一种室内SF6气体报警装置的制作方法

文档序号:21787250发布日期:2020-08-07 20:34阅读:277来源:国知局
一种室内SF6气体报警装置的制作方法

本发明实施例涉及报警装置技术领域,具体涉及一种室内sf6气体报警装置。



背景技术:

六氟化硫(sulfurhexafluoride)是一种无色、无臭、无毒、不燃的稳定气体,化学式sf6它的分子量为146.07,在20℃和0.1mpa时密度为6.1kg/m3,约为空气密度的5倍。六氟化硫在常温常压下为气态,其临界温度为45.6℃,三相点温度为-50.8℃,常压下升华点温度为-63.8℃。六氟化硫分子结构呈八面体排布,键合距离小、键合能高,因此其稳定性很高,在温度不超过180℃时,它与电气结构材料的相容性和氮气相似。

在日常室内使用的各种电器设备中,常常含有sf6气体,如充气柜等。这些含有sf6气体并在室内使用的电气设备数量较多,很容易发生sf6气体泄漏,会引起室内人员中毒,甚至死亡。

现有技术中通常是人鼻进行分辨,检查气体压力表以确定是否泄漏,再用仪器检测,严重威胁操作者安全;并且现有主要通过排气扇抽气,配合开窗加快空气流通,将气体排出,此种排出方式仅形成窗口至排气扇一条风道,不仅换气效率差,且在此风道不处在有毒气体的聚集区域时,无法直接对有毒气体进行抽离,而需要有毒气体的逐步扩散,而慢慢将有毒气体带出。



技术实现要素:

为此,本发明实施例提供一种室内sf6气体报警装置,以解决现有技术中人鼻分辨威胁操作者安全、使用排气扇无法直接对有毒气体进行抽离的问题。

为了实现上述目的,本发明的实施方式提供如下技术方案:

一种室内sf6气体报警装置,包括

检测探头,用于检测sf6气体浓度的检测探头;

气体报警控制器,用于接收所述检测探头的检测数据;

声光报警器,被所述气体报警控制器控制并执行报警功能;

无线通讯模块,被所述气体报警控制器控制并执行向预设号码发送通知短信功能;

强排风机构,被所述气体报警控制器控制并执行加速sf6气体向室外排出功能;

所述强排风机构包括设置在房间正相对的两侧墙壁底部的一对可调节式抽气区域,在所述可调节式抽气区域的外侧设有负压腔,并且在所述房间内对应所述可调节式抽气区域的区域形成一个低压抽气区,在所述低压抽气区的上方设有用于向所述抽气低压区填充外界空气的高压填充区,并且所述检测探头通过直线电机可纵向滑动并锁定地安装在所述房间的底端以检测sf6扩散的高度。

作为本发明的一种优选方案,在所述负压腔的一侧固定安装有左海绵槽,所述负压腔的另一侧固定安装有右海绵槽,并且所述左海绵槽和右海绵槽的位置相互错开,在所述左海绵槽和右海绵槽上吸附有氢氧化钾溶液。

作为本发明的一种优选方案,所述左海绵槽和右海绵槽均呈波浪形。

作为本发明的一种优选方案,可调节式抽气区域包括固定安装在墙壁的不锈钢安装板,在所述不锈钢安装板上并列安装有若干用于贯通墙壁的抽气通槽排,所述抽气通槽排是由平行安装的若干个抽气通槽组成。

作为本发明的一种优选方案,在所述抽气通槽排的两侧均固定安装有c形滑轨,在所述c形滑轨内可滑动地嵌套有导向块,并且在此对导向块间转动安装有用于密封所述抽气通槽排的磁性封板。

作为本发明的一种优选方案,所述磁性封板的顶部两侧均通过加压弹簧连接有滑动套件,所述滑动套件可滑动地套设在所述c形滑轨上,在所述c形滑轨底端安装有用于驱动所述磁性封板的电磁铁。

作为本发明的一种优选方案,所述磁性封板的顶端和底端均固定安装有密封橡胶条,而在所述抽气通槽排的顶端和底端均设有用于密封嵌套所述密封橡胶条的密封凹槽。

作为本发明的一种优选方案,所述高压填充区的顶部通过若干个进气电磁阀门与外界大气连通。

作为本发明的一种优选方案,所述密封橡胶条的横截面为三角形。

作为本发明的一种优选方案,所述负压腔是由风机驱动空气纵向快速流动的区域。

本发明的实施方式具有如下优点:

本发明通过检测探头监控sf6气体,并提供短信和声光两种报警方式,能更大程度地引起操作人员注意;并且负压腔通过可调节式抽气区域从两侧直接将sf6气体抽出,且通过高压填充区使无毒空气向低压抽气区(sf6气体聚集区)流动,通过这种使房间内气体全面流动的方式,快速将sf6气体排出;因此,本装置对sf6气体的抽出具有很强的针对性,且此过程中房间内空气全面流动,使得空气更新速度更快。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

图1为本发明实施方式中整体运行示意图;

图2为本发明实施方式中强排风机构结构示意图;

图3为本发明实施方式中不锈钢安装板结构示意图;

图4为本发明实施方式中磁性封板结构示意图。

图中:

1-检测探头;2-气体报警控制器;3-声光报警器;4-无线通讯模块;5-强排风机构;

501-可调节式抽气区域;502-负压腔;503-低压抽气区;504-高压填充区;505-直线电机;506-左海绵槽;507-右海绵槽;508-氢氧化钾溶液;509-进气电磁阀门;

5011-不锈钢安装板;5012-抽气通槽排;5013-c形滑轨;5014-导向块;5015-磁性封板;5016-加压弹簧;5017-滑动套件;5018-密封橡胶条;5019-密封凹槽;5020-电磁铁。

具体实施方式

为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。基于本发明中的实施例,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它实施例,都属于本发明保护的范围。

下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”等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发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置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发明的限制。

如图1所示,本发明提供了一种室内sf6气体报警装置,以解决现有技术中人鼻分辨威胁操作者安全、使用排气扇无法直接对有毒气体进行抽离的问题。

该室内sf6气体报警装一般性的包括检测探头1,用于检测sf6气体浓度的检测探头1;气体报警控制器2,用于接收所述检测探头1的检测数据;声光报警器3,被所述气体报警控制器2控制并执行报警功能;无线通讯模块4,被所述气体报警控制器2控制并执行向预设号码发送通知短信功能。

通过检测探头1检测室内sf6气体是否超过预设的阈值,从对气体报警控制器2反馈信号,气体报警控制器2可为常见的微电脑或单片机等结构,通过气体报警控制器2对声光报警器3、无线通讯模块4进行控制。

本发明的特征点在于,还包括强排风机构5,被所述气体报警控制器2控制并执行加速sf6气体向室外排出功能。

强排风机构5即强力排风以排出室内sf6气体的装置。

如图2所示,所述强排风机构5包括设置在房间正相对的两侧墙壁底部的一对可调节式抽气区域501,在所述可调节式抽气区域501的外侧设有负压腔502,并且在所述房间内对应所述可调节式抽气区域501的区域形成一个低压抽气区503,在所述低压抽气区503的上方设有用于向所述抽气低压区503填充外界空气的高压填充区504,并且所述检测探头1通过直线电机505可纵向滑动并锁定地安装在所述房间的底端以检测sf6扩散的高度。

六氟化硫是一种无色、无臭、无毒、不燃的稳定气体,化学式sf6它的分子量为146.07,在20℃和0.1mpa时密度为6.1kg/m3,约为空气密度的5倍。

利用内sf6气体的密度远大空气的密度这一性质,使得泄露sf6气体聚集在房间的底部,再利用直线电机505驱动检测探头1上升,可找到sf6气体聚集区域与空气层的临界点。

当确定sf6气体聚集层的高度后,通过使可调节式抽气区域501打开至sf6气体聚集层相同的高度,从而通过负压腔502气压较低的性质从sf6气体聚集区域的两侧抽出sf6气体;当sf6气体聚集区域的sf6气体向两侧流出时,使得sf6气体聚集区域因气体流速增加而形成低压区,即为低压抽气区503,由于可调节式抽气区域501选择性地开放,使得sf6气体聚集区域上层的气压不变,从而上层气压大于低压抽气区503,即为高压填充区504,高压填充区504通过与外界空气连通以始终保持高于底部气压状态,从而使得高压填充区504的无sf6气体在气压作用下向下流动,从而利用整个房间内的空气循环过程,快速对sf6气体进行排出。

在本实施中,在所述负压腔502的一侧固定安装有左海绵槽506,所述负压腔502的另一侧固定安装有右海绵槽507,并且所述左海绵槽506和右海绵槽507的位置相互错开,在所述左海绵槽506和右海绵槽59上吸附有氢氧化钾溶液508。

在本实施中,所述左海绵槽506和右海绵槽507均呈波浪形。

通过左海绵槽506和右海绵槽507特殊的位置关系,使得负压腔502两侧风道为弯曲狭长形,使得被排出的sf6气体尽可能地与左海绵槽506和右海绵槽507,从而利用左海绵槽506和右海绵槽507上的氢氧化钾溶液508对sf6气体进行溶解和收集,以避免污染环境;波浪形的左海绵槽506和右海绵槽507增加了两者与风道的接触面积,加快的sf6气体的溶解速度。

如图3和图4所示,可调节式抽气区域501包括固定安装在墙壁的不锈钢安装板5011,在所述不锈钢安装板5011上并列安装有若干用于贯通墙壁的抽气通槽排5012,所述抽气通槽排5012是由平行安装的若干个抽气通槽组成。

在本实施中,在所述抽气通槽排5012的两侧均固定安装有c形滑轨5013,在所述c形滑轨5013内可滑动地嵌套有导向块5014,并且在此对导向块5014间转动安装有用于密封所述抽气通槽排5012的磁性封板5015。

在本实施中,所述磁性封板5015的顶部两侧均通过加压弹簧5016连接有滑动套件5017,所述滑动套件5017可滑动地套设在所述c形滑轨5013上,在所述c形滑轨5013底端安装有用于驱动所述磁性封板5015的电磁铁5020。

在本实施中,所述磁性封板5015的顶端和底端均固定安装有密封橡胶条5018,而在所述抽气通槽排5012的顶端和底端均设有用于密封嵌套所述密封橡胶条5018的密封凹槽5019。

通过安装在不锈钢安装板5011上的抽气通槽排5012贯穿墙体,抽气通槽排5012也采用不锈钢材料制成,可在贯穿墙体后对墙体进行一定程度的支撑,避免墙体强度的减弱。

通过气体报警控制器2控制电磁铁5020开关以及磁极的改变,从而可控制磁性封板5015的上升和下降;当磁性封板5015上升时,磁性封板5015随c形滑轨5013上滑而逐渐与抽气通槽排5012,从而使得抽气通槽排5012可进行负压腔502和低压抽气区503的连通,通过对每一排的抽气通槽排5012的开关进行独立控制,进而调节可调节式抽气区域501的开放面积;当磁性封板5015下降时,磁性封板5015逐渐靠近抽气通槽排5012,并挤压密封橡胶条5018使之变形,直至密封橡胶条5018嵌入密封凹槽5019为止,从而对一排的抽气通槽进行封闭。

在本实施中,所述高压填充区504的顶部通过若干个进气电磁阀门509与外界大气连通。

在本实施中,所述密封橡胶条5018的横截面为三角形。

在本实施中,所述负压腔502是由风机驱动空气纵向快速流动的区域。

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

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

以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

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