CN104964714B - 空气质量监测传感器精度保障设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了空气质量监测传感器精度保障设备包括:外壳、圆筒,转动杆一端穿过所述外壳上表面与所述外壳内的触发杆连接,所述转动杆另一端与位于所述外壳上方的测风板连接,所述触发杆能够绕所述固定钉旋转,所述触发杆一端通过弹簧与所述外壳内壁连接,所述触发杆另一端两侧均设有控制开关的按钮,温室气体监测传感器安装在固定板上,电动机通过导线和控制开关与蓄电池连接,滑轮镶嵌在滑轨内使得所述圆筒与所述固定板滑动连接,圆筒通过拉线与电动机的旋转轴连接,实现了设备设计合理,在刮风时对设备中的温室气体监测传感器进行封闭处理,保障了监测精度,监测较为准确的技术效果。

Description

空气质量监测传感器精度保障设备
技术领域
本发明涉及温室气体监测研究领域,尤其涉及一种空气质量监测传感器精度保障设备。
背景技术
温室气体指的是大气中能吸收地面反射的太阳辐射,并重新发射辐射的一些气体,如水蒸气、二氧化碳、大部分制冷剂等。它们的作用是使地球表面变得更暖,类似于温室截留太阳辐射,并加热温室内空气的作用。这种温室气体使地球变得更温暖的影响称为“温室效应”。水汽(H2O)、二氧化碳(CO2)、氧化亚氮 (N2O)、甲烷(CH4)等是地球大气中主要的温室气体。碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称,温室气体中最主要的气体是二氧化碳,因此用碳(Carbon)一词作为代表。
在现有技术中,工业生产中容易产生较多的碳排放,而如何控制工业中的碳排放成为重点研究的问题,在现有技术中,通常采用温室气体监测传感器来采集被监测地点的温室气体排放数据,然后将数据传输到处理中心进行处理,根据分析处理的结果对工厂排放的温室气体进行监控,当超标时则要求企业进行整改。
在现有技术中,为了监测企业全方面的碳排放,通常在工业园区内车间外也设有温室气体监测传感器来采集数据,但是当刮风时,容易将企业排放的温室气体瞬间吹走,此时温室气体监测传感器采集的数据为错误的数据,而将这些错误的数据记录如最终的碳排放计算中则将影响到企业温室气体排放的精度,导致监测不准确。
综上所述,本申请发明人在实现本申请实施例中发明技术方案的过程中,发现上述技术至少存在如下技术问题:
在现有技术中,现有的温室气体监测传感器设备存在在刮风时监测精度较差,监测不准确的技术问题。
发明内容
本发明提供了一种空气质量监测传感器精度保障设备,解决了现有的温室气体监测传感器设备存在在刮风时监测精度较差,监测不准确的技术问题,实现了设备设计合理,在刮风时对设备中的温室气体监测传感器进行封闭处理,保障了监测精度,监测较为准确的技术效果。
为解决上述技术问题,本申请实施例提供了空气质量监测传感器精度保障设备,所述设备包括:
外壳、圆筒,转动杆一端穿过所述外壳上表面与所述外壳内的触发杆连接,所述转动杆另一端与位于所述外壳上方的测风板连接,所述测风板竖直放置,所述触发杆通过固定钉固定在所述外壳内底部,所述触发杆能够绕所述固定钉旋转,所述触发杆一端通过弹簧与所述外壳内壁连接,所述触发杆另一端两侧均设有控制开关的按钮,温室气体监测传感器安装在固定板上,所述固定板上还设有蓄电池,所述固定板上方通过支架固定有一电动机,所述电动机通过导线和所述控制开关与所述蓄电池连接,所述圆筒两端为开口状,所述圆筒内壁设有滑轨,所述固定板侧边设有滑轮,所述滑轮镶嵌在所述滑轨内使得所述圆筒与所述固定板滑动连接,所述圆筒通过拉线与所述电动机的旋转轴连接。
其中,所述外壳为长方体状,所述外壳采用角钢制成,所述外壳表面涂有防锈漆。
其中,所述触发杆中部设有一竖直方向的固定孔,固定钉一端穿过所述固定孔对所述触发杆进行竖直方向的固定。
其中,所述固定板通过支撑架固定在工业园区地面上方,所述支撑架一端与所述固定板底面连接,所述支撑架另一端固定在工业园区地面。
本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
由于采用了将空气质量监测传感器精度保障设备设计为包括:外壳、圆筒,转动杆一端穿过所述外壳上表面与所述外壳内的触发杆连接,所述转动杆另一端与位于所述外壳上方的测风板连接,所述测风板竖直放置,所述触发杆通过固定钉固定在所述外壳内底部,所述触发杆能够绕所述固定钉旋转,所述触发杆一端通过弹簧与所述外壳内壁连接,所述触发杆另一端两侧均设有控制开关的按钮,温室气体监测传感器安装在固定板上,所述固定板上还设有蓄电池,所述固定板上方通过支架固定有一电动机,所述电动机通过导线和所述控制开关与所述蓄电池连接,所述圆筒两端为开口状,所述圆筒内壁设有滑轨,所述固定板侧边设有滑轮,所述滑轮镶嵌在所述滑轨内使得所述圆筒与所述固定板滑动连接,所述圆筒通过拉线与所述电动机的旋转轴连接的技术方案,即当刮风时,风刮在挡风板上,带动挡风板旋转,进而带动转动杆转动,进而带动下方外壳内的触发杆转动,触发杆转动的过程中与控制开关的按钮接触,对按钮挤压触发开关下压导通,这时电路导通后蓄电池对电动机供电,使得电动机带动旋转轴转动,旋转轴转动的过程中将与之连接的拉线往上拉扯,进而将下方的圆筒向上拉扯,圆筒向上移动进而利用圆筒外壁对固定板形成包裹,进而对固定板上的温室气体监测传感器进行保护,防止风刮,进而防止温室气体监测传感器周围强烈的空气流动,导致温室气体监测传感器监测到不准确的数据,当停止刮风后,利用弹簧的自动回位,使得触发杆回位,进而按钮自动弹出,导致断电,电动机旋转轴不再对拉线进行拉扯,圆筒利用重力自动回位,温室气体监测传感器继续进行监测,所以,有效解决了现有的温室气体监测传感器设备存在在刮风时监测精度较差,监测不准确的技术问题,进而实现了设备设计合理,在刮风时对设备中的温室气体监测传感器进行封闭处理,保障了监测精度,监测较为准确的技术效果。
附图说明
图1是本申请实施例一中空气质量监测传感器精度保障设备的结构示意图;
其中,1-外壳,2-圆筒,3-转动杆,4-触发杆,5-测风板,6-固定钉,7-弹簧,8-按钮,9-温室气体监测传感器,10-固定板,11-蓄电池,12-支架,13-电动机,14-导线,15-滑轮,16-拉线,17-旋转轴。
具体实施方式
本发明提供了一种空气质量监测传感器精度保障设备,解决了现有的温室气体监测传感器设备存在在刮风时监测精度较差,监测不准确的技术问题,实现了设备设计合理,在刮风时对设备中的温室气体监测传感器进行封闭处理,保障了监测精度,监测较为准确的技术效果。
本申请实施中的技术方案为解决上述技术问题。总体思路如下:
采用了将空气质量监测传感器精度保障设备设计为包括:外壳、圆筒,转动杆一端穿过所述外壳上表面与所述外壳内的触发杆连接,所述转动杆另一端与位于所述外壳上方的测风板连接,所述测风板竖直放置,所述触发杆通过固定钉固定在所述外壳内底部,所述触发杆能够绕所述固定钉旋转,所述触发杆一端通过弹簧与所述外壳内壁连接,所述触发杆另一端两侧均设有控制开关的按钮,温室气体监测传感器安装在固定板上,所述固定板上还设有蓄电池,所述固定板上方通过支架固定有一电动机,所述电动机通过导线和所述控制开关与所述蓄电池连接,所述圆筒两端为开口状,所述圆筒内壁设有滑轨,所述固定板侧边设有滑轮,所述滑轮镶嵌在所述滑轨内使得所述圆筒与所述固定板滑动连接,所述圆筒通过拉线与所述电动机的旋转轴连接的技术方案,即当刮风时,风刮在挡风板上,带动挡风板旋转,进而带动转动杆转动,进而带动下方外壳内的触发杆转动,触发杆转动的过程中与控制开关的按钮接触,对按钮挤压触发开关下压导通,这时电路导通后蓄电池对电动机供电,使得电动机带动旋转轴转动,旋转轴转动的过程中将与之连接的拉线往上拉扯,进而将下方的圆筒向上拉扯,圆筒向上移动进而利用圆筒外壁对固定板形成包裹,进而对固定板上的温室气体监测传感器进行保护,防止风刮,进而防止温室气体监测传感器周围强烈的空气流动,导致温室气体监测传感器监测到不准确的数据,当停止刮风后,利用弹簧的自动回位,使得触发杆回位,进而按钮自动弹出,导致断电,电动机旋转轴不再对拉线进行拉扯,圆筒利用重力自动回位,温室气体监测传感器继续进行监测,所以,有效解决了现有的温室气体监测传感器设备存在在刮风时监测精度较差,监测不准确的技术问题,进而实现了设备设计合理,在刮风时对设备中的温室气体监测传感器进行封闭处理,保障了监测精度,监测较为准确的技术效果。
为了更好的理解上述技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明。
实施例一:
在实施例一中,提供了空气质量监测传感器精度保障设备,请参考图1,所述设备包括:
外壳1、圆筒2,转动杆3一端穿过所述外壳1上表面与所述外壳1内的触发杆4连接,所述转动杆3另一端与位于所述外壳1上方的测风板5连接,所述测风板5竖直放置,所述触发杆4通过固定钉6固定在所述外壳1内底部,所述触发杆4能够绕所述固定钉6旋转,所述触发杆4一端通过弹簧7与所述外壳1内壁连接,所述触发杆4另一端两侧均设有控制开关的按钮8,温室气体监测传感器9安装在固定板10上,所述固定板10上还设有蓄电池11,所述固定板10上方通过支架12固定有一电动机13,所述电动机13通过导线14和所述控制开关与所述蓄电池11连接,所述圆筒2两端为开口状,所述圆筒2内壁设有滑轨,所述固定板10侧边设有滑轮15,所述滑轮15镶嵌在所述滑轨内使得所述圆筒2与所述固定板10滑动连接,所述圆筒2通过拉线16与所述电动机13的旋转轴17连接。
其中,在本申请实施例中,所述外壳为长方体状,所述外壳采用角钢制成,所述外壳表面涂有防锈漆。
其中,在本申请实施例中,采用角钢可以保障设备的强度,凃防锈漆可以防止生锈。
其中,在本申请实施例中,所述触发杆中部设有一竖直方向的固定孔,固定钉一端穿过所述固定孔对所述触发杆进行竖直方向的固定。
其中,在本申请实施例中,所述固定板通过支撑架固定在工业园区地面上方,所述支撑架一端与所述固定板底面连接,所述支撑架另一端固定在工业园区地面。
其中,在本申请实施例中,其中,在本申请实施例中,温室气体监测传感器为现有技术中常用的温室气体监测设备,温室气体监测传感器将采集到的数据传输到服务端进行分析处理,可以得出相应监测点的温室气体排放数据,进而对温室气体排放进行监控,如二氧化碳传感器等。
上述本申请实施例中的技术方案,至少具有如下的技术效果或优点:
由于采用了将空气质量监测传感器精度保障设备设计为包括:外壳、圆筒,转动杆一端穿过所述外壳上表面与所述外壳内的触发杆连接,所述转动杆另一端与位于所述外壳上方的测风板连接,所述测风板竖直放置,所述触发杆通过固定钉固定在所述外壳内底部,所述触发杆能够绕所述固定钉旋转,所述触发杆一端通过弹簧与所述外壳内壁连接,所述触发杆另一端两侧均设有控制开关的按钮,温室气体监测传感器安装在固定板上,所述固定板上还设有蓄电池,所述固定板上方通过支架固定有一电动机,所述电动机通过导线和所述控制开关与所述蓄电池连接,所述圆筒两端为开口状,所述圆筒内壁设有滑轨,所述固定板侧边设有滑轮,所述滑轮镶嵌在所述滑轨内使得所述圆筒与所述固定板滑动连接,所述圆筒通过拉线与所述电动机的旋转轴连接的技术方案,即当刮风时,风刮在挡风板上,带动挡风板旋转,进而带动转动杆转动,进而带动下方外壳内的触发杆转动,触发杆转动的过程中与控制开关的按钮接触,对按钮挤压触发开关下压导通,这时电路导通后蓄电池对电动机供电,使得电动机带动旋转轴转动,旋转轴转动的过程中将与之连接的拉线往上拉扯,进而将下方的圆筒向上拉扯,圆筒向上移动进而利用圆筒外壁对固定板形成包裹,进而对固定板上的温室气体监测传感器进行保护,防止风刮,进而防止温室气体监测传感器周围强烈的空气流动,导致温室气体监测传感器监测到不准确的数据,当停止刮风后,利用弹簧的自动回位,使得触发杆回位,进而按钮自动弹出,导致断电,电动机旋转轴不再对拉线进行拉扯,圆筒利用重力自动回位,温室气体监测传感器继续进行监测,所以,有效解决了现有的温室气体监测传感器设备存在在刮风时监测精度较差,监测不准确的技术问题,进而实现了设备设计合理,在刮风时对设备中的温室气体监测传感器进行封闭处理,保障了监测精度,监测较为准确的技术效果。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (1)

1.空气质量监测传感器精度保障设备,其特征在于,所述设备包括:
外壳、圆筒,转动杆一端穿过所述外壳上表面与所述外壳内的触发杆连接,所述转动杆另一端与位于所述外壳上方的测风板连接,所述测风板竖直放置,所述触发杆通过固定钉固定在所述外壳内底部,所述触发杆能够绕所述固定钉旋转,所述触发杆一端通过弹簧与所述外壳内壁连接,所述触发杆另一端两侧均设有控制开关的按钮,温室气体监测传感器安装在固定板上,所述固定板上还设有蓄电池,所述固定板上方通过支架固定有一电动机,所述电动机通过导线和所述控制开关与所述蓄电池连接,所述圆筒两端为开口状,所述圆筒内壁设有滑轨,所述固定板侧边设有滑轮,所述滑轮镶嵌在所述滑轨内使得所述圆筒与所述固定板滑动连接,所述圆筒通过拉线与所述电动机的旋转轴连接;所述外壳为长方体状,所述外壳采用角钢制成,所述外壳表面涂有防锈漆;所述触发杆中部设有一竖直方向的固定孔,固定钉一端穿过所述固定孔对所述触发杆进行竖直方向的固定;所述固定板通过支撑架固定在工业园区地面上方,所述支撑架一端与所述固定板底面连接,所述支撑架另一端固定在工业园区地面。
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