CN101957605B - 气体质量集中管理的方法及系统 - Google Patents
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Abstract
一种气体质量集中管理的方法及系统,尤指实施于大型封闭空间,对其分割的各区域,集中监控各区域气体质量状态的管理方法及系统,本申请利用采样管路的多通路配置及总成可特定将单一区域及单一空气项目交由检测设备分程判断,使应对各区域所在气体中不同物质含量,可集中监控和单项检出。
Description
技术领域
一种气体质量集中管理的方法及系统,尤指提供使用在大型的封闭场所,如卖场,它可对卖场内部各个区域的空气质量集中监控,所得信息提供监控人员能够进行防范措施。
背景技术
空气质量对人体健康有着绝对的影响,无论是有机气体还是任何可破坏呼吸道或肌肤的有机物,甚至粉尘或细菌等,还是在大型公共场合甚至居家环境或人类活动的封闭室内空间,必需注重空气质量的状态是否处于安全标准,以维护人体健康。
相关空气质量的管理,我国环保局也提高了室内空气质量的要求,并要求房屋所有人监控管理,如卖场或居家或校区营舍,使用者可以在自行管理的情况下,则可扩展到整个国家,可广泛维护人民的身体健康,依据环保局对于室内空气质量的管理指示,进行了包括管理人员的讲解训练及通告机制,如有问题则可提出请求改善,但该行政业务,尚需要设备执行。
有关空气质量的监控项目,包含有一氧化碳、二氧化碳、或挥发性物体、或甲醛、细菌及悬浮微粒和臭氧及温度等,分别要求其体积浓度百万分的比例,及落菌数的量和单位容积重量比等,因此由于多种空气质量项目检验,则是在监控管理方面将投入大量人力,且相关设备必须由专人才能达成有效监控。
相关空气的细菌检测方式,有中国台湾专利公告第350055号“过敏原检测系统及方法”,它利用光波的检测以检测出细菌的密度,若到达一警示值则启动抽离系统,以过滤该区域的空气。
类似上述的技术,更有多种用途的检测设备,检测若超过该项目的安全值的后即启动警示及后置处理工作,如稀释或除菌等安全维护措施。
相关的技术应用为必需经由采样后经由光学仪器分析,只能特定对单一项目作单向检测,分析后可得一单项监控数据。
发明内容
本发明的目的是要提供一种气体质量集中管理的方法及系统,尤指使用于大型的室内封闭空间,对其分割的各区块所存在空气质量可集中并单项监控。
本发明的另一目的是利用一管理总成,它包含有多项空气所含物的检测单元,经由多个多通路的采样管路,搜集各个区域的空气之后进行分析,所得项目参数显示给监控人员作为监控参考。
本发明再一目的为该管理总成所设检测单元内部设有多种项目的传感设备,每一传感设备经由所属导入阀导入空气,终端由一负压装置以对空气驱动,使检测单元导通采样管路,其所设传感设备所获得的信息经由一计算装置计算比对,经过显示装置提供信息。
本发明的气体质量集中管理的方法及系统,尤指提供在大型活动空间、或学校、营区或居家等房舍室内的每一分割区域所独自存在的空气,导入集中管理,其管控操作可对单一区域气体状态做多项性质的分析管理,取得数据将自主性显示出,以供管理人员参考并根据它执行防范措施。
附图说明
图1为本发明的系统图。
图2为本发明检测设备导流控制结构图。
图3为本发明检测流程图。
附图元件及步骤标号说明:
1:检测设备 10:负压装置 100:管理总成
11:壳体 110:流路 111:传感设备
112:导入阀 113:汇入部 114:汇出部
2:汇集部 21:止封阀 3:采样管路
31:止逆阀 4:计算装置 40:控制电路
5:信息显示装置 6:传讯装置 7:室内空间
71:区域 81:管路布局 82:采样作业
83:检测作业 84:信息提示
具体实施方式
有关本发明的系统运作方式及工作原理的内容,请参阅附图说明如下:
首先请参阅图1所示,本发明是利用集中管理方式,以对大型室内空间被分割的区域,如卖场分割有水产区、清洁用品区、休息区、熟食区、饮料区、居家用品区等各区域,及如营舍、校舍等独立空间,实施集中管理空气质量,进一步在空气所含物超过安全认定值时,系统会提示警告信息,以提供管控人员进行防范措施,或再进一步指定开启维安设备,进行自动防范措施。
本发明应用的系统,包含有一管理总成100,对外歧分出有多个具压力对抗的采样管路3,采样管路3的工作端分别位于室内空间7所划分的区域71,其中管理总成100设有一汇集部2,以供多个采样管路3另一端汇集,一负压装置10串接一检测设备1从而连接汇集部2,这样负压装置10工作时,对采样管路3产生负压力,驱使需要采样的区域71的空气从所属的采样管路3流到检测设备1,使该采样气体接受检测设备1所检测。上述具压力对抗的采样管路3是采用″负压″方式,当抽取一种空气后,需要再采集第二种气体时,要将原留在真空管中的气体抽除,利用负压的方式,这样才不会影响再抽取的气体有残留在真空管中的问题,主要用意是为准确的采样。
管理总成100更设有一控制电路40及一计算装置4,向外再设有一信息显示装置5或一通信装置6,其中信息显示装置5及通信装置6是提供当检测设备1所采集分析空气所含物,如一氧化碳、醛类或有害菌体、或悬浮粒子等,超过安全设定值时,能发生提示信号,提醒管理人员作为防范参考,或为远程信息传达。
其中的控制电路40及计算装置4,分别由管理总成100工作程序进行管理。主要是在工作时,在系统中控制电路40为管理主角,在分析判断工作时,计算装置4为依据。通常,控制电路40为一操控逻辑电路,它可与计算装置4集成在一体。
本发明可达到集中管理多数区域71的空气质量及多项空气质量分别检测的目的,以及分析时间不同,则是利用控制电路40的时程控制,它可依照管理人员的工作来设定,如在每天的1~3点或其它时间,分时间启动检测设备1及负压装置10和计算装置4,以及可单一选定其中一区域71监管,而其它不选入的区域71,则控制其所属的止逆阀31关闭通路,使吸入检测设备1的气体为单一区域71的来源。
利用管理总成100歧分有多个的采样管路3,分别导通室内空间7所设的区域71,经由控制电路40的控制,得到有选择的单一区域71采样的操作,使检测设备1能完全应对选取的区域71作空气质量分析,经由计算装置4计算而得到样品信息。
如果在单一选定的区域71所存在空气,又有需进行不同物质项目的检测,则在检测设备1的架构上,必须有多项感应及分项分流的设施,有关本发明的检测设备1所构成的方式及原理请配合参照图2所示,检测设备1一侧连接导通汇集部2,汇集部2歧分有多个采样管路3,采样管路3各别连接在所采样的室内空间7,检测设备1的另一侧连接一负压装置10,负压装置10是负压工作机器,负压装置10用来抽离气体,通路导通后,需要采样的区域71所存在空气,经控制电路40的控制后,则随所属的采样管路3而进入检测设备1。
检测设备1为一多项目检验的设备,它必需由多种感应(传感)检测设备构成,而且流入气体必须能单个处于某一单项检测设备,这样检测设备1的设置为一壳体11,内部分设有一汇入部113及一汇出部114,汇入部113与汇集部2导通,汇出部114导通负压装置10,汇入部113与汇出部114之间,由多个传感设备111所并联阻隔,每一传感设备111分别设有关开通路的导入阀112,且每一导入阀112接受控制电路40分别控制。
当需要监控区域71里的某一室内空间7时,则控制电路40控制所属的止逆阀31打开并指示负压装置10工作,其它的采样管路3所设的止逆阀31皆为关闭,于是得到单间区域空气采样。
经上述吸入的空气样品,又可被选择为单项检验,如一氧化碳检测,则仅能进入一氧化碳所属的传感设备111,则该传感设备111相对应所设有的导入阀112受到控制电路40的控制操作并开启,(其它项目的导入阀112为关闭),采集到的空气则仅能导进于上述一氧化碳的传感设备111接受检验,该传感设备111所得的数据则交由计算装置4判断,计算装置4并提示出信息显示,储存、或交由信息显示装置5或传讯装置6作后续信息通告。
在汇集部2相关多数采样管路3的入口位置,也可设有所属的止封阀21。该止封阀21主要用于当抽取空气时依据相关法律例如环保法规是有期间限制的,并不是一直吸去空气,例如:甲醛是1小时值再做分析,每种气体采样的时间都不同,所以需要止封阀当气体采集时间到时就靠它关闭抽风口。该止封阀21配合前述的止逆阀31在二者皆关闭的情况下,可依据先前负压装置10的工作压力大小状态,而使采样管路3的内部残存由负压装置10所影响的压力,一般以空气结构若为负压的情况下,至少其所含菌量会明显降低及水份除却,因此该采样管路3在工作时间外可维持洁净的条件,避免滋生细菌,以污染检测设备1的采样质量,该止封阀21相同受到控制电路40的工作控制。
本系统的检测设备1由根据人为设定需要所选的单一室内空间7的采样过程初始,首先启动负压装置10,并关连接导通检测设备1所设被选项的传感设备111及关连的采样管路3,其中控制电路40会指令负压装置10持续工作,而计算装置4的工作时间会延迟于负压装置10,且其延迟时间是为设定系统包含在管路内的原先获得的上次残留的空气容积,可先予以排除,这样,后续吸入的才是室内空间7里面现场实时的空气,则检测设备1才能得到当时实际状态的气体进行分析。
上述本发明的系统,为现实基本结构需求,而在控制电路40及计算装置4的设置上,为由可编程集成电路安排,或通过操作软件介入,则可序列出多种工作状态和时机,在计算装置4的许可下,控制电路40可同步开启一个以上的导入阀112,使采样空气同时导入不同的传感设备111,以同步分析空气中不同项的内部所含物,如同步分析一氧化碳及悬浮粒子粒径大小两种项目,或物理性差异性较大的项目同步检测,如同步检测空气温度与悬浮微粒粒径大小者,其中操作软件为一般信息工程,本领域的一般技术人员都可根据上述要求而编制,在此,请允许不再详细描述。
其中负压装置10的单位工作量也会影响检测工作,于是通过控制电路40的控制,可得流量控制。
本发明的系统基本结构要求有控制电路40及计算装置4,和多项目检知的检测设备1,经多个采样管路3分区采样而得空气质量集中管理,异常时可经由信息显示装置5及传讯装置6的执行,达到异常通知强制提示效果。
有关传感设备111的项目区分,它有多项气体内容物的检测作用,也因不同项目有着不同的对应设置,如二氧化碳含量浓度的测试分析,本发明的检测设备1,其中一传感设备111必须设置有对应的检测装置,如以非分散性的红外线光波介入检视的设置,则选定其中的传感设备111为对应二氧化碳,设有一红外线光源,作用在一光学室,通过一探测器(芯片)取得由红外线光波通过光学室,被光学室内部干扰的前后波长改变差异信息,再交由计算装置4处理光电转换及比对操作,依此设置而得二氧化碳的浓度判断,则该传感设备111必须设有一光学腔室(图中未示),红外线光源、侦测芯片、光学腔室前后经所属的导入阀112决定导通汇入部113及汇出部114,进一步导接所求区域71的采样管路3及负压装置10以得一串联通路,所分析数据由计算装置4判断后从信息显示装置5及传讯装置6达成进一步通告的执行。
在系统接受人员设定启动后,控制电路40则依指示规则而在设定的时机,选择单一区域71,及单一或同步检测不同空气所含物项目而单一或同步开启所属项目的传感设备111所设的导入阀112,依靠负压装置10产生吸引动力而选择某一区域71的空气采样为分析对象。
通过控制电路40的控制,再可实施一块以上的区域71经汇集部2的集结作用在一件传感设备111,或两件传感设备111进行多区同步单项空气内容物或多项内容物的同步分析,于是控制电路40的设定可依实际要求,设定出合适的工作间歇时段,进行多区域或多项内容物的交错或同步检测操作,其设定可通过程序写入所得。
请再配合参阅图3所示,依据本发明的系统,实施方法如下说明,首先将室内空间7预先分割出多数的区域71之后,进行管路布局81作业,该作业依据如图1的关系安排,经由管理总成100所设的负压装置10进行负压力驱动,控制电路40则控制采样管路3所设的止逆阀31而进行采样作业82的作业,该作业为利用负压装置10的工作使需要采集的区域71所存在空气导入管理总成100所设的检测设备1,检测设备1获得样品即进行检测作业83作业,测得数据则交由计算装置4判断并发生信息提示84的操作,以得本发明基本工作目的。
上述的采样作业82,过程中先由控制电路40选定需要的区域71,及选定检测设备1内部的单项传感设备111,并同时操作该传感设备111所属的导入阀112,使采样管路3吸入的空气得流过检测设备1的传感设备111,并从负压装置10释放出,其中采样阶段性完成,则控制电路40反向操作止逆阀31,使的关闭,甚至汇集部2所设的止封阀21,该采样管路3内部处于负压状态。
又,控制电路40对止逆阀31、负压装置10或导入阀112或计算装置4,甚至传感设备111的项别选择的操作时序,则由使用者输入程序就可达到。
另有多种所含物的检测设置满足需要,有一氧化碳,相同于二氧化碳的基础设置有红外线光源、光学室、检测芯片,差别是需设有过滤相同吸收能力物质的滤膜,如过滤悬浮粒子,水气分子等,以滤过出一氧化碳使的集体进入光学室接受检视,利用一氧化碳具有吸收红外线光的特性及所产生的红外光束密度改变差异值,而依据判断为一氧化碳体积浓度含量,其判断同样由计算装置4工作。
另外,还有如臭氧的含量比检测,则依据臭氧对紫外线光波吸收的特性而在所属传感设备111设置有紫外线光源、光学室、侦测芯片等,建立在所属的传感设备111,该传感设备111则成单独功能的传感设备111。
另外,有关醛类物质,则需透过空气检体收集后,注入一液相分析设备,辅以试剂等器具,经由光学系统取得属析讯号面积依据为浓度比的判断,此设置系属较繁杂,唯一经由控制电路40的控制,加上自动化机械设备操作,同样可制成自动化检验系统,所得信号一起整合由计算装置4判断,或再经信息显示装置5及通信装置6的执行而达成通告。
本发明的实施,应用了管理总成100歧分多个具有耐压的采样管路3,分别伸探至不同的区域71,受控制电路40控制经负压装置10的负载导引想要检测的区域71内部存在的空气质量,集中在管理总成100所设的检测设备1作检测,检测设备1又受控制电路40的控制可选择检测空气内容物的项目,所得各种信息经计算装置4计算后得纪录,并从信息显示装置5出示,或由通信装置6达成远程通告,通过应用本发明的系统,可达到对各区空气质量自动监控手段,且得提示及远程通告,或反向远程操控的性质,得到全面具体的空气质量利便有效管控,为目前相关设备革新发明。恳请贵审查官明鉴,并请指示及早日完成审核为盼。
Claims (7)
1.一种气体质量集中管理的系统,该系统实施于大型封闭空间对其分割的各区域,集中监控各区域气体质量状态,包含有:
一管理总成,外向歧分有一路以上,具压力对抗的采样管路,采样管路的工作端设有一止逆阀,并各别伸探在独立的区域,管理总成的内部更包含有:
一进行多项检测传感设备的检测设备,前后各别连接一汇集部及一负压装置,串连形成包含采样管路的气体流过路径,其中每一传感设备具有所属的导入阀;
一计算装置,电气连接检测设备以对检测设备的数据判断;
一控制电路,电气连接检测设备及计算装置,和上述止逆阀;
一信息显示装置,显示由计算装置传来的信息。
2.如权利要求1所述的气体质量集中管理的系统,其中,检测设备内部前后分设有汇入部及汇出部,汇入部导通汇集部,汇出部导通负压装置,二者之间由多个传感设备排列所阻隔。
3.如权利要求1所述的气体质量集中管理的系统,其中的负压装置接受控制电路控制流量。
4.如权利要求1所述的气体质量集中管理的系统,其中的计算装置的工作时机受控制电路的控制而延迟于负压装置。
5.如权利要求1所述的气体质量集中管理的系统,其中在汇集部相对各个采样管路的入口,设有一止封阀。
6.一种气体质量集中管理的方法,该方法实施于大型封闭空间对其分割的各区域,集中监控各区域气体质量状态,步骤包含有:
一、管路布局,利用具有抗压的采样管路,工作端设有一止逆阀,并伸探到区分的区域,另一端集结在一管理总成所设的汇集部;
二、采集作业,选定意图检验的区域,经由控制电路的控制导通压力到管理总成所设的检测设备,其中在检测设备的另侧,形成负压力连贯上述的区域,使区域的气体导入检测设备。
三、检测操作,利用控制电路控制,开启选项的传感设备所属导入阀及计算装置。
四、信息提示,计算装置所判断数据经由一信息显示装置显示并提醒。
7.如权利要求6所述的气体质量集中管理的方法,其中计算装置所得信息通过一通信装置向远程传达。
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