CN114199823A - 基于tdlas技术的温室气体检测装置 - Google Patents

基于tdlas技术的温室气体检测装置 Download PDF

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Abstract

本发明涉及气体检测技术领域,且公开了基于TDLAS技术的温室气体检测装置,包括激光探头,所述激光探头的下方固定连接有发射杆,所述激光探头的上方固定连接有滑轮,所述滑轮的后端活动连接有滑轨,所述滑轨的上方贴合有壳体;该基于TDLAS技术的温室气体检测装置,通过激光探头、发射杆、滑轮、滑轨、壳体、控制箱、传输管、接收板、吸收棉之间的关系,在使用时,该检测装置能够通过激光检测技术对内部的温室气体进行成分检测,且基于TDLAS的技术,采用激光的检测的同时,内部的激光发射杆能够通过滑轮控制激光探头整体进行移动,从而能够控制该装置整体进行距离角度调节,且通过接收板与吸收棉对外部环境中的空气进行采集以及过滤杂质。

Description

基于TDLAS技术的温室气体检测装置
技术领域
本发明涉及气体检测技术领域,具体为基于TDLAS技术的温室气体检测装置。
背景技术
温室气体排放,造成温室效应,且温室气体会使全球气温上升,地球在吸收太阳辐射的同时,本身也向外层空间辐射热量,当辐射进入大气层时,易被某些分子量较大、极性较强的气体分子所吸收,现在地球温室气体排放越来越多,从而对环境影响越来越大,因此需要温室气体检测仪器对空气进行检测,从而对温室气体排放进行监测,现有的TDLAS技术在气体监测方面比较准确,且效率较高,符合环境保护的要求。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了基于TDLAS技术的温室气体检测装置,具备采用TDLAS技术对气体进行快速检测的方法,从而对气体检测更加准确,同时在使用时,具备自动自动排风抽风的功能,减少人工操作的时间,有效的保证使用者的安全等优点,解决了在使用时,传统温室气体检测时,会出现不准确的情况,且在后期使用时,没有自动抽风排放的功能,以及在使用时,不便于进行及时检修,拆卸的问题。
(二)技术方案
为实现上述采用TDLAS技术对气体进行快速检测的方法,从而对气体检测更加准确,同时在使用时,具备自动自动排风抽风的功能,减少人工操作的时间,有效的保证使用者的安全的目的,本发明提供如下技术方案:基于TDLAS技术的温室气体检测装置,包括激光探头,所述激光探头的下方固定连接有发射杆,所述激光探头的上方固定连接有滑轮,所述滑轮的后端活动连接有滑轨,所述滑轨的上方贴合有壳体,所述壳体的上方设置有控制箱,所述壳体的一侧外壁贴合有传输管,所述传输管的一侧贴合有连接块,所述连接块的一侧活动连接有连接销,所述连接销的前端贯穿有固定螺栓,所述连接销的一侧固定连接有接收板,所述接收板的一侧外壁贴合有吸收棉,所述壳体的前端贴合有前面板,所述前面板的前端外壁贴合有观察窗。
优选的,所述发射杆一侧设置有出气球,所述出气球的一侧外壁贴合有环套,所述环套的内部设置有过滤网。
优选的,所述过滤网的一侧设置有传导管,所述传导管的一侧设置有转接管。
优选的,所述壳体的底部开设有出气管,所述出气管的底部外壁贴合有传输风机,所述传输风机的底部贴合有扇叶,所述扇叶的底部贴合有排放管。
优选的,所述出气管的一侧设置有螺纹管,所述螺纹管的下方固定连接有伸缩杆,所述伸缩杆的前端外壁贴合有滑槽,所述伸缩杆的下方设置有伸缩筒,所述螺纹管的顶部固定连接有限位杆,所述伸缩筒的底部固定连接有圆盘,所述圆盘的底部固定连接有底座。
优选的,所述激光探头通过滑轮与滑轨之间构成滑动结构,且激光探头的中轴线与发射杆的中轴线之间相重合。
优选的,所述连接销通过固定螺栓与连接块之间构成可拆卸结构,且连接销通过固定螺栓与连接块之间构成旋转结构。
优选的,所述出气管与壳体之间为一体式结构,且出气管的数量为两个,且出气管之间关于壳体的中轴线相对称。
优选的,所述壳体与限位杆之间为螺旋连接,且螺纹管通过伸缩杆与伸缩筒之间构成伸缩结构,且伸缩筒的中轴线与底座的中轴线之间相重合。
优选的,所述传输风机与出气管之间通过螺丝连接,且传输风机的数量为两个,且传输风机之间关于伸缩杆的中轴线相对称。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了基于TDLAS技术的温室气体检测装置,具备以下有益效果:
该基于TDLAS技术的温室气体检测装置,通过激光探头、发射杆、滑轮、滑轨、壳体、控制箱、传输管、接收板、吸收棉之间的关系,在使用时,该检测装置能够通过激光检测技术对内部的温室气体进行成分检测,且基于TDLAS的技术,采用激光的检测的同时,内部的激光发射杆能够通过滑轮控制激光探头整体进行移动,从而能够控制该装置整体进行距离角度调节,且通过接收板与吸收棉对外部环境中的空气进行采集以及过滤杂质,且通过前面板与观察窗之间的关系,在使用时,便于通过观察窗对壳体内部的机构进行实时监测观察,非常便捷,且通过连接块与连接销以及固定螺栓之间的关系,在使用时,能够控制该装置接收板整体能够进行角度调节,从而方便后期进行接收板整体角度调节,非常方便,且在使用时,通过出气球与环套以及过滤网之间的关系,在使用时,能够有效的控制该装置对内部装置的空气进行快速过滤处理,通过传导管与转接管以及过滤网之间的关系,在使用时,能够控制该装置对内部的气体进行快速集中排放,非常便捷,通过壳体与出气管之间的关系,在使用时,能够控制该装置内部的气体进行检测后,能够快速通过传输风机进行传输,非常便捷,通过出气管与螺纹管之间的关系,在使用时,能够控制出气管对上方的空气进行排放,非常便捷,通过激光探头与发射杆之间的关系,在使用时,能够控制激光探头对内部的发射杆进行快速检测,通过连接销与固定螺栓以及连接块之间的关系,在使用时,能够控制该装置接收板整体便于后期进行快速拆卸更换,非常便捷,通过出气管与壳体之间的关系,在使用时,一体式结构,能够防止内部的空气出现泄露的情况,通过壳体与限位杆之间的关系,在使用时,便于后期进行快速拆卸更换,非常方便,通过传输风机与出气管之间的关系,在使用时,传输风机能够控制该装置进行快速排放空气,非常便捷。
附图说明
图1为本发明主视结构示意图;
图2为本发明传导管结构示意图;
图3为本发明正视结构示意图;
图4为本发明图1中A处结构放大图;
图5为本发明接收板结构示意图;
图6为本发明圆盘结构示意图;
图7为本发明激光探头结构示意图。
图中:1、壳体;2、滑轨;3、激光探头;4、控制箱;5、接收板;6、吸收棉;7、出气球;8、出气管;9、扇叶;10、限位杆;11、底座;12、环套;13、传输管;14、发射杆;15、传输风机;16、滑槽;17、伸缩杆;18、伸缩筒;19、连接销;20、固定螺栓;21、连接块;22、滑轮;23、转接管;24、传导管;25、过滤网;26、观察窗;27、前面板;28、排放管;29、螺纹管;30、圆盘。
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。
请参阅图1-7,基于TDLAS技术的温室气体检测装置,包括激光探头3,激光探头3的下方固定连接有发射杆14,激光探头3的上方固定连接有滑轮22,滑轮22的后端活动连接有滑轨2,滑轨2的上方贴合有壳体1,壳体1的上方设置有控制箱4,壳体1的一侧外壁贴合有传输管13,传输管13的一侧贴合有连接块21,连接块21的一侧活动连接有连接销19,连接销19的前端贯穿有固定螺栓20,连接销19的一侧固定连接有接收板5,接收板5的一侧外壁贴合有吸收棉6,壳体1的前端贴合有前面板27,前面板27的前端外壁贴合有观察窗26。
本实施例,发射杆14一侧设置有出气球7,出气球7的一侧外壁贴合有环套12,环套12的内部设置有过滤网25,通过出气球7与环套12以及过滤网25之间的关系,在使用时,能够有效的控制该装置对内部装置的空气进行快速过滤处理。
本实施例,过滤网25的一侧设置有传导管24,传导管24的一侧设置有转接管23,通过传导管24与转接管23以及过滤网25之间的关系,在使用时,能够控制该装置对内部的气体进行快速集中排放,非常便捷。
本实施例,壳体1的底部开设有出气管8,出气管8的底部外壁贴合有传输风机15,传输风机15的底部贴合有扇叶9,扇叶9的底部贴合有排放管28,通过壳体1与出气管8之间的关系,在使用时,能够控制该装置内部的气体进行检测后,能够快速通过传输风机15进行传输,非常便捷。
本实施例,出气管8的一侧设置有螺纹管29,螺纹管29的下方固定连接有伸缩杆17,伸缩杆17的前端外壁贴合有滑槽16,伸缩杆17的下方设置有伸缩筒18,螺纹管29的顶部固定连接有限位杆10,伸缩筒18的底部固定连接有圆盘30,圆盘30的底部固定连接有底座11,通过出气管8与螺纹管29之间的关系,在使用时,能够控制出气管8对上方的空气进行排放,非常便捷。
本实施例,激光探头3通过滑轮22与滑轨2之间构成滑动结构,且激光探头3的中轴线与发射杆14的中轴线之间相重合,通过激光探头3与发射杆14之间的关系,在使用时,能够控制激光探头3对内部的发射杆14进行快速检测。
本实施例,连接销19通过固定螺栓20与连接块21之间构成可拆卸结构,且连接销19通过固定螺栓20与连接块21之间构成旋转结构,通过连接销19与固定螺栓20以及连接块21之间的关系,在使用时,能够控制该装置接收板5整体便于后期进行快速拆卸更换,非常便捷。
本实施例,出气管8与壳体1之间为一体式结构,且出气管8的数量为两个,且出气管8之间关于壳体1的中轴线相对称,通过出气管8与壳体1之间的关系,在使用时,一体式结构,能够防止内部的空气出现泄露的情况。
本实施例,壳体1与限位杆10之间为螺旋连接,且螺纹管29通过伸缩杆17与伸缩筒18之间构成伸缩结构,且伸缩筒18的中轴线与底座11的中轴线之间相重合,通过壳体1与限位杆10之间的关系,在使用时,便于后期进行快速拆卸更换,非常方便。
本实施例,传输风机15与出气管8之间通过螺丝连接,且传输风机15的数量为两个,且传输风机15之间关于伸缩杆17的中轴线相对称,通过传输风机15与出气管8之间的关系,在使用时,传输风机15能够控制该装置进行快速排放空气,非常便捷。
该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接,并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。
在使用时,首先将该装置放置在水平地面,然后该装置通过上方的接收板5进行快速收集环境中的空气,然后通过内部的控制箱4控制底部的激光探头3控制发射杆14射出激光,同时,通过上方的滑轮22与滑轨2能够控制该激光探头3进行移动,从而进行分析,然后检测过后的气体通过底部的出气管8排出,且通过传输风机15进行传输排风,这就是该装置的工作原理,以及工作流程。
综上所述,该基于TDLAS技术的温室气体检测装置,通过壳体1与出气管8之间的关系,在使用时,能够控制该装置内部的气体进行检测后,能够快速通过传输风机15进行传输,非常便捷,且通过内部的传输风机15能够实现自动抽送风流程工作,非常便捷,且该装置采用了TDLAS技术进行分析检测,通过激光的进行检测,非常便捷迅速。
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 (10)

1.基于TDLAS技术的温室气体检测装置,包括激光探头(3),其特征在于:所述激光探头(3)的下方固定连接有发射杆(14),所述激光探头(3)的上方固定连接有滑轮(22),所述滑轮(22)的后端活动连接有滑轨(2),所述滑轨(2)的上方贴合有壳体(1),所述壳体(1)的上方设置有控制箱(4),所述壳体(1)的一侧外壁贴合有传输管(13),所述传输管(13)的一侧贴合有连接块(21),所述连接块(21)的一侧活动连接有连接销(19),所述连接销(19)的前端贯穿有固定螺栓(20),所述连接销(19)的一侧固定连接有接收板(5),所述接收板(5)的一侧外壁贴合有吸收棉(6),所述壳体(1)的前端贴合有前面板(27),所述前面板(27)的前端外壁贴合有观察窗(26)。
2.根据权利要求1所述的基于TDLAS技术的温室气体检测装置,其特征在于:所述发射杆(14)一侧设置有出气球(7),所述出气球(7)的一侧外壁贴合有环套(12),所述环套(12)的内部设置有过滤网(25)。
3.根据权利要求2所述的基于TDLAS技术的温室气体检测装置,其特征在于:所述过滤网(25)的一侧设置有传导管(24),所述传导管(24)的一侧设置有转接管(23)。
4.根据权利要求1所述的基于TDLAS技术的温室气体检测装置,其特征在于:所述壳体(1)的底部开设有出气管(8),所述出气管(8)的底部外壁贴合有传输风机(15),所述传输风机(15)的底部贴合有扇叶(9),所述扇叶(9)的底部贴合有排放管(28)。
5.根据权利要求4所述的基于TDLAS技术的温室气体检测装置,其特征在于:所述出气管(8)的一侧设置有螺纹管(29),所述螺纹管(29)的下方固定连接有伸缩杆(17),所述伸缩杆(17)的前端外壁贴合有滑槽(16),所述伸缩杆(17)的下方设置有伸缩筒(18),所述螺纹管(29)的顶部固定连接有限位杆(10),所述伸缩筒(18)的底部固定连接有圆盘(30),所述圆盘(30)的底部固定连接有底座(11)。
6.根据权利要求1所述的基于TDLAS技术的温室气体检测装置,其特征在于:所述激光探头(3)通过滑轮(22)与滑轨(2)之间构成滑动结构,且激光探头(3)的中轴线与发射杆(14)的中轴线之间相重合。
7.根据权利要求1所述的基于TDLAS技术的温室气体检测装置,其特征在于:所述连接销(19)通过固定螺栓(20)与连接块(21)之间构成可拆卸结构,且连接销(19)通过固定螺栓(20)与连接块(21)之间构成旋转结构。
8.根据权利要求4所述的基于TDLAS技术的温室气体检测装置,其特征在于:所述出气管(8)与壳体(1)之间为一体式结构,且出气管(8)的数量为两个,且出气管(8)之间关于壳体(1)的中轴线相对称。
9.根据权利要求1所述的基于TDLAS技术的温室气体检测装置,其特征在于:所述壳体(1)与限位杆(10)之间为螺旋连接,且螺纹管(29)通过伸缩杆(17)与伸缩筒(18)之间构成伸缩结构,且伸缩筒(18)的中轴线与底座(11)的中轴线之间相重合。
10.根据权利要求4所述的基于TDLAS技术的温室气体检测装置,其特征在于:所述传输风机(15)与出气管(8)之间通过螺丝连接,且传输风机(15)的数量为两个,且传输风机(15)之间关于伸缩杆(17)的中轴线相对称。
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