CN110779779A - 一种大气污染治理用采样装置及采样方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种大气污染治理用采样装置及采样方法,涉及大气采样技术领域。本发明包括支座和大气采样器箱体,支座周侧面通过铰座铰接有若干支腿,支座底部固定连接有吊杆,吊杆下端固定连接有限位盘,吊杆周侧面滑动连接有调节环,调节环周侧面通过铰座铰接有若干连杆,连杆一端通过铰座与支腿周侧面铰接,限位盘上表面固定连接有支撑弹簧,支撑弹簧套设在吊杆周侧面上,支座底部对称固定连接有两个电动推杆。本发明通过支腿、吊杆、调节环、连杆、支撑弹簧和电动推杆的设计,结构简单,自动化强度较高,避免了现有的支架通常需要手动调整高度,操作较为麻烦,容易导致大气采样器侧翻,造成仪器损坏的问题。
Description
技术领域
本发明属于大气采样技术领域,特别是涉及一种大气污染治理用采样装置及采样方法。
背景技术
大气采样器是采集大气污染物或受污染空气的仪器或装置。其种类很多,按采集对象可分为气体采样器和颗粒物采样器;按使用场所可分为环境采样器和污染源采样器。此外,还有特殊用途的大气采样器,如同时采集气体和颗粒物质的采样器。气体采样器一般由收集器、流量计和抽气动力系统三部分组成。
大气采样器在使用过程中,需要收集不同高度的气体进行分别检测,而大气采样仪的规格是一定的,需要将其支撑在不同高度的支架上才能够使其收集不同高度的气体。而现有的支架通常需要手动调整高度,操作较为麻烦,并且手动调整力度不均匀,容易导致大气采样器侧翻,造成仪器损坏。
发明内容
本发明的目的在于提供一种大气污染治理用采样装置,通过支腿、吊杆、限位盘、调节环、连杆、支撑弹簧和电动推杆的设计,解决了现有的支架通常需要手动调整高度,操作较为麻烦,并且手动调整力度不均匀,容易导致大气采样器侧翻,造成仪器损坏的问题。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明为一种大气污染治理用采样装置及采样方法,包括支座和大气采样器箱体,所述大气采样器箱体卡接在支座上,所述大气采样器箱体内部设有采样装置、气体干燥器、微桥式气流质量传感器和采气泵;所述支座周侧面通过铰座铰接有若干支腿,所述支腿一端固定安装有滚轮,所述支座底部固定连接有吊杆,所述吊杆下端固定连接有限位盘,所述吊杆周侧面滑动连接有调节环,所述调节环周侧面通过铰座铰接有若干连杆,所述连杆一端通过铰座与支腿周侧面铰接,所述限位盘上表面固定连接有支撑弹簧,所述支撑弹簧套设在吊杆周侧面上,所述支撑弹簧一端与调节环底部固定连接,所述支座底部对称固定连接有两个电动推杆,所述电动推杆一端与调节环上表面固定连接。
进一步地,所述采样装置包括采样装置壳体,所述采样装置壳体侧壁上设有加热片和制冷片,所述采样装置壳体底部设有温度传感器,所述采样装置壳体内部设有采样瓶,所述采样瓶顶部设有进气口和出气口。
进一步地,所述进气口一端设有依次穿过采样装置壳体顶部和大气采样器箱体顶部的采气管,所述出气口一端设有穿过采样装置壳体顶部的导气管,所述导气管一端依次通过气体干燥器、微桥式气流质量传感器与采气泵相连。
进一步地,所述大气采样器箱体内部设有微处理器和蓄电池组,所述微处理器的输入端分别与温度传感器、微桥式气流质量传感器相连,所述微处理器的输出端分别与加热片、制冷片和设在大气采样器箱体外侧面的液晶显示屏相连。
进一步地,所述采气管上端口设有气体过滤器。
进一步地,所述采样瓶内设有液位传感器,所述液位传感器与微处理器的输入端相连。
进一步地,所述蓄电池组分别与电动推杆、加热片、温度传感器、制冷片、微处理器、液位传感器、微桥式气流质量传感器和采气泵电连接。
一种大气污染治理用采样装置的采样方法,包括以下步骤:
SS01将支座的支腿下端放在地面上,然后大气采样器箱体卡装在支座上,电动推杆带动调节环沿着吊杆上下滑动,调节环通过连杆带动支腿沿着支座上下转动,支腿下端的滚轮在地面上滚动,从而自动调整支座升降,调节大气采样器箱体的高度;
SS02启动采气泵,大气通过采气管进入采样瓶内,气体过滤器过滤掉气体中的粉尘颗粒,采样装置壳体使采样装置在一个密闭的空间内以高温或低温的环境下对特定气体含量进行检测;
SS03气体在采样瓶内发生反应后,依次通过导气管、气体干燥器、微桥式气流质量传感器和采气泵排出。
本发明具有以下有益效果:本发明通过支腿、吊杆、限位盘、调节环、连杆、支撑弹簧和电动推杆的设计,将支座的支腿下端放在地面上,然后大气采样器箱体卡装在支座上,电动推杆带动调节环沿着吊杆上下滑动,调节环通过连杆带动支腿沿着支座上下转动,支腿下端的滚轮在地面上滚动,从而自动调整支座升降,调节大气采样器箱体的高度,限位盘上的支撑弹簧通过调节环减缓大气采样器箱体产生的震动,提高了支座的稳定性,结构简单,自动化强度较高,避免了现有的支架通常需要手动调整高度,操作较为麻烦,并且手动调整力度不均匀,容易导致大气采样器侧翻,造成仪器损坏的问题。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为一种大气污染治理用采样装置的结构示意图;
图2为图1的结构正视图;
图3为图1仰视角的结构示意图;
图4为大气采样器箱体内部的结构示意图;
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-支座,2-大气采样器箱体,101-支腿,102-吊杆,103-限位盘,104-调节环,105-连杆,106-支撑弹簧,107-电动推杆,201-气体干燥器,202-微桥式气流质量传感器,203-采气泵,204-采样装置壳体,205-加热片,206-制冷片,207-温度传感器,208-采样瓶,209-采气管,210-导气管,211-微处理器,212-蓄电池组,213-气体过滤器,214-液位传感器。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。
请参阅图1-4,本发明为一种大气污染治理用采样装置,包括支座1和大气采样器箱体2,大气采样器箱体2卡接在支座1上,大气采样器箱体2内部设有采样装置、气体干燥器201、微桥式气流质量传感器202和采气泵203,气体干燥器201、微桥式气流质量传感器202和采气泵203均为现有技术,不再赘述;支座1周侧面通过铰座铰接有四个支腿101,支腿101一端固定安装有滚轮,支座1底部固定连接有吊杆102,吊杆102下端固定连接有限位盘103,吊杆102周侧面滑动连接有调节环104,调节环104周侧面通过铰座铰接有四个连杆105,连杆105一端通过铰座与支腿101周侧面铰接,限位盘103上表面固定连接有支撑弹簧106,支撑弹簧106套设在吊杆102周侧面上,支撑弹簧106一端与调节环104底部固定连接,支座1底部对称固定连接有两个电动推杆107,电动推杆107一端与调节环104上表面固定连接。
其中如图4所示,采样装置包括采样装置壳体204,采样装置壳体204侧壁上设有加热片205和制冷片206,采样装置壳体204底部设有温度传感器207,采样装置壳体204内部设有采样瓶208,采样瓶208顶部设有进气口和出气口。
其中如图4所示,进气口一端设有依次穿过采样装置壳体204顶部和大气采样器箱体2顶部的采气管209,出气口一端设有穿过采样装置壳体204顶部的导气管210,导气管210一端依次通过气体干燥器201、微桥式气流质量传感器202与采气泵203相连。
其中如图4所示,大气采样器箱体2内部设有微处理器211和蓄电池组212,微处理器211内部设置现有的PLC控制器,微处理器211的输入端分别与温度传感器207、微桥式气流质量传感器202相连,微处理器211的输出端分别与加热片205、制冷片206和设在大气采样器箱体2外侧面的液晶显示屏相连。
其中如图4所示,采气管209上端口设有气体过滤器213,气体过滤器213的结构及功能均为现有技术,不再赘述。
其中如图4所示,采样瓶208内设有液位传感器214,液位传感器214与微处理器211的输入端相连。
其中,蓄电池组212分别与电动推杆107、加热片205、温度传感器207、制冷片206、微处理器211、液位传感器214、微桥式气流质量传感器202和采气泵203电连接。
一种大气污染治理用采样装置的采样方法,包括以下步骤:
SS01将支座1的支腿101下端放在地面上,然后大气采样器箱体2卡装在支座1上,微处理器211控制电动推杆107带动调节环104沿着吊杆102上下滑动,调节环104通过连杆105带动支腿101沿着支座1上下转动,支腿101下端的滚轮在地面上滚动,从而自动调整支座1升降,调节大气采样器箱体2的高度,限位盘103上的支撑弹簧106通过调节环104减缓大气采样器箱体2内部设备产生的震动,提高了支座1的稳定性,结构简单,自动化强度较高,避免了现有的支架通常需要手动调整高度,操作较为麻烦,并且手动调整力度不均匀,容易导致大气采样器侧翻,造成仪器损坏的问题;
SS02启动采气泵203,大气通过采气管209进入采样瓶208内,气体过滤器213过滤掉气体中的粉尘颗粒,采样装置壳体204使采样装置在一个密闭的空间内以高温或低温的环境下对特定气体含量进行采样检测;
SS03气体在采样瓶208内发生反应后,依次通过导气管210、气体干燥器201、微桥式气流质量传感器202和采气泵203排出,微桥式气流质量传感器202优选为霍尼韦尔公司生产的微桥式气流质量传感器,其测量范围是0~1000ml/min,输出电压0~5V,具有体积小、精度高、信号处理最初预热所需时间短等优点;液位传感器214用于计量采样瓶208内的液位,当液位低于设定之后,此时需及时更换采样瓶208,液晶显示屏可用于显示当前液位、设定液位、气体流量、当前温度和设定温度等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
Claims (8)
1.一种大气污染治理用采样装置,包括支座(1)和大气采样器箱体(2),所述大气采样器箱体(2)卡接在支座(1)上,所述大气采样器箱体(2)内部设有采样装置、气体干燥器(201)、微桥式气流质量传感器(202)和采气泵(203);其特征在于:所述支座(1)周侧面通过铰座铰接有若干支腿(101),所述支腿(101)一端固定安装有滚轮,所述支座(1)底部固定连接有吊杆(102),所述吊杆(102)下端固定连接有限位盘(103),所述吊杆(102)周侧面滑动连接有调节环(104),所述调节环(104)周侧面通过铰座铰接有若干连杆(105),所述连杆(105)一端通过铰座与支腿(101)周侧面铰接,所述限位盘(103)上表面固定连接有支撑弹簧(106),所述支撑弹簧(106)套设在吊杆(102)周侧面上,所述支撑弹簧(106)一端与调节环(104)底部固定连接,所述支座(1)底部对称固定连接有两个电动推杆(107),所述电动推杆(107)一端与调节环(104)上表面固定连接。
2.根据权利要求1所述的一种大气污染治理用采样装置,其特征在于,所述采样装置包括采样装置壳体(204),所述采样装置壳体(204)侧壁上设有加热片(205)和制冷片(206),所述采样装置壳体(204)底部设有温度传感器(207),所述采样装置壳体(204)内部设有采样瓶(208),所述采样瓶(208)顶部设有进气口和出气口。
3.根据权利要求2所述的一种大气污染治理用采样装置,其特征在于,所述进气口一端设有依次穿过采样装置壳体(204)顶部和大气采样器箱体(2)顶部的采气管(209),所述出气口一端设有穿过采样装置壳体(204)顶部的导气管(210),所述导气管(210)一端依次通过气体干燥器(201)、微桥式气流质量传感器(202)与采气泵(203)相连。
4.根据权利要求1所述的一种大气污染治理用采样装置,其特征在于,所述大气采样器箱体(2)内部设有微处理器(211)和蓄电池组(212),所述微处理器(211)的输入端分别与温度传感器(207)、微桥式气流质量传感器(202)相连,所述微处理器(211)的输出端分别与加热片(205)、制冷片(206)和设在大气采样器箱体(2)外侧面的液晶显示屏相连。
5.根据权利要求3所述的一种大气污染治理用采样装置,其特征在于,所述采气管(209)上端口设有气体过滤器(213)。
6.根据权利要求2所述的一种大气污染治理用采样装置,其特征在于,所述采样瓶(208)内设有液位传感器(214),所述液位传感器(214)与微处理器(211)的输入端相连。
7.根据权利要求4所述的一种大气污染治理用采样装置,其特征在于,所述蓄电池组(212)分别与电动推杆(107)、加热片(205)、温度传感器(207)、制冷片(206)、微处理器(211)、液位传感器(214)、微桥式气流质量传感器(202)和采气泵(203)电连接。
8.如权利要求1-7任意一所述的一种大气污染治理用采样装置的采样方法,其特征在于,包括以下步骤:
SS01将支座(1)的支腿(101)下端放在地面上,然后大气采样器箱体(2)卡装在支座(1)上,电动推杆(107)带动调节环(104)沿着吊杆(102)上下滑动,调节环(104)通过连杆(105)带动支腿(101)沿着支座(1)上下转动,支腿(101)下端的滚轮在地面上滚动,从而自动调整支座(1)升降,调节大气采样器箱体(2)的高度;
SS02启动采气泵(203),大气通过采气管(209)进入采样瓶(208)内,气体过滤器(213)过滤掉气体中的粉尘颗粒,采样装置壳体(204)使采样装置在一个密闭的空间内以高温或低温的环境下对特定气体含量进行检测;
SS03气体在采样瓶(208)内发生反应后,依次通过导气管(210)、气体干燥器(201)、微桥式气流质量传感器(202)和采气泵(203)排出。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20200211 |
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