CN111957156A - 一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统 - Google Patents

一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统 Download PDF

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Abstract

本发明属于空气参数检测设备技术领域,尤其为一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统,包括空心箱体和检测器主体,所述空心箱体的内部固定连接有导流管,所述导流管的表面固定连接有检测导管,所述空心箱体的内底壁分别固定连接有水箱和活性炭箱,所述水箱和活性炭箱之间固定连接有第一连通管,所述水箱的内壁固定连接有粗过滤板,所述导流管的表面固定连接有分支管,所述空心箱体的一侧设置有过滤箱体,所述过滤箱体的一侧固定连接有第二连通管。本发明通过水箱、活性炭箱和过滤箱体,使得检测后的空气可以更好的得到处理,从而保障排出去的空气质量更高,避免了污染工作环境,而且提高了设备的整体环保性。

Description

一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统
技术领域
本发明涉及空气参数检测设备技术领域,具体为一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统。
背景技术
光纤传感器是一种将被测对象的状态转变为可测的光信号的传感器,光纤传感器的工作原理是将光源入射的光束经由光纤送入调制器,在调制器内与外界被测参数的相互作用,使光的光学性质如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等发生变化,成为被调制的光信号,再经过光纤送入光电器件、经解调器后获得被测参数,其中运用于其中的空气也需要相应的参数检测,故而需要空气多参数检测设备的配合;
但是现有的空气多参数检测系统存在以下问题:
1、现有的空气多参数检测系统在使用的时候,往往只是对空气进行检测,检测后的空气不经处理就再次排回大自然,这样会使相应的杂质亦或是气味漂浮在外界空气中,从而降低了工作环境的质量;
2、现有的空气多参数检测系统,在不使用期间,检测器主体很容易受到撞击产生损坏,从而带来一定的经济损失。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统,解决了现有的空气多参数检测系统在使用的时候功能性单一和检测器主体很容易受到撞击产生损坏的问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统,包括空心箱体和检测器主体,所述空心箱体的内部固定连接有导流管,所述导流管的表面固定连接有检测导管,所述空心箱体的内底壁分别固定连接有水箱和活性炭箱,所述水箱和活性炭箱之间固定连接有第一连通管,所述水箱的内壁固定连接有粗过滤板,所述导流管的表面固定连接有分支管,所述空心箱体的一侧设置有过滤箱体,所述过滤箱体的一侧固定连接有第二连通管,所述过滤箱体的内底壁固定连接有第一精过滤板,所述过滤箱体的上端设置有顶盖,所述顶盖的下端固定连接有第二精过滤板,所述顶盖的上端螺纹连接有扭固螺丝,所述过滤箱体的上端开设有螺纹孔,所述过滤箱体的外表面固定连接有环形橡胶块,所述空心箱体的上端固定连接有防护壳体。
作为本发明的一种优选技术方案,所述防护壳体的上端固定连接有固定块,所述固定块通过转轴转动连接有盖门,所述防护壳体的正面固定安装有观测玻璃,所述盖门的内测表面固定连接有第一磁铁块,所述防护壳体的上端固定连接有第二磁铁块。
作为本发明的一种优选技术方案,所述空心箱体的一侧分别固定连接有进水管和出水管,所述出水管的外表面固定安装有止水阀,所述进水管和出水管均贯穿空心箱体的侧壁与水箱固定连接。
作为本发明的一种优选技术方案,所述空心箱体和过滤箱体的下端表面固定连接有底板,所述底板的下端固定连接有移动轮,所述过滤箱体的一侧表面固定连接有出气管,两个所述盖门的外侧表面均固定连接有拉动把手。
作为本发明的一种优选技术方案,两个所述检测导管的一端与检测器主体的两侧表面固定连接,所述第二连通管贯穿检测器主体的侧壁并与活性炭箱的侧壁固定连接。
作为本发明的一种优选技术方案,所述扭固螺丝螺旋在螺纹孔的内壁,且螺纹孔的开设直径与扭固螺丝的设计直径相互适配。
作为本发明的一种优选技术方案,所述防护壳体套设在检测器主体的四周,所述第一磁铁块与防护壳体通过第一磁铁块和第二磁铁块吸附连接。
作为本发明的一种优选技术方案,所述分支管的下端贯穿粗过滤板并与粗过滤板固定连接,所述顶盖和过滤箱体通过扭固螺丝和螺纹孔固定连接。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统,具备以下有益效果:
1、该基于光纤传感器的空气多参数检测系统,通过水箱、活性炭箱和过滤箱体,使得检测后的空气可以更好的得到处理,从而保障排出去的空气质量更高,避免了污染工作环境,而且提高了设备的整体环保性。
2、该基于光纤传感器的空气多参数检测系统,通过防护壳体、盖门和观测玻璃,让检测器主体在使用的时候亦或是放置不用的期间均可得到更好的保护,从而避免了损坏带来的额外开支。
附图说明
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明结构侧视图;
图3为本发明结构剖视图;
图4为本发明防护壳体的结构示意图。
图中:1、空心箱体;2、检测器主体;3、导流管;4、检测导管;5、水箱;6、活性炭箱;7、第一连通管;8、粗过滤板;9、分支管;10、过滤箱体;11、第二连通管;12、第一精过滤板;13、顶盖;14、第二精过滤板;15、扭固螺丝;16、螺纹孔;17、环形橡胶块;18、防护壳体;19、固定块;20、盖门;21、观测玻璃;22、第一磁铁块;23、第二磁铁块;24、进水管;25、出水管;26、止水阀;27、底板;28、移动轮;29、出气管;30、拉动把手。
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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例
请参阅图1-4,本发明提供以下技术方案:一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统,包括空心箱体1和检测器主体2,空心箱体1的内部固定连接有导流管3,导流管3的表面固定连接有检测导管4,空心箱体1的内底壁分别固定连接有水箱5和活性炭箱6,水箱5和活性炭箱6之间固定连接有第一连通管7,水箱5的内壁固定连接有粗过滤板8,导流管3的表面固定连接有分支管9,空心箱体1的一侧设置有过滤箱体10,过滤箱体10的一侧固定连接有第二连通管11,过滤箱体10的内底壁固定连接有第一精过滤板12,过滤箱体10的上端设置有顶盖13,顶盖13的下端固定连接有第二精过滤板14,顶盖13的上端螺纹连接有扭固螺丝15,过滤箱体10的上端开设有螺纹孔16,过滤箱体10的外表面固定连接有环形橡胶块17,空心箱体1的上端固定连接有防护壳体18。
本实施方案中,其中过滤箱体10和顶盖13是可以分离的,具体步骤如下:首先将扭固螺丝15从而螺纹孔16的内壁扭出,然后便可将顶盖13连带第二精过滤板14进行分离,便于对过滤箱体10的内部以及第一精过滤板12和第二精过滤板14进行清理。
具体的,防护壳体18的上端固定连接有固定块19,固定块19通过转轴转动连接有盖门20,防护壳体18的正面固定安装有观测玻璃21,盖门20的内测表面固定连接有第一磁铁块22,防护壳体18的上端固定连接有第二磁铁块23。
本实施例中,其中检测器主体2若是需要检修的时候,可以拉动拉动把手30,然后让两扇盖门20通过固定块19产生旋转打开,检修完毕后再次旋回,让第一磁铁块22与第二磁铁块23吸附便可。
具体的,空心箱体1的一侧分别固定连接有进水管24和出水管25,出水管25的外表面固定安装有止水阀26,进水管24和出水管25均贯穿空心箱体1的侧壁与水箱5固定连接。
本实施例中,止水阀26的设计,方便了对出水管25的出水速度进行控制,而且在不需要更换水源的时候,能够彻底的将出水管25进行闭合。
具体的,空心箱体1和过滤箱体10的下端表面固定连接有底板27,底板27的下端固定连接有移动轮28,过滤箱体10的一侧表面固定连接有出气管29,两个盖门20的外侧表面均固定连接有拉动把手30。
本实施例中,其中整个设备会在底板27和移动轮28的配合下产生移动,让设备可以更好的移至指定的位置进行使用,还有就是拉动把手30的设计,让两扇盖门20可以更好的打开。
具体的,两个检测导管4的一端与检测器主体2的两侧表面固定连接,第二连通管11贯穿检测器主体2的侧壁并与活性炭箱6的侧壁固定连接。
本实施例中,检测导管4在与检测器主体2进行连接后,可以更好的将导入的空气传递给检测器主体2进行检测,从而获得所需信息。
具体的,扭固螺丝15螺旋在螺纹孔16的内壁,且螺纹孔16的开设直径与扭固螺丝15的设计直径相互适配。
本实施例中,螺纹孔16在进行开设的时候,需要对应螺纹孔16的设计直径来开设,从而让扭固螺丝15螺旋进螺纹孔16的内壁后可以更加的稳定。
具体的,防护壳体18套设在检测器主体2的四周,第一磁铁块22与防护壳体18通过第一磁铁块22和第二磁铁块23吸附连接。
本实施例中,其中第一磁铁块22与第二磁铁块23的磁极设计相反,从而更好的让两块磁铁块进行吸附,达到更好的固定效果。
具体的,分支管9的下端贯穿粗过滤板8并与粗过滤板8固定连接,顶盖13和过滤箱体10通过扭固螺丝15和螺纹孔16固定连接。
本实施例中,分支管9的长度在进行设计的时候,需要贯穿粗过滤板8,从而让空气在水处理后可以得到初步的过滤处理。
本发明的工作原理及使用流程:此基于光纤传感器的空气多参数检测系统在使用的时候,首先通过导流管3导入需要检测的空气,空气在导流管3的内壁流动的时候,会有相应的空气通过检测导管4,从而让检测器主体2对空气进行检测,而检测期间,多余的空气亦或是检测后的空气均会通过分支管9导入到水箱5的内部,然后通过水液将易溶于水的颗粒进行处理,而后通过粗过滤板8进行初步过滤,随后通过第一连通管7导入到活性炭箱6的内部,经过活性炭进行除味,除味后的空气通过第二连通管11导入到过滤箱体10的内部,然后在第一精过滤板12和第二精过滤板14的作用下进行精细过滤,最终通过出气管29将处理后的空气进行排放,还有就是设备在使用的过程中,检测器主体2可以在防护壳体18的作用下得到相应的保护,通过观测玻璃21便可读取检测器主体2上显示的数据。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,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。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统,包括空心箱体(1)和检测器主体(2),其特征在于:所述空心箱体(1)的内部固定连接有导流管(3),所述导流管(3)的表面固定连接有检测导管(4),所述空心箱体(1)的内底壁分别固定连接有水箱(5)和活性炭箱(6),所述水箱(5)和活性炭箱(6)之间固定连接有第一连通管(7),所述水箱(5)的内壁固定连接有粗过滤板(8),所述导流管(3)的表面固定连接有分支管(9),所述空心箱体(1)的一侧设置有过滤箱体(10),所述过滤箱体(10)的一侧固定连接有第二连通管(11),所述过滤箱体(10)的内底壁固定连接有第一精过滤板(12),所述过滤箱体(10)的上端设置有顶盖(13),所述顶盖(13)的下端固定连接有第二精过滤板(14),所述顶盖(13)的上端螺纹连接有扭固螺丝(15),所述过滤箱体(10)的上端开设有螺纹孔(16),所述过滤箱体(10)的外表面固定连接有环形橡胶块(17),所述空心箱体(1)的上端固定连接有防护壳体(18)。
2.根据权利要求1所述的一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统,其特征在于:所述防护壳体(18)的上端固定连接有固定块(19),所述固定块(19)通过转轴转动连接有盖门(20),所述防护壳体(18)的正面固定安装有观测玻璃(21),所述盖门(20)的内测表面固定连接有第一磁铁块(22),所述防护壳体(18)的上端固定连接有第二磁铁块(23)。
3.根据权利要求1所述的一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统,其特征在于:所述空心箱体(1)的一侧分别固定连接有进水管(24)和出水管(25),所述出水管(25)的外表面固定安装有止水阀(26),所述进水管(24)和出水管(25)均贯穿空心箱体(1)的侧壁与水箱(5)固定连接。
4.根据权利要求2所述的一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统,其特征在于:所述空心箱体(1)和过滤箱体(10)的下端表面固定连接有底板(27),所述底板(27)的下端固定连接有移动轮(28),所述过滤箱体(10)的一侧表面固定连接有出气管(29),两个所述盖门(20)的外侧表面均固定连接有拉动把手(30)。
5.根据权利要求1所述的一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统,其特征在于:两个所述检测导管(4)的一端与检测器主体(2)的两侧表面固定连接,所述第二连通管(11)贯穿检测器主体(2)的侧壁并与活性炭箱(6)的侧壁固定连接。
6.根据权利要求1所述的一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统,其特征在于:所述扭固螺丝(15)螺旋在螺纹孔(16)的内壁,且螺纹孔(16)的开设直径与扭固螺丝(15)的设计直径相互适配。
7.根据权利要求2所述的一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统,其特征在于:所述防护壳体(18)套设在检测器主体(2)的四周,所述第一磁铁块(22)与防护壳体(18)通过第一磁铁块(22)和第二磁铁块(23)吸附连接。
8.根据权利要求1所述的一种基于光纤传感器的空气多参数检测系统,其特征在于:所述分支管(9)的下端贯穿粗过滤板(8)并与粗过滤板(8)固定连接,所述顶盖(13)和过滤箱体(10)通过扭固螺丝(15)和螺纹孔(16)固定连接。
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