CN112924345A - 一种扬尘站辅助监测装置 - Google Patents

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Abstract

本发明属于环境监测技术领域,且公开了一种扬尘站辅助监测装置,包括底座板与环形板,所述环形板内部的中部固定安装有检测箱,所述检测箱内部的下端活动卡接有抽板,且检测箱两侧的上端均固定安装有抽气管,两个所述抽气管的外侧均固定安装有抽气扇,所述检测箱的顶部固定安装有合页盖,所述合页盖底部的中部固定安装有密封盘,所述密封盘底部的中部固定安装有光照度传感器。本发明通过设置有检测器、检测箱与光照度传感器等达到检测准确的目的,需要检测的环境空气往往是通过打开合页盖,利用自然空气的流动让其均匀的进入腔室内部,通过设置有弯折的抽气管、可封闭覆盖的合页盖与抽板。

Description

一种扬尘站辅助监测装置
技术领域
本发明属于环境监测技术领域,具体是一种扬尘站辅助监测装置。
背景技术
扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分,降雨后利用雨水资源立即清扫洗刷道路积存的泥水,是避免道路泥土风干后反复形成扬尘最有效手段,同时能够避免晴天时清扫形成扬尘,也能极大地节约清洁用水,是中国广大城镇应当立即采取的措施,在硬化道路的设计和施工时,注意严格采用合理的路面横向坡度和道路边缘排水设计,利用自然降水径流冲刷清洁路面尘土,对于降低扬尘污染可以起到事半功倍的效果,是治理扬尘污染的重要长效措施。
为了有效的检测城市扬尘情况,基本上各个城市都会设置有扬尘站作为空气的检测场所,现有的扬尘装置基本上还是停留在空气颗粒捕捉的阶段,即通过检测单位区域中粉尘的颗粒数量,从而判断其颗粒浓度,以便了解空气质量的好坏,但是该手段处理设备相对应落后,往往监测起来不仅麻烦,同时还存在不准确问题,不利于城市环境的检测。
另外受到自然环境与人为因素的影响,不同区域的颗粒浓度往往不同吗,现有的处理手段则是多个区域布置相应的设施,一方面投入成本大,另一方面不好管理与维护。
发明内容
本发明的目的是针对以上问题,本发明提供了一种扬尘站辅助监测装置,具有粉尘浓度检测准确、移动方便效果好与清洁容易操作的优点。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种扬尘站辅助监测装置,包括底座板与环形板,所述环形板内部的中部固定安装有检测箱,所述检测箱内部的下端活动卡接有抽板,且检测箱两侧的上端均固定安装有抽气管,两个所述抽气管的外侧均固定安装有抽气扇,所述检测箱的顶部固定安装有合页盖,所述合页盖底部的中部固定安装有密封盘,所述密封盘底部的中部固定安装有光照度传感器,所述检测箱内部的中部开设有腔室,所述合页盖底部的两端均固定安装有缓冲架,所述腔室内部的下端固定安装有检测器,所述检测箱背面的中部固定安装有显示器,且检测箱背面的上方固定安装有遮盖布,所述遮盖布正面的底部、背面的左右两端及底部均固定安装有磁力条,所述检测器顶部的中部固定安装有射线灯。
作为本发明的一种优选技术方案,所述底座板的右侧固定安装有推架,且底座板的顶部等角度环形固定安装有三个液压杆,三个所述液压杆的上端均固定安装有支撑腿,三个所述支撑腿的底部均固定安装有万向轮。
作为本发明的一种优选技术方案,所述检测器包括有四个引导柱,四个所述引导柱的中部活动卡接有升降盘,所述升降盘底部的中部固定安装有砥柱,所述砥柱的底部固定安装有控制架,所述控制架的四边均固定安装有直线轴承,所述升降盘底部的中部套接有螺纹柱,所述直线轴承底部的中部活动卡接有轴承,所述轴承的外围固定安装有转动筒,所述升降盘顶部的中部固定安装有射线灯。
作为本发明的一种优选技术方案,所述检测箱顶部的两端均开设有收纳槽,所述缓冲架是由两段矩形条转动连接且其上下顶端也采用转动连接,下段所述矩形条的长度值大于上端矩形条长度值,且下端矩形条的中部开设有矩形槽,所述矩形槽能够容纳上端矩形条放置,所述缓冲架叠合时的高度值与收纳槽的深度值相一致。
作为本发明的一种优选技术方案,两个所述抽气管均为Z形结构,且抽气管的内侧端均为倾斜向下开设,两个所述抽气管的内侧相对应。
作为本发明的一种优选技术方案,所述检测箱背面的两端均固定安装有遮盖条,所述遮盖条的表面安装有磁力软条,所述遮盖布自然放置时能够完全覆盖住显示器,所述合页盖顶部的前端安装有软磁力条,所述遮盖布往上翻折时能够与合页盖上的软磁力条吸附固定。
作为本发明的一种优选技术方案,所述腔室是由三段式结构组成,上下两段所述腔室的直径值相等且均小于中段腔室的直径值,所述检测器中的四个引导柱的上下端分别均固定安装在中段腔室的上下端,且检测器中升降盘的活动范围为中段腔室区域。
作为本发明的一种优选技术方案,所述合页盖完全覆盖时光照度传感器与射线灯位置相对应,所述光照度传感器与显示器电性连接。
作为本发明的一种优选技术方案,四个所述直线轴承分别活动套接在四个引导柱的外围,且直线轴承的中部活动套接在螺纹柱的外围,所述轴承的内外围分别活动卡接在直线轴承下端的外围与转动筒内部的上端。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1、本发明通过设置有检测器、检测箱与光照度传感器等达到检测准确的目的,需要检测的环境空气往往是通过打开合页盖,利用自然空气的流动让其均匀的进入腔室内部,通过设置有弯折的抽气管、可封闭覆盖的合页盖与抽板,此时检测区域的腔室就形成了一个简单的暗室环境,随后人工根据实际情况简单调节好检测器的高度位置、射线灯光束的强度,随后光束能够穿过腔室内部的悬浮颗粒照射在光照度传感器的底部,光照度传感器能够根据光束的变化情况转化为光强数据,最终作用显示在显示器上,本专利采用的形式最大程度上确保了检测样品的真实、操作环境的良好,并且根据实际情况还能够通过检测器进行相关不足的补偿处理,最终得出的数据准确有效。
2、本发明通过设置有环形板、液压杆与支撑腿等达到移动方便效果好的目的,为了保证使用的方便,整个检测装置底部设置有相应的移动装置,并且液压杆能够在控制整个检测箱与环形板高度升降的同时,实现对设备的移动与否,当需要实现整个设备移动时,人工控制三个液压杆降低,与此同时支撑腿会在力的作用下凸出与底座板的底部,三个万向轮开始形成对地面的支撑,另外检测箱的底部也会与底座板的顶部相接触,整体移动稳定效果好;当需要进行设备检测时,人工控制三个液压杆升高工作,此时支撑腿逐渐往上移动,底座板开始与地面接触,整个设备支撑稳定效果好,另外检测箱同步被升高,也方便相关人员打开抽板实现检测器位置的调整,整个结构设计简单实用性强。
3、本发明通过设置有合页盖、检测器与遮盖布等达到清洁容易操作,腔室内部进入到灰尘空气,往往难以清理,此时利用两个抽气管与两个抽气扇配合工作,两个抽气管的内侧边为斜口所以形成了相对较叉的吸尘区域,后续内部垃圾灰尘吸附效果好,操作人员处理也简单容易;设置有缓冲架结构主要是方便对合页盖开关闭合的控制,设置有遮盖布则是对显示器的有效保护,上述结构配合工作,能够极大地提升设备的操作便捷性,适合大规模推广使用。
附图说明
图1为本发明结构整体示意图;
图2为本发明结构背面示意图;
图3为本发明结构俯视示意图;
图4为本发明结构液压杆、支撑腿与环形板位置示意图;
图5为本发明结构腔室截面示意图;
图6为本发明结构检测箱背面示意图;
图7为本发明结构检测器示意图;
图8为本发明结构检测器爆炸示意图。
图中:1、底座板;2、推架;3、液压杆;4、支撑腿;5、万向轮;6、环形板;7、检测箱;8、抽板;9、抽气管;10、抽气扇;11、合页盖;12、密封盘;13、光照度传感器;14、腔室;15、缓冲架;16、检测器;161、引导柱;162、升降盘;163、控制架;164、直线轴承;165、砥柱;166、螺纹柱;167、轴承;168、转动筒;17、显示器;18、遮盖布;19、磁力条;20、射线灯。
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。
如图1至图8所示,本发明提供一种扬尘站辅助监测装置,包括底座板1与环形板6,环形板6内部的中部固定安装有检测箱7,检测箱7内部的下端活动卡接有抽板8,且检测箱7两侧的上端均固定安装有抽气管9,两个抽气管9的外侧均固定安装有抽气扇10,检测箱7的顶部固定安装有合页盖11,合页盖11底部的中部固定安装有密封盘12,密封盘12底部的中部固定安装有光照度传感器13,检测箱7内部的中部开设有腔室14,合页盖11底部的两端均固定安装有缓冲架15,腔室14内部的下端固定安装有检测器16,检测箱7背面的中部固定安装有显示器17,且检测箱7背面的上方固定安装有遮盖布18,遮盖布18正面的底部、背面的左右两端及底部均固定安装有磁力条19,检测器16顶部的中部固定安装有射线灯20。
其中,底座板1的右侧固定安装有推架2,且底座板1的顶部等角度环形固定安装有三个液压杆3,三个液压杆3的上端均固定安装有支撑腿4,三个支撑腿4的底部均固定安装有万向轮5。
其中,检测器16包括有四个引导柱161,四个引导柱161的中部活动卡接有升降盘162,升降盘162底部的中部固定安装有砥柱165,砥柱165的底部固定安装有控制架163,控制架163的四边均固定安装有直线轴承164,升降盘162底部的中部套接有螺纹柱166,直线轴承164底部的中部活动卡接有轴承167,轴承167的外围固定安装有转动筒168,升降盘162顶部的中部固定安装有射线灯20,通过设置有该结构主要是用于针对空气中颗粒物浓度的检测,同时本专利采用的是易于控制与效果好的浊度法,当一束光通过含有颗粒物的烟气时,其光强因烟气中颗粒物对光的吸收和散射作用而减弱,通过测定参比光强和光束经过烟气后的光强来计算光穿过介质的透过率并依此来测定烟气中颗粒物的浓度,其主要的装置就是利用光照度传感器13与射线灯20配合工作,随后光照度传感器13收到光信号将其转化为数据信号反馈到显示器17上,但是该手段在使用时存在一个明显的不足,空气颗粒浓度过高或是过低效果都比较差,因此本专利通过利用检测器16调节射线灯20与光照度传感器13的间距,同时也可以采用增加射线灯20光束强度的手段,从而保证该区域的灰尘颗粒检测准确效果好。
其中,检测箱7顶部的两端均开设有收纳槽,缓冲架15是由两段矩形条转动连接且其上下顶端也采用转动连接,下段矩形条的长度值大于上端矩形条长度值,且下端矩形条的中部开设有矩形槽,矩形槽能够容纳上端矩形条放置,缓冲架15叠合时的高度值与收纳槽的深度值相一致,光照度传感器13安装在合页盖11的底部,但是因为合页盖11常常需要开关,很容易对其造成震动影响,另外采集空气数据时,常常也需要将合页盖11结构的打开,因此设置有缓冲架15结构的配合工作,整个合页盖11的开关与角度调节都非常简单,后续关闭收纳也稳定效果好。
其中,两个抽气管9均为Z形结构,且抽气管9的内侧端均为倾斜向下开设,两个抽气管9的内侧相对应,为了保证颗粒浓度的检测效果好,往往需要在检测区域设置一个暗室的环境,从而确保光束的操作效果好,在检测箱7的两端设置有该样式的抽气管9配合上抽气扇10结构,因为抽气管9为Z形结构光进入的能量会在折射中快速的消散,当合页盖11与抽板8关闭时,整个腔室14内部基本完全黑暗,非常适合颗粒浓度的检测,另外当内部检测完毕时,人工可以利用两个抽气扇10进行内部灰尘的抽取排出,两个抽气管9的内侧均为斜口且形成的吸力区域互相交错,因此能够保证腔室14内部的处理效果好。
其中,检测箱7背面的两端均固定安装有遮盖条,遮盖条的表面安装有磁力软条,遮盖布18自然放置时能够完全覆盖住显示器17,合页盖11顶部的前端安装有软磁力条,遮盖布18往上翻折时能够与合页盖11上的软磁力条吸附固定,该装置往往是将其放置在室外,利用自然环境中的空气流动采集样本,以此保证检测的真实性,但是该设备往往作用于扬尘较大的区域,因此设置有遮盖布18作为显示器17的显示保护,磁力条能够很好的完成固定覆盖,当需要观察显示器17时,将遮盖布18往上翻折即可。
其中,腔室14是由三段式结构组成,上下两段腔室14的直径值相等且均小于中段腔室14的直径值,检测器16中的四个引导柱161的上下端分别均固定安装在中段腔室14的上下端,且检测器16中升降盘162的活动范围为中段腔室14区域,上端腔室14主要是用于颗粒浓度的检测,中端区域则是方便检测器16进行位置的调节,以便其能够很好的实现颗粒浓度的检测。
其中,合页盖11完全覆盖时光照度传感器13与射线灯20位置相对应,光照度传感器13与显示器17电性连接,二者位置相对应,当射线灯20启动照射时,光束会穿过空气中的悬浮颗粒,与此同时因为悬浮颗粒的影响,光束的强度会变弱,最终反馈到光照度传感器13上的光信号,通过处理与计算就能够很好地完成粉尘颗粒浓度的检测,采用的还是光强原理:球面度是一个立体角,其定点位于球心,而他在球面上所截取的面积等于以球的半径为边长的正方形面积,光源辐射是均匀时,则光强为I=F/Ω,Ω为立体角,单位为球面度(sr),F为光通量,单位是流明,对于点光源I=F/(4π),发光强度是针对点光源而言的,或者发光体的大小与照射距离相比比较小的场合,这个量是表明发光体在空间发射的汇聚能力的,可以说,发光强度就是描述了光源到底有多亮。
其中,四个直线轴承164分别活动套接在四个引导柱161的外围,且直线轴承164的中部活动套接在螺纹柱166的外围,轴承167的内外围分别活动卡接在直线轴承164下端的外围与转动筒168内部的上端,针对射线灯20高度的调节,主要还是依靠升降盘162位置的改变,升降盘162位置的改变则是依靠转动筒168的螺纹升降,利用其实现对射线灯20的顶起与下降,同时整个结构设置有轴承167与直线轴承164能够保证转动筒168转动柔和稳定、整个升降盘162的升降平衡效果好。
本发明的工作原理及使用流程:
当需要对扬尘站区域环境检测时,基本上还是以检测大气中的颗粒浓度为基础,人工将整个设备移动到相应的区域,移动过程中整个液压杆3长度值缩到最小,此时三个万向轮5与地面接触,移动稳定效果好,当设备到达指定的区域时,此时再控制液压杆3结构进行升高工作,在力的作用下检测箱7、环形板6与支撑腿4均会被同步抬起,此时底座板1直接与地面接触整体稳定性好,准备工作完成后人工将合页盖11结构打开,利用自然环境的影响实现腔室14内部空气样本的收集,自然收集一段时间后再将合页盖11结构关闭,人工根据实际情况调整检测器16的位置,随后控制射线灯20通电发出光束工作,光束穿过腔室14内部的空气颗粒会被消耗掉部分的能量,最终光束会反馈到光照度传感器13内部,此时光照度传感器13将光信号转化为数字信号,最终具体的情况会反馈到显示器17内部,以便操作人员了解观察。
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。

Claims (9)

1.一种扬尘站辅助监测装置,包括底座板(1)与环形板(6),其特征在于:所述环形板(6)内部的中部固定安装有检测箱(7),所述检测箱(7)内部的下端活动卡接有抽板(8),且检测箱(7)两侧的上端均固定安装有抽气管(9),两个所述抽气管(9)的外侧均固定安装有抽气扇(10),所述检测箱(7)的顶部固定安装有合页盖(11),所述合页盖(11)底部的中部固定安装有密封盘(12),所述密封盘(12)底部的中部固定安装有光照度传感器(13),所述检测箱(7)内部的中部开设有腔室(14),所述合页盖(11)底部的两端均固定安装有缓冲架(15),所述腔室(14)内部的下端固定安装有检测器(16),所述检测箱(7)背面的中部固定安装有显示器(17),且检测箱(7)背面的上方固定安装有遮盖布(18),所述遮盖布(18)正面的底部、背面的左右两端及底部均固定安装有磁力条(19),所述检测器(16)顶部的中部固定安装有射线灯(20)。
2.根据权利要求1所述的一种扬尘站辅助监测装置,其特征在于:所述底座板(1)的右侧固定安装有推架(2),且底座板(1)的顶部等角度环形固定安装有三个液压杆(3),三个所述液压杆(3)的上端均固定安装有支撑腿(4),三个所述支撑腿(4)的底部均固定安装有万向轮(5)。
3.根据权利要求1所述的一种扬尘站辅助监测装置,其特征在于:所述检测器(16)包括有四个引导柱(161),四个所述引导柱(161)的中部活动卡接有升降盘(162),所述升降盘(162)底部的中部固定安装有砥柱(165),所述砥柱(165)的底部固定安装有控制架(163),所述控制架(163)的四边均固定安装有直线轴承(164),所述升降盘(162)底部的中部套接有螺纹柱(166),所述直线轴承(164)底部的中部活动卡接有轴承(167),所述轴承(167)的外围固定安装有转动筒(168),所述升降盘(162)顶部的中部固定安装有射线灯(20)。
4.根据权利要求1所述的一种扬尘站辅助监测装置,其特征在于:所述检测箱(7)顶部的两端均开设有收纳槽,所述缓冲架(15)是由两段矩形条转动连接且其上下顶端也采用转动连接,下段所述矩形条的长度值大于上端矩形条长度值,且下端矩形条的中部开设有矩形槽,所述矩形槽能够容纳上端矩形条放置,所述缓冲架(15)叠合时的高度值与收纳槽的深度值相一致。
5.根据权利要求1所述的一种扬尘站辅助监测装置,其特征在于:两个所述抽气管(9)均为Z形结构,且抽气管(9)的内侧端均为倾斜向下开设,两个所述抽气管(9)的内侧相对应。
6.根据权利要求1所述的一种扬尘站辅助监测装置,其特征在于:所述检测箱(7)背面的两端均固定安装有遮盖条,所述遮盖条的表面安装有磁力软条,所述遮盖布(18)自然放置时能够完全覆盖住显示器(17),所述合页盖(11)顶部的前端安装有软磁力条,所述遮盖布(18)往上翻折时能够与合页盖(11)上的软磁力条吸附固定。
7.根据权利要求1所述的一种扬尘站辅助监测装置,其特征在于:所述腔室(14)是由三段式结构组成,上下两段所述腔室(14)的直径值相等且均小于中段腔室(14)的直径值,所述检测器(16)中的四个引导柱(161)的上下端分别均固定安装在中段腔室(14)的上下端,且检测器(16)中升降盘(162)的活动范围为中段腔室(14)区域。
8.根据权利要求1所述的一种扬尘站辅助监测装置,其特征在于:所述合页盖(11)完全覆盖时光照度传感器(13)与射线灯(20)位置相对应,所述光照度传感器(13)与显示器(17)电性连接。
9.根据权利要求3所述的一种扬尘站辅助监测装置,其特征在于:四个所述直线轴承(164)分别活动套接在四个引导柱(161)的外围,且直线轴承(164)的中部活动套接在螺纹柱(166)的外围,所述轴承(167)的内外围分别活动卡接在直线轴承(164)下端的外围与转动筒(168)内部的上端。
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