CN113786679A - 一种新型负压净气天平称量罩 - Google Patents
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Abstract
本发明提出了一种新型负压净气天平称量罩,属于高精度测量设备。其包括罩体,在罩体内底部设置有吸入口,吸入口依次连通第一环流通道、第二环流通道、第一密封腔室、过滤器、引风机构和第二密封腔室;第一密封腔室、过滤器、引风机构和第二密封腔室四者设置在罩体的顶部。通过设置了吸入口、第一环流通道、第二环流通道、第一密封腔室、过滤器、引风机构和第二密封腔室,在引风机构的引风作用下,形成负压的罩体内腔环境,将可能存在于空气中的有毒水雾或粉尘从底部抽进,经净化处理后,从顶部漫放出来,从而形成一个空气净化循环系统,且不与外部的空气发生接触,进而不会影响到实验室操作人员的身体或造成水污染及大气污染。
Description
技术领域
本发明涉及高精度测量设备,特别涉及一种新型负压净气天平称量罩。
背景技术
分析天平是天平室必备的常用仪器,因其是高精度的仪器,所以对操作环境有一定的要求:防振、防尘、防风、防阳光直射、防腐蚀性气体侵蚀以及较恒定的气温,空调风速宜小。
但是当对有毒的液体或粉尘进行称量实验时,或者,进行两种或多种液体、粉尘或固体反应前后的称量差时,不采用任何防护措施的时候,可能会对实验室操作人员的身体造成危害。现有技术中的分析天平进行称量实验时,很少采用天平称量罩来预防对实验室操作人员的伤害;或者,采用一个罩体,通过抽风系统将罩体内的空腔空气吸取后经水过滤排到实验室外部,这可能会造成水污染或大气污染。
发明内容
针对背景技术中指出的问题,本发明提出一种新型负压净气天平称量罩,用于在用分析天平称量有毒液体或粉末的过程中,保证实验室操作人员的安全。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种新型负压净气天平称量罩,其包括罩体,所述罩体罩起的封闭区域设置为天平称量内室,所述罩体包括分布在四角的支撑柱,相邻两个所述支撑柱的底部之间固定连接底杆,相邻两个所述支撑柱的侧部之间固定连接玻璃板,四个所述支撑柱顶部均固定连接主壳体,所述底杆内设置有第一环流通道,所述底杆固定设置一组吸入口,所述吸入口与所述第一环流通道及所述天平称量内室相连通,所述支撑柱内设置有第二环流通道,所述第二环流通道与所述第一环流通道相连通,所述主壳体内均设置有第一密封腔室和第二密封腔室,所述第一密封腔室与所述第二环流通道相连通,所述第一密封腔室固定连接过滤器的进口,所述过滤器的出口固定连接引风机构的进风端,所述引风机构的出风端处于所述第二密封腔室内,所述第二密封腔室通过设置的分流缓冲网与所述天平称量内室相连通。
根据本发明的一个实施例,所述第一环流通道固定连接延伸部,所述延伸部延伸至所述第二环流通道内,所述延伸部外侧设置有第一密封垫圈,所述底杆两端固定设置竖卡条和横卡条,所述竖卡条和所述横卡条均卡入所述支撑柱,所述支撑柱底端通过螺栓与所述横卡条固定连接。
根据本发明的一个实施例,所述主壳体内的两侧均固定设置中间隔板,所述中间隔板上固定设置第一竖板,所述第一竖板设置有第一半圆弧槽,所述主壳体顶部固定连接盖板,所述主壳体与所述盖板之间设置有第二密封垫圈,所述盖板与所述支撑柱固定连接,所述盖板固定连接第二竖板,所述第二竖板设置有第二半圆弧槽,所述第一半圆弧槽和所述第二半圆弧槽两者相互贴合形成一个完整的圆形通口,所述圆形通口与所述过滤器的进口相适配,所述主壳体侧壁上部、所述中间隔板、所述第一竖板、所述第二竖板、所述盖板之间围成所述第一密封腔室。
根据本发明的一个实施例,所述过滤器的进口外侧固定设置有第三密封垫圈,所述第三密封垫圈嵌入在所述第一半圆弧槽内及所述第二半圆弧槽内。
根据本发明的一个实施例,所述第一密封腔室内固定设置第一检测传感器。
根据本发明的一个实施例,所述过滤器包括由外而内依次设置的吸附层、过滤层和空心槽,所述空心槽与所述过滤器的出口相连通。
根据本发明的一个实施例,所述引风机构包括引风壳体,所述引风壳体与所述过滤器的出口螺纹连接,所述引风壳体的截面设置为H型,所述引风壳体包括侧板和中板,所述中板通过轴承固定连接转轴,所述转轴的一端侧壁上固定设置风叶,所述转轴的另一端侧壁上固定连接电机,所述中板上设置有通孔。
根据本发明的一个实施例,所述主壳体包括主壳体内腔室,所述主壳体内腔室包括所述第一密封腔室和所述第二密封腔室,所述主壳体底部设置有倾斜导向槽,所述倾斜导向槽处于所述引风机构出风端的正下方。
根据本发明的一个实施例,所述第二密封腔室固定设置用于支撑所述过滤器的支撑杆,所述第二密封腔室固定设置第二检测传感器和UV灯管。
根据本发明的一个实施例,所述分流缓冲网包括第一缓冲网层和第二缓冲网层,所述第一缓冲网层的网目小于所述第二缓冲网层的网目。
综上所述,本发明的有益效果为:
通过设置了吸入口、第一环流通道、第二环流通道、第一密封腔室、过滤器、引风机构和第二密封腔室,在引风机构的引风作用下,形成负压的罩体内腔环境,将可能存在于空气中的有毒水雾或粉尘从底部抽进,经净化处理后,从顶部漫放出来,从而形成一个空气净化循环系统,且不与外部的空气发生接触,进而不会影响到实验室操作人员的身体或造成水污染及大气污染。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例的立体结构示意图;
图2为本发明实施例的截面结构示意图;
图3为本发明实施例中A处的结构放大图;
图4为本发明实施例中B处的结构放大图;
图5为本发明实施例中引风机构的结构示意图;
图6为本发明实施例中一种进入罩体内方式的结构示意图;
图7为本发明实施例中另一种进入罩体内方式的结构示意图。
附图标记:1、支撑柱;2、底杆;3、主壳体;4、第一环流通道;401、延伸部;5、吸入口;6、第二环流通道;7、第一密封腔室;8、第二密封腔室;9、过滤器;901、进口;902、出口;903、吸附层;904、过滤层;905、空心槽;10、引风机构;1001、引风壳体;1002、中板;1003、转轴;1004、风叶;1005、电机;1006、通孔;11、分流缓冲网;1101、第一缓冲网层;1102、第二缓冲网层;12、第一密封垫圈;13、竖卡条;14、横卡条;15、中间隔板;16、第一竖板;17、盖板;18、第二密封垫圈;19、第二竖板;20、第三密封垫圈;21、倾斜导向槽;22、显示触摸屏;23、电源开关;24、密封手套。
具体实施方式
请参阅图1至图7。须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。
首先说明一下本发明的设计初衷:称量有毒的液体或粉尘,可能会对实验室操作人员的身体造成危害或对水资源及大气资源造成污染;为了解决上述问题,本发明提供了一种新型负压净气天平称量罩的具体实施方式。
一种新型负压净气天平称量罩,如图1和2所示,包括罩体,罩体罩起的封闭区域设置为天平称量内室,将放在防震台的分析天平罩住形成一个密封内室,通过本发明的负压净气系统循环净化天平称量内室的空气质量。
罩体包括分布在四角的支撑柱1,相邻两个支撑柱1的底部之间固定连接底杆2,底杆2可以固定设置在防震台的台面;相邻两个支撑柱1的侧部之间固定连接玻璃板,则具有四侧的玻璃板。其中一侧的玻璃板面向操作人员,可以将这一侧的玻璃板设置为多块铰接配合的玻璃板,从而进行铰接活动打开玻璃板,拿或放称量实验品,如图6所示;或者将这一侧的玻璃板固定设置有两个密封手套24,操作人员可以通过密封手套24完成称量实验品的拿或放,如图7所示。
四个支撑柱1顶部均固定连接主壳体3。在主壳体3侧面上设置有显示触摸屏22和电源开关23;显示触摸屏22用于显示罩体内的各项数据,包括温湿度数据、风机状态数据、VOC浓度数据、气压差数据,但不局限于这些数据,可根据实际需要,在相应的位置安装相应的传感器(数据检测仪器);电源开关23用于本发明工作运行的开或关。
在本发明的负压净气系统中,先从天平称量内室的底部抽取空气,经净化处理后,从天平称量内室的顶部漫放出干净的空气,即在罩体内部形成一个空气净化循环,不会与外部的空气发生接触,进而不会影响到操作人员的身体健康。
以两个支撑柱1和一个底杆2为一组,每一组中的底杆2内设置有第一环流通道4;组与组之间相连接的底杆2可以不设置第一环流通道4,只起连接作用;也可以设置有第一环流通道4;如图1所示,四个底杆2均设置有第一环流通道4。支撑柱1内设置有第二环流通道6,第二环流通道6与第一环流通道4相连通。
针对于具有第一环流通道4的底杆2来说,底杆2固定设置一组吸入口5,吸入口5与第一环流通道4及天平称量内室相连通;第一环流通道4固定连接延伸部401,如图4所示,延伸部401延伸至第二环流通道6内;延伸部401外侧设置有第一密封垫圈12,第一密封垫圈12用于增加底杆2与支撑柱1底部的密封性。底杆2两端固定设置竖卡条13和横卡条14,竖卡条13和横卡条14均卡入支撑柱1的底部位置,支撑柱1底端通过螺栓与横卡条14固定连接。
在底杆2与支撑柱1底部的具体连接中,底杆2与支撑柱1底部位置相互卡接,使得延伸部401套进至第二环流通道6内,竖卡条13和横卡条14两者均卡入支撑柱1的底部位置的卡槽中,最后通过螺栓拧紧固定。
主壳体3包括主壳体内腔室,主壳体内腔室包括第一密封腔室7和第二密封腔室8,第一密封腔室7分布在主壳体3的内壁两侧,第一密封腔室7与第二环流通道6相连通,第一密封腔室7固定连接过滤器9的进口901,过滤器9的出口902固定连接引风机构10的进风端,引风机构10的出风端处于第二密封腔室8内;第二密封腔室8通过设置的分流缓冲网11与天平称量内室相连通。
综上,在引风机构10的引风作用下,形成负压的罩体内腔环境,天平称量内室中的空气从吸入口5进入,经第一环流通道4和第二环流通道6直至第一密封腔室7;在第一密封腔室7内固定设置第一检测传感器(图中未示出),可以检测过滤前空气的温湿度数据(由温湿度传感器检测)、VOC浓度数据(由VOC浓度检测仪检测)、气压差数据(由气压表检测);
随后进入过滤器9中进行空气过滤净化,过滤器9包括由外而内依次设置的吸附层903、过滤层904和空心槽905,空心槽905与过滤器9的出口902相连通。在实际应用中,当在分析天平中进行两种或多种液体、粉尘或固体反应前后的称量对比,即发生化学反应,从而会导致空气温度较高或较低,则在空心槽905内设置有换热器(图中未示出),用于对空气的换热,保证罩体内的温度平衡。
净化后的空气进入第二密封腔室8,在第二密封腔室8固定设置第二检测传感器(图中未示出),可以检测过滤后或换热后的空气的温湿度数据(由温湿度传感器检测)、VOC浓度数据(由VOC浓度检测仪检测)、气压差数据(由气压表检测);且在第二密封腔室8固定设置UV灯管(图中未示出),用于空气的杀菌消毒。
最后从分流缓冲网11中漫出且进入天平称量内室,实现罩体内的空气循环净化。分流缓冲网11包括第一缓冲网层1101和第二缓冲网层1102,第一缓冲网层1101的网目小于第二缓冲网层1102的网目,分流缓冲网11可以减缓净化后的空气进入天平称量内室的速率。
在形成主壳体3内壁两侧的第一密封腔室7的具体结构中,如图3所示,主壳体3内的两侧均固定设置中间隔板15,中间隔板15上固定设置第一竖板16,第一竖板16设置有第一半圆弧槽;主壳体3顶部固定连接盖板17,主壳体3与盖板17之间设置有第二密封垫圈18,盖板17与支撑柱1固定连接;盖板17固定连接第二竖板19,第二竖板19设置有第二半圆弧槽。
第一半圆弧槽和第二半圆弧槽两者相互贴合形成一个完整的圆形通口,圆形通口与过滤器9的进口901相适配;在过滤器9的进口901外侧固定设置有第三密封垫圈20,第三密封垫圈20嵌入在第一半圆弧槽内及第二半圆弧槽内,或者沿着第一竖板16的顶部边缘和沿着第二竖板19的底部边缘设置密封垫圈,当两者贴合时,保证了密封性。
如图3所示,主壳体3内侧壁上部位置、中间隔板15上侧、第一竖板16的右侧、第二竖板19的右侧和盖板17的底面之间围成第一密封腔室7;主壳体3内侧壁下部位置,主壳体3内侧底部位置、中间隔板15下侧、第一竖板16的左侧、第二竖板19的左侧、盖板17的底面之间围成第二密封腔室8的右半部分,第二密封腔室8的左半部分与其右半部分相对称。
在安装过程中,先将过滤器9的进口901放在第一半圆弧槽上,再盖上盖板17,通过螺丝来拧紧盖板17的四周(盖板17与支撑柱1及主壳体3固定连接)及中部(盖板17与过滤器9相连接),在螺丝拧紧的过程中,通过挤压密封垫圈实现腔室密封作用。进一步地,第二密封腔室8固定设置用于支撑过滤器9的支撑杆,支撑杆与过滤器9底部固定连接。
在引风机构10的具体结构中,如图5所示,引风机构10包括引风壳体1001,引风壳体1001与过滤器9的出口902螺纹连接;引风壳体1001的截面设置为H型,引风壳体1001包括侧板和中板1002,中板1002通过轴承固定连接转轴1003,转轴1003的一端侧壁上固定设置风叶1004,转轴1003的另一端侧壁上固定连接电机1005;中板1002上设置有通孔1006,通孔1006供气流穿过。电机1005的状态会显示在显示触摸屏22上,且通过触摸操作可以调整电机1005的转速。
在主壳体3底部设置有倾斜导向槽21,倾斜导向槽21处于引风机构10出风端的正下方,利用倾斜导向槽21的导向作用,使气流形成一个回旋式气流,以减缓气流的速度。
综上所述,分析天平放在防震台进行称量有毒液体或粉末时,会使得其周围的空气中弥漫着有毒水雾或粉尘,将罩体直接罩在分析天平的外周,罩体设置了吸入口5、第一环流通道4、第二环流通道6、第一密封腔室7、过滤器9、引风机构10和第二密封腔室8,在引风机构10的引风作用下,形成负压的罩体内腔环境,将可能存在于空气中的有毒水雾或粉尘从底部抽进,经净化处理后,最后从顶部漫放出来,从而形成一个空气净化循环系统,且不与外部的空气发生接触,进而不会影响到实验室操作人员的身体或造成水污染及大气污染。
以上所述的仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,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 (10)
1.一种新型负压净气天平称量罩,包括罩体,所述罩体罩起的封闭区域设置为天平称量内室,所述罩体包括分布在四角的支撑柱(1),相邻两个所述支撑柱(1)的底部之间固定连接底杆(2),相邻两个所述支撑柱(1)的侧部之间固定连接玻璃板,四个所述支撑柱(1)顶部均固定连接主壳体(3),其特征在于,
所述底杆(2)内设置有第一环流通道(4),所述底杆(2)固定设置一组吸入口(5),所述吸入口(5)与所述第一环流通道(4)及所述天平称量内室相连通;
所述支撑柱(1)内设置有第二环流通道(6),所述第二环流通道(6)与所述第一环流通道(4)相连通;
所述主壳体(3)内均设置有第一密封腔室(7)和第二密封腔室(8);
所述第一密封腔室(7)与所述第二环流通道(6)相连通,所述第一密封腔室(7)固定连接过滤器(9)的进口(901),所述过滤器(9)的出口(902)固定连接引风机构(10)的进风端,所述引风机构(10)的出风端处于所述第二密封腔室(8)内;
所述第二密封腔室(8)通过设置的分流缓冲网(11)与所述天平称量内室相连通。
2.根据权利要求1所述的一种新型负压净气天平称量罩,其特征在于,所述第一环流通道(4)固定连接延伸部(401),所述延伸部(401)延伸至所述第二环流通道(6)内,所述延伸部(401)外侧设置有第一密封垫圈(12);
所述底杆(2)两端固定设置竖卡条(13)和横卡条(14),所述竖卡条(13)和所述横卡条(14)均卡入所述支撑柱(1),所述支撑柱(1)底端通过螺栓与所述横卡条(14)固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种新型负压净气天平称量罩,其特征在于,所述主壳体(3)内的两侧均固定设置中间隔板(15),所述中间隔板(15)上固定设置第一竖板(16),所述第一竖板(16)设置有第一半圆弧槽;
所述主壳体(3)顶部固定连接盖板(17),所述主壳体(3)与所述盖板(17)之间设置有第二密封垫圈(18),所述盖板(17)与所述支撑柱(1)固定连接;
所述盖板(17)固定连接第二竖板(19),所述第二竖板(19)设置有第二半圆弧槽;
所述第一半圆弧槽和所述第二半圆弧槽两者相互贴合形成一个完整的圆形通口,所述圆形通口与所述过滤器(9)的进口(901)相适配;
所述主壳体(3)侧壁上部、所述中间隔板(15)、所述第一竖板(16)、所述第二竖板(19)、所述盖板(17)之间围成所述第一密封腔室(7)。
4.根据权利要求3所述的一种新型负压净气天平称量罩,其特征在于,所述过滤器(9)的进口(901)外侧固定设置有第三密封垫圈(20),所述第三密封垫圈(20)嵌入在所述第一半圆弧槽内及所述第二半圆弧槽内。
5.根据权利要求3所述的一种新型负压净气天平称量罩,其特征在于,所述第一密封腔室(7)内固定设置第一检测传感器。
6.根据权利要求1所述的一种新型负压净气天平称量罩,其特征在于,所述过滤器(9)包括由外而内依次设置的吸附层(903)、过滤层(904)和空心槽(905),所述空心槽(905)与所述过滤器(9)的出口(902)相连通。
7.根据权利要求1所述的一种新型负压净气天平称量罩,其特征在于,所述引风机构(10)包括引风壳体(1001),所述引风壳体(1001)与所述过滤器(9)的出口(902)螺纹连接;
所述引风壳体(1001)的截面设置为H型,所述引风壳体(1001)包括侧板和中板(1002),所述中板(1002)通过轴承固定连接转轴(1003),所述转轴(1003)的一端侧壁上固定设置风叶(1004),所述转轴(1003)的另一端侧壁上固定连接电机(1005),所述中板(1002)上设置有通孔(1006)。
8.根据权利要求3所述的一种新型负压净气天平称量罩,其特征在于,所述主壳体(3)包括主壳体内腔室,所述主壳体内腔室包括所述第一密封腔室(7)和所述第二密封腔室(8),所述主壳体(3)底部设置有倾斜导向槽(21),所述倾斜导向槽(21)处于所述引风机构(10)出风端的正下方。
9.根据权利要求8所述的一种新型负压净气天平称量罩,其特征在于,所述第二密封腔室(8)固定设置用于支撑所述过滤器(9)的支撑杆,所述第二密封腔室(8)固定设置第二检测传感器和UV灯管。
10.根据权利要求1所述的一种新型负压净气天平称量罩,其特征在于,所述分流缓冲网(11)包括第一缓冲网层(1101)和第二缓冲网层(1102),所述第一缓冲网层(1101)的网目小于所述第二缓冲网层(1102)的网目。
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