体过滤装置的使用寿命;所述PID采用所述汇流接头分别与待测气体和 纯净空气连接使得气体在通过通路的时候不会进入所述挥发性气体过滤装置使得测量结 果出现偏差。此外,当纯净的空气通过所述电离室时,所述控制器自动对检测器进行零点校 准,避免了长时间使用使得检测器零点漂移而带来的气体检测不准的问题。
【附图说明】
[0012] 图1是本实用新型实施例提供的PID结构示意图。
[0013] 其中,图1中的元件符号1、灰尘水汽过滤装置,2、=通电磁阀,3、挥发性气体过 滤装置,4、汇流接头,5、电离室,6、电磁累,7、进气管路,8、待测气体出口,9、环境空气出口, 10、待测气体进口,11、纯净空气进口,12、共用出气口,13、排气管路,14、待测气体管路。
【具体实施方式】
[0014] 下面通过【具体实施方式】,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。
[0015] 请参阅图1,本实用新型提供一种PID,包括依次串联的灰尘水汽过滤装置1、=通 电磁阀2、挥发性气体过滤装置3、汇流接头4、电离室5和用于排出所述电离室中的气体的 电磁累6。其中,所述灰尘水汽过滤装置1用于过滤环境空气和待测气体中的灰尘水汽。所 述挥发性气体过滤装置3用于过滤环境空气中的挥发性气体W得到纯净的空气。所述灰尘 水汽过滤装置1通过进气管路7与所述=通电磁阀2连通。所述=通电磁阀2包括待测气 体出口 8和环境空气出口 9。所述汇流接头4包括待测气体进口 10、纯净空气进口 11和用 于通过待测气体或纯净空气的共用出气口 12。所述环境空气出口 9通过所述挥发性气体 过滤装置3与所述纯净空气进口 12连接,所述待测气体出口 8通过待测气体管路14与所 述待测气体进口 10连接,所述共用出气口 12通过纯净空气管路与所述电离室5连接。所 述PID还包括有控制器(图未示),所述控制器主要用于切换管路和控制所述电磁累6,所述 控制器主要通过控制所述=通电磁阀2来切换管路。本实施例中,所述控制器为单片机,所 述=通电磁阀2为两位=通电磁阀。所述电磁累6上还安装有排气管路13。
[0016] 在上述PID正常检测期间,待测气体通过所述灰尘水汽过滤装置1进入,过滤掉灰 尘水汽后依次通过所述进气管路7、所述=通电磁阀2和所述待测气体管路14,并将由所述 汇流接头4的待测气体进口 10和共用出气口 12进入到所述电离室5中,此时待测气体中 的挥发性气体在所述电离室5中电离,被检测到;然后电离室5中的电离后的待测气体经过 所述电磁累6从所述排气管路13排出。
[0017] 当检测一段时间后,所述PID进入自动清洁的模式。所述控制器控制所述=通电 磁阀2切换,=通电磁阀2中通过经所述灰尘水汽过滤装置1过滤后的环境空气通过挥发 性气体过滤装置3过滤掉可挥发性气体得到纯净的空气。此时,关闭所述待测气体管路14, 纯净的空气通过所述汇流接头4进入到所述电离室5。环境空气中的氧分子被电离形成臭 氧,在电离室5中形成的臭氧将其中的污染物清除,污染物并被纯净空气裹挟从所述排气 管路13排出。
[0018] 最后应当说明的是:W上实施例仅用W说明本实用新型的技术方案而非对其限 审IJ;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W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。
【主权项】
1. 一种光离子化检测器,其特征在于:它包括有依次串联的灰尘水汽过滤装置、三通 电磁阀、挥发性气体过滤装置、汇流接头、电离室和用于排出所述电离室中的气体的电磁 栗,所述灰尘水汽过滤装置用于过滤环境空气和待测气体中的灰尘水汽,所述挥发性气体 过滤装置用于过滤环境空气中的挥发性气体得到纯净的空气,所述三通电磁阀包括环境空 气出口和待测气体出口,所述汇流接头包括待测气体进口、纯净空气进口和用于通过待测 气体或纯净空气的共用出气口,所述环境空气出口通过所述挥发性气体过滤装置与所述纯 净空气进口连接,所述待测气体出口与所述待测气体进口连接,所述共用出气口与所述电 离室连接,其中,所述光离子化检测器还包括有用于控制所述三通电磁阀和所述电磁栗的 控制器。2. 根据权利要求1所述的光离子化检测器,其特征在于:所述灰尘水汽过滤装置通过 进气管路与所述三通电磁阀连接。3. 根据权利要求1或2所述的光离子化检测器,其特征在于:所述控制器为单片机。
【专利摘要】本实用新型提供一种光离子化检测器,包括有依次串联的灰尘水汽过滤装置、三通电磁阀、挥发性气体过滤装置、汇流接头、电离室、用于排出所述电离室中的气体的电磁泵,以及控制器,所述三通电磁阀包括环境空气出口和待测气体出口,所述汇流接头包括待测气体进口、纯净空气进口和用于通过待测气体或纯净空气的共用出气口,所述环境空气出口通过所述挥发性气体过滤装置与所述纯净空气进口连接,所述待测气体出口与所述待测气体进口连接,所述共用出气口与所述电离室连接。因此,上述光离子化检测器具有定期自动清洁与自动调零功能,且可以增强了挥发性气体过滤装置对挥发性气体的吸收效率,延长挥发性气体过滤装置的使用寿命。
【IPC分类】G01N27/66
【公开号】CN205027697
【申请号】CN201520381479
【发明人】沙蓓裔, 王栋, 方月, 张洋, 王书潜, 杨清永
【申请人】河南汉威电子股份有限公司
【公开日】2016年2月10日
【申请日】2015年6月4日
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