CN114487295A - 一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统及其使用方法 - Google Patents

一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统及其使用方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统及其使用方法,属于碳排放技术领域。一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,包括底座,底座内设置有驱动电机,驱动电机的输出端连接有转动杆,转动杆远离驱动电机的一端穿过底座并向外延伸,转动杆内设置有监测组件,转动杆外壁滑动连接有移动管,底座上设置有用于驱动移动管上下移动的升降机构,移动管上设置有固定板,移动管外壁还转动连接有套管;本发明通过对装置周边的空气进行多个方向较为全面的吸收监测,进而提高了采集空气中二氧化碳浓度的均匀度,使得监测结果的准确性提高,同时可以对滤网上的杂质进行有效清理,保证了装置的进气效率,进而保证了对二氧化碳的监测效率。

Description

一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统及其使用 方法
技术领域
本发明涉及,尤其涉及一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统及其使用方法。
背景技术
碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称。温室气体中最主要的气体是二氧化碳,因此用碳(Carbon)一词作为代表。虽然并不准确,但作为让民众最快了解的方法就是简单地将"碳排放"理解为"二氧化碳排放"。人类的任何活动都有可能造成碳排放,比如普通百姓简单的烧火做饭都能造成碳排放。工业化的今天,工业碳排放往往以吨计算,超过所有生物生活中的碳排量总和,多数科学家和政府承认温室气体已经并将继续为地球和人类带来灾难,所以有必要对碳排放强度进行监测。
现有的大多数碳排放监测设备一般通过支腿与地面进行固定,从而完成对空气中二氧化碳的监测任务,但是该设备一般只可以对一个方向上的空气进行吸取,使得只可以对一个方向上的二氧化碳进行检测,无法对监测区域内的二氧化碳进行全面的监测,导致监测效果不全面,使得监测效果不准确,且在对空气进行吸取检测时,虽然可以通过滤网对空气中的杂质进行拦截,但影响对空气的吸取速率,进而影响对碳排放的监测效率。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的问题,而提出的一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统及其使用方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,包括底座,所述底座内设置有驱动电机,所述驱动电机的输出端连接有转动杆,所述转动杆远离驱动电机的一端穿过底座并向外延伸,所述转动杆内设置有监测组件,所述转动杆外壁滑动连接有移动管,所述底座上设置有用于驱动移动管上下移动的升降机构,所述移动管上设置有固定板,所述移动管外壁还转动连接有套管,所述套管与底座之间固定连接有伸缩杆,所述套管外壁开设有轨道槽,所述轨道槽内活动连接有活动件,所述活动件与固定板转动相连,且所述活动件与监测组件相连,所述活动件远离套管的一端设置有进气斗,所述进气斗上设置有滤网,所述活动件上还设置有用于驱动滤网的清理组件。
优选的,所述活动件包括滑动连接在轨道槽内的滚珠,所述滚珠上活动设置有第一连杆,所述第一连杆远离滚珠的一端固定连接有连接板,所述连接板上固定连接有L形管,所述L形管与监测组件相连,所述L形管远离连接板的一端与进气斗相互连通。
优选的,所述监测组件包括开设在转动杆内的监测腔,所述监测腔的两端分别连接有进气管和出气管,所述进气管与L形管相互连通,所述监测组件还包括固设在监测腔内的风机和用于监测二氧化碳浓度的监测传感器。
优选的,所述进气管远离L形管的一端设置为螺旋管,所述螺旋管置于转动杆内。
优选的,所述升降组件包括固设在底座内的支撑板,所述支撑板上通过转轴转动连接有从动锥齿轮,所述从动锥齿轮上固设有固定杆,所述固定杆外壁固定连接有第一连板,所述第一连板远离固定杆的一端通过销轴转动连接有第二连板,所述第二连板远离第一连板的一端通过销轴转动连接有L形板,所述L形板与移动管活动连接,所述升降组件还包括固设在转动杆上的主动锥齿轮,所述主动锥齿轮与从动锥齿轮相互啮合。
优选的,所述移动管的底部开设有环形槽,所述环形槽内壁滑动连接有滑块,所述滑块与L形板固定相连。
优选的,所述转动杆两侧外壁均设置有导向条,所述移动管内壁开设有与导向条相配合的导向槽。
优选的,所述清理组件包括转动连接在L形管上的转动管,所述转动管上固设有第一锥齿轮,所述转动管上还固定连接有连接杆,所述连接杆远离转动管的一端连接有清洁板,所述清洁板与滤网活动相抵,所述清理组件还包括固设在固定板上的固定管,所述固定管远离固定板的一端连接有第二锥齿轮,所述第二锥齿轮与第一锥齿轮相互啮合。
优选的,所述清洁板包括与连接杆固连的外壳,所述外壳内壁连接有弹性元件,所述弹性元件远离外壳内壁的一端连接有清洁刷,所述清洁刷与滤网活动相抵。
本发明还公开了一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统的使用方法,包括以下步骤:
S1:装置工作时,通过控制监测腔内的风机运行,使风机通过进气管及与进气管相连的进气斗对外界空气进行吸取,使监测传感器对空气中的二氧化碳浓度进行监测,在对外界空气进行吸取的过程中,通过滤网对吸取的空气中的杂质进行过滤,监测过后的空气通过出气管排出监测腔;
S2:通过控制驱动电机运行,使驱动电机的输出端带动转动杆转动,进而使转动杆带动移动管同步转动,在套管通过伸缩杆与底座相连的情况下,套管无法转动,使得移动管在转动过程中带动固定板转动,进而使固定板带动活动件移动,使滚珠在轨道槽内移动,滚珠带动第一连杆及与其固连的连接板和L形管转动,使L形管带动端部的进气斗转动,使进气斗在随L形管转动的过程中对转动杆周向上的空气进行吸取的同时,可以对上下两侧的空气进行吸取;
S3:在驱动电机输出端控制转动杆转动的同时,转动杆上的主动锥齿轮与从动锥齿轮相互啮合,使从动锥齿轮带动固定杆转动,使第一连板和第二连板作连杆运动,使L形板推动移动管在转动杆外侧往复上下移动,套管在伸缩杆的作用下上下拉伸,使进气斗对不同高度的空气进行吸取;
S4:在L形管绕固定管以圆心进行轴向转动时,L形管外侧转动管上的第一锥齿轮与固定管上的第二锥齿轮相互啮合,使得第一锥齿轮围绕第二锥齿轮进行转动,进而使转动管以L形管为圆心进行转动,使得与转动管固定连接的清洁板对进气斗上的滤网进行清理。
与现有技术相比,本发明提供了一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统及其使用方法,具备以下有益效果:
1、该基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统及其使用方法,通过对装置周边的空气进行多个方向较为全面的吸收监测,进而提高了采集空气中二氧化碳浓度的均匀度,使得监测结果的准确性提高,同时可以对滤网上的杂质进行有效清理,保证了装置的进气效率,进而保证了对二氧化碳的监测效率。
2、该基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统及其使用方法,通过控制驱动电机运行,使驱动电机的输出端带动转动杆转动,进而使转动杆带动移动管同步转动,在套管通过伸缩杆与底座相连的情况下,套管无法转动,使得移动管在转动过程中带动固定板转动,进而使固定板带动活动件移动,使滚珠在轨道槽内移动,滚珠带动第一连杆及与其固连的连接板和L形管转动,使L形管带动端部的进气斗转动,使进气斗在随L形管转动的过程中对转动杆周向上的空气进行吸取的同时,可以对上下两侧的空气进行吸取,使多个方向上的空气混合后吸取,提高对监测区域内的二氧化碳监测的全面性,保证监测效果。
3、该基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统及其使用方法,通过转动杆上的主动锥齿轮与从动锥齿轮相互啮合,使从动锥齿轮带动固定杆转动,使第一连板和第二连板作连杆运动,使L形板推动移动管在转动杆外侧往复上下移动,套管在伸缩杆的作用下上下拉伸,进而使进气斗对不同高度的空气进行吸取,进一步提高对空气中二氧化碳浓度监测的全面性。
4、该基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统及其使用方法,通过在L形管绕固定管以圆心进行轴向转动时,L形管外侧转动管上的第一锥齿轮与固定管上的第二锥齿轮相互啮合,使得第一锥齿轮围绕第二锥齿轮进行转动,进而使转动管以L形管为圆心进行转动,使得与转动管固定连接的清洁板对进气斗上的滤网进行清理,避免杂质堵塞网孔,导致进气效率低下,影响对空气中二氧化碳的监测效率。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明的剖面结构示意图;
图3为本发明的图2中A部分的结构示意图;
图4为本发明的转动杆的剖面结构示意图;
图5为本发明的移动管和套管的结构示意图;
图6为本发明的移动管的外部结构示意图;
图7为本发明的套管的平面展开结构示意图;
图8为本发明的活动件与进气斗的结构示意图;
图9为本发明的清理组件的结构示意图;
图10为本发明的进气斗的外部结构示意图;
图11为本发明的清洁板的剖面结构示意图。
图中:1、底座;2、驱动电机;3、转动杆;301、监测腔;302、进气管;303、出气管;304、风机;305、监测传感器;4、移动管;401、固定板;402、环形槽;403、滑块;5、套管;501、轨道槽;6、活动件;601、滚珠;602、第一连杆;603、连接板;604、L形管;7、进气斗;701、滤网;8、支撑板;801、从动锥齿轮;802、固定杆;803、第一连板;804、第二连板;805、L形板;806、主动锥齿轮;9、导向条;901、导向槽;10、转动管;11、第一锥齿轮;12、连接杆;13、清洁板;131、外壳;132、弹性元件;133、清洁刷;14、固定管;141、第二锥齿轮;15、伸缩杆。
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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
实施例1:
参照图1、图2、图4、图5和图10,一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,包括底座1,底座1内设置有驱动电机2,驱动电机2的输出端连接有转动杆3,转动杆3远离驱动电机2的一端穿过底座1并向外延伸,转动杆3内设置有监测组件,转动杆3外壁滑动连接有移动管4,底座1上设置有用于驱动移动管4上下移动的升降机构,移动管4上设置有固定板401,移动管4外壁还转动连接有套管5,套管5与底座1之间固定连接有伸缩杆15,套管5外壁开设有轨道槽501,轨道槽501内活动连接有活动件6,活动件6与固定板401转动相连,且活动件6与监测组件相连,活动件6远离套管5的一端设置有进气斗7,进气斗7上设置有滤网701,活动件6上还设置有用于驱动滤网701的清理组件。
具体的,装置工作时,通过监测组件使进气斗7对外界空气进行吸取,并对吸取空气中的二氧化碳浓度进行监测,在对外界空气进行吸取的过程中,通过滤网701对吸取的空气中的杂质进行过滤,通过驱动电机2带动转动杆3转动,使装置对周边的空气进行多个方向较为全面的吸收监测,且通过升降机构进一步对不同高度的空气进行吸取,进而提高了采集空气中二氧化碳浓度的均匀度,使得监测结果的准确性提高,同时可以对滤网701上的杂质进行有效清理,保证了装置的进气效率,进而保证了对二氧化碳的监测效率。
实施例2:
参照图1、图2、图5、图7、图8和图9,一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,与实施例1相同,更进一步的是,活动件6包括滑动连接在轨道槽501内的滚珠601,滚珠601上活动设置有第一连杆602,第一连杆602远离滚珠601的一端固定连接有连接板603,连接板603上固定连接有L形管604,L形管604与监测组件相连,L形管604远离连接板603的一端与进气斗7相互连通。
具体的,通过控制驱动电机2运行,使驱动电机2的输出端带动转动杆3转动,进而使转动杆3带动移动管4同步转动,在套管5通过伸缩杆15与底座1相连的情况下,套管5无法转动,使得移动管4在转动过程中带动固定板401转动,进而使固定板401带动活动件6移动,使滚珠601在轨道槽501内移动,滚珠601带动第一连杆602及与其固连的连接板603和L形管604转动,使L形管604带动端部的进气斗7转动,使进气斗7在随L形管604转动的过程中对转动杆3周向上的空气进行吸取的同时,使得吸取空气较为全面,可以提高对空气中二氧化碳含量监测结果的准确性。
实施例3:
参照图1、图2、图3、图4和图10,一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,与实施例2相同,更进一步的是,监测组件包括开设在转动杆3内的监测腔301,监测腔301的两端分别连接有进气管302和出气管303,进气管302与L形管604相互连通,监测组件还包括固设在监测腔301内的风机304和用于监测二氧化碳浓度的监测传感器305。
具体的,装置工作时,通过控制监测腔301内的风机304运行,使风机304通过进气管302及与进气管302相连的进气斗7对外界空气进行吸取,使监测传感器305对空气中的二氧化碳浓度进行监测,在对外界空气进行吸取的过程中,通过滤网701对吸取的空气中的杂质进行过滤,监测过后的空气通过出气管303排出监测腔301。
实施例4:
参照图1、图2、图3、图5和图6,一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,与实施例2相同,更进一步的是,升降组件包括固设在底座1内的支撑板8,支撑板8上通过转轴转动连接有从动锥齿轮801,从动锥齿轮801上固设有固定杆802,固定杆802外壁固定连接有第一连板803,第一连板803远离固定杆802的一端通过销轴转动连接有第二连板804,第二连板804远离第一连板803的一端通过销轴转动连接有L形板805,L形板805与移动管4活动连接,升降组件还包括固设在转动杆3上的主动锥齿轮806,主动锥齿轮806与从动锥齿轮801相互啮合。
进一步的,移动管4的底部开设有环形槽402,环形槽402内壁滑动连接有滑块403,滑块403与L形板805固定相连。
进一步的,转动杆3两侧外壁均设置有导向条9,移动管4内壁开设有与导向条9相配合的导向槽901。
进一步的,进气管302远离L形管604的一端设置为螺旋管,螺旋管置于转动杆3内。
具体的,在驱动电机2输出端控制转动杆3转动的同时,转动杆3上的主动锥齿轮806与从动锥齿轮801相互啮合,使从动锥齿轮801带动固定杆802转动,使第一连板803和第二连板804作连杆运动,使L形板805推动移动管4在转动杆3外侧往复上下移动,套管5在伸缩杆15的作用下上下拉伸,在此过程中,导向条9相对滑动在导向槽901内,且在移动管4转动的过程中,滑块403固定在原处,环形槽402相对于滑块403转动,使进气斗7对不同高度的空气进行吸取,进一步提高对空气中二氧化碳浓度监测的全面性,进气管302设置为螺旋管,使进气管302可以随套管5及移动管4上下移动而自动拉伸变化,避免进气管302在套管5上下移动过程中受损。
实施例5:
参照图9、图10和图11,一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,与实施例4相同,更进一步的是,清理组件包括转动连接在L形管604上的转动管10,转动管10上固设有第一锥齿轮11,转动管10上还固定连接有连接杆12,连接杆12远离转动管10的一端连接有清洁板13,清洁板13与滤网701活动相抵,清理组件还包括固设在固定板401上的固定管14,固定管14远离固定板401的一端连接有第二锥齿轮141,第二锥齿轮141与第一锥齿轮11相互啮合。
具体的,在L形管604绕固定管14以圆心进行轴向转动时,L形管604外侧转动管10上的第一锥齿轮11与固定管14上的第二锥齿轮141相互啮合,使得第一锥齿轮11围绕第二锥齿轮141进行转动,进而使转动管10以L形管604为圆心进行转动,使得与转动管10固定连接的清洁板13对进气斗7上的滤网701进行清理,,避免杂质堵塞网孔,导致进气效率低下,影响对空气中二氧化碳的监测效率。
作为本发明优选的技术方案,清洁板13包括与连接杆12固连的外壳131,外壳131内壁连接有弹性元件132,弹性元件132远离外壳131内壁的一端连接有清洁刷133,清洁刷133与滤网701活动相抵;通过使清洁刷133与外壳131之间弹性连接,可以使清洁刷133在弹性元件132的作用下与滤网701紧密抵接,进而提高清洁刷133对滤网701的清理效果。
本发明还公开了一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统的使用方法,包括以下步骤:
S1:装置工作时,通过控制监测腔301内的风机304运行,使风机304通过进气管302及与进气管302相连的进气斗7对外界空气进行吸取,使监测传感器305对空气中的二氧化碳浓度进行监测,在对外界空气进行吸取的过程中,通过滤网701对吸取的空气中的杂质进行过滤,监测过后的空气通过出气管303排出监测腔301;
S2:通过控制驱动电机2运行,使驱动电机2的输出端带动转动杆3转动,进而使转动杆3带动移动管4同步转动,在套管5通过伸缩杆15与底座1相连的情况下,套管5无法转动,使得移动管4在转动过程中带动固定板401转动,进而使固定板401带动活动件6移动,使滚珠601在轨道槽501内移动,滚珠601带动第一连杆602及与其固连的连接板603和L形管604转动,使L形管604带动端部的进气斗7转动,使进气斗7在随L形管604转动的过程中对转动杆3周向上的空气进行吸取的同时,可以对上下两侧的空气进行吸取,使多个方向上的空气混合后吸取,提高对监测区域内的二氧化碳监测的全面性,保证监测效果;
S3:在驱动电机2输出端控制转动杆3转动的同时,转动杆3上的主动锥齿轮806与从动锥齿轮801相互啮合,使从动锥齿轮801带动固定杆802转动,使第一连板803和第二连板804作连杆运动,使L形板805推动移动管4在转动杆3外侧往复上下移动,套管5在伸缩杆15的作用下上下拉伸,进而使进气斗7对不同高度的空气进行吸取,进一步提高对空气中二氧化碳浓度监测的全面性;
S4:在L形管604绕固定管14以圆心进行轴向转动时,L形管604外侧转动管10上的第一锥齿轮11与固定管14上的第二锥齿轮141相互啮合,使得第一锥齿轮11围绕第二锥齿轮141进行转动,进而使转动管10以L形管604为圆心进行转动,使得与转动管10固定连接的清洁板13对进气斗7上的滤网701进行清理,避免杂质堵塞网孔,导致进气效率低下,影响对空气中二氧化碳的监测效率。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)内设置有驱动电机(2),所述驱动电机(2)的输出端连接有转动杆(3),所述转动杆(3)远离驱动电机(2)的一端穿过底座(1)并向外延伸,所述转动杆(3)内设置有监测组件,所述转动杆(3)外壁滑动连接有移动管(4),所述底座(1)上设置有用于驱动移动管(4)上下移动的升降机构,所述移动管(4)上设置有固定板(401),所述移动管(4)外壁还转动连接有套管(5),所述套管(5)与底座(1)之间固定连接有伸缩杆(15),所述套管(5)外壁开设有轨道槽(501),所述轨道槽(501)内活动连接有活动件(6),所述活动件(6)与固定板(401)转动相连,且所述活动件(6)与监测组件相连,所述活动件(6)远离套管(5)的一端设置有进气斗(7),所述进气斗(7)上设置有滤网(701),所述活动件(6)上还设置有用于驱动滤网(701)的清理组件。
2.根据权利要求1所述的一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,其特征在于,所述活动件(6)包括滑动连接在轨道槽(501)内的滚珠(601),所述滚珠(601)上活动设置有第一连杆(602),所述第一连杆(602)远离滚珠(601)的一端固定连接有连接板(603),所述连接板(603)上固定连接有L形管(604),所述L形管(604)与监测组件相连,所述L形管(604)远离连接板(603)的一端与进气斗(7)相互连通。
3.根据权利要求2所述的一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,其特征在于,所述监测组件包括开设在转动杆(3)内的监测腔(301),所述监测腔(301)的两端分别连接有进气管(302)和出气管(303),所述进气管(302)与L形管(604)相互连通,所述监测组件还包括固设在监测腔(301)内的风机(304)和用于监测二氧化碳浓度的监测传感器(305)。
4.根据权利要求2所述的一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,其特征在于,所述进气管(302)远离L形管(604)的一端设置为螺旋管,所述螺旋管置于转动杆(3)内。
5.根据权利要求1所述的一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,其特征在于,所述升降组件包括固设在底座(1)内的支撑板(8),所述支撑板(8)上通过转轴转动连接有从动锥齿轮(801),所述从动锥齿轮(801)上固设有固定杆(802),所述固定杆(802)外壁固定连接有第一连板(803),所述第一连板(803)远离固定杆(802)的一端通过销轴转动连接有第二连板(804),所述第二连板(804)远离第一连板(803)的一端通过销轴转动连接有L形板(805),所述L形板(805)与移动管(4)活动连接,所述升降组件还包括固设在转动杆(3)上的主动锥齿轮(806),所述主动锥齿轮(806)与从动锥齿轮(801)相互啮合。
6.根据权利要求5所述的一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,其特征在于,所述移动管(4)的底部开设有环形槽(402),所述环形槽(402)内壁滑动连接有滑块(403),所述滑块(403)与L形板(805)固定相连。
7.根据权利要求5所述的一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,其特征在于,所述转动杆(3)两侧外壁均设置有导向条(9),所述移动管(4)内壁开设有与导向条(9)相配合的导向槽(901)。
8.根据权利要求2所述的一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,其特征在于,所述清理组件包括转动连接在L形管(604)上的转动管(10),所述转动管(10)上固设有第一锥齿轮(11),所述转动管(10)上还固定连接有连接杆(12),所述连接杆(12)远离转动管(10)的一端连接有清洁板(13),所述清洁板(13)与滤网(701)活动相抵,所述清理组件还包括固设在固定板(401)上的固定管(14),所述固定管(14)远离固定板(401)的一端连接有第二锥齿轮(141),所述第二锥齿轮(141)与第一锥齿轮(11)相互啮合。
9.根据权利要求8所述的一种基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统,其特征在于,所述清洁板(13)包括与连接杆(12)固连的外壳(131),所述外壳(131)内壁连接有弹性元件(132),所述弹性元件(132)远离外壳(131)内壁的一端连接有清洁刷(133),所述清洁刷(133)与滤网(701)活动相抵。
10.一种权利要求1-9任一项所述的基于物联网精准全面监测的碳排放监测系统的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:装置工作时,通过控制监测腔(301)内的风机(304)运行,使风机(304)通过进气管(302)及与进气管(302)相连的进气斗(7)对外界空气进行吸取,使监测传感器(305)对空气中的二氧化碳浓度进行监测,在对外界空气进行吸取的过程中,通过滤网(701)对吸取的空气中的杂质进行过滤,监测过后的空气通过出气管(303)排出监测腔(301);
S2:通过控制驱动电机(2)运行,使驱动电机(2)的输出端带动转动杆(3)转动,进而使转动杆(3)带动移动管(4)同步转动,在套管(5)通过伸缩杆(15)与底座(1)相连的情况下,套管(5)无法转动,使得移动管(4)在转动过程中带动固定板(401)转动,进而使固定板(401)带动活动件(6)移动,使滚珠(601)在轨道槽(501)内移动,滚珠(601)带动第一连杆(602)及与其固连的连接板(603)和L形管(604)转动,使L形管(604)带动端部的进气斗(7)转动,使进气斗(7)在随L形管(604)转动的过程中对转动杆(3)周向上的空气进行吸取的同时,可以对上下两侧的空气进行吸取;
S3:在驱动电机(2)输出端控制转动杆(3)转动的同时,转动杆(3)上的主动锥齿轮(806)与从动锥齿轮(801)相互啮合,使从动锥齿轮(801)带动固定杆(802)转动,使第一连板(803)和第二连板(804)作连杆运动,使L形板(805)推动移动管(4)在转动杆(3)外侧往复上下移动,套管(5)在伸缩杆(15)的作用下上下拉伸,使进气斗(7)对不同高度的空气进行吸取;
S4:在L形管(604)绕固定管(14)以圆心进行轴向转动时,L形管(604)外侧转动管(10)上的第一锥齿轮(11)与固定管(14)上的第二锥齿轮(141)相互啮合,使得第一锥齿轮(11)围绕第二锥齿轮(141)进行转动,进而使转动管(10)以L形管(604)为圆心进行转动,使得与转动管(10)固定连接的清洁板(13)对进气斗(7)上的滤网(701)进行清理。
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