CN202066725U - 具有微型采样头的气体恒流采样装置 - Google Patents

具有微型采样头的气体恒流采样装置 Download PDF

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洪涛
王嫒
张书景
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Abstract

本实用新型涉及环保设备领域,公开了一种具有微型采样头的气体恒流采样装置。该装置包括:机箱,机壳顶板设置有通孔;微型电动机,设置在机箱内,微型电动机的电动机轴穿过通孔;圆形托盘,其中心设置有非圆形孔,电动机轴穿过通孔,其端部与非圆形孔固定设置,并且圆形托盘和机壳顶板之间设置有多个支撑轮,用于将圆形托盘支撑在机壳顶板上;多个伸缩式支撑杆,均匀分布在圆形托盘上部靠近边缘处,每个伸缩式支撑杆的顶部设置有固定架,固定架上设置有微型采样头,微型采样头具有进气口和出气口并且水平设置。本实用新型的装置能够快速有效的自动调节采气的流量,始终保持启动前就预置好的流量值,从而达到使多个微型采样头同时恒流采样的目的。

Description

具有微型采样头的气体恒流采样装置
技术领域
本实用新型涉及环保设备技术领域,尤其涉及一种具有微型采样头的气体恒流采样装置。
背景技术
现有技术中,室内颗粒物采样器的主要原理是以采样泵抽取样品,采用不同的稳流措施及同步计时的方法,实现定量采集大气中颗粒物,以便于分析颗粒物在一定时间内的平均浓度。现有颗粒物采样器主要由隔膜泵、调节阀、缓冲器、流量计、电子时控电路、欠压指示电路和电源等部分组成。现有大气颗粒物采样器存在的不足之处主要为:1、隔膜泵的使用导致气体流动方式是一股一股的,而非连续流动,最终导致在总的时间积累下,总流量是不准确的;2、采样器的隔膜泵或流量调解装置所用的材质在温度变化时会产生变形,引起流量的变化;3、不能在启动前设置所需气体流量,而是启动后通过手动调节浮子流量计来设置所需的流量,因而会产生一定的误差,另外,在采样过程中流量产生变化不能自动调节使流量保持恒定;4、隔膜泵、缓冲瓶及温度控制装置导致采样器价格昂贵、体积较大、不便于携带;5、若同时监测不同粒径的颗粒物或分析颗粒物的组成成分需增加若干采样头,同时相应的也要增加泵、流量计、缓冲瓶等,即相应的也增加了成本、体积以及重量。
实用新型内容
(一)要解决的技术问题
本实用新型的目的是提供一种在室内进行颗粒物采样时,可以带多个微型采样头,并且能同时使气体连续稳定通过所有微型采样头的装置。
(二)技术方案
为达到上述目的,本实用新型提出了一种具有微型采样头的气体恒流采样装置,包括:
机箱,其包括机壳前壁、机壳后壁、机壳左侧壁、机壳右侧壁、机壳顶板以及机壳底板,所述机壳顶板设置有通孔;
微型电动机,其设置在所述机箱内,所述微型电动机的电动机轴穿过所述通孔;
圆形托盘,其中心设置有非圆形孔,所述电动机轴穿过所述通孔,其端部与所述非圆形孔固定设置,并且所述圆形托盘和所述机壳顶板之间设置有多个支撑轮,用于将所述圆形托盘支撑在所述机壳顶板上;
多个伸缩式支撑杆,其均匀分布在所述圆形托盘上部靠近边缘处,每个伸缩式支撑杆的顶部设置有固定架,所述固定架上设置有微型采样头,所述微型采样头具有进气口和出气口并且水平设置。
其中,所述机箱内设置有控制电路。
其中,所述机壳顶板上设置有光电计数器探头,所述圆形托盘下方设置有遮光片。
其中,所述伸缩式支撑杆底部设置有轴。
其中,伸缩式支撑杆上设置有定位穿孔,所述定位穿孔内设置有定位穿钉。
其中,所述机箱内设置有蓄电池。
其中,所述机箱内设置有电源调节分配电路。
其中,所述机壳前壁的外部设置有显示器和操作键盘。
(三)有益效果
本实用新型的上述技术方案具有如下优点:本实用新型的装置使多个微型采样头同时采样,并且气体连续通过每个微型采样头,并且快速有效的自动调节采气的流量,使流量始终保持预先设置的数值,同时本实用新型不使用泵、流量计、缓冲瓶以及温控装置,大大降低了成本。
附图说明
图1为本实用新型具有微型采样头的气体恒流采样装置实施例的正视图;
图2为本实用新型具有微型采样头的气体恒流采样装置实施例的侧视图。
其中,1:操作键盘;2:显示器;3:机壳前壁;4:光电计数器探头;5:遮光片;6:圆形托盘;7:支撑轮;8:非圆形孔;9:微型电动机;10:电动机轴;11:固定架;12:微型采样头;13:伸缩式支撑杆;14:机壳顶板;15:电源开关;16:机壳后壁;17:充电器插口;18:机壳底板;19:蓄电池;20:线路板;21:电源调节分配电路;22:控制电路;23:轴;24:通孔;25:机箱;26:定位穿钉;27:定位穿孔;28:机壳左侧壁;29:机壳右侧壁;30:进气口;31:出气口。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
如图1所示为本实用新型的具有微型采样头的气体恒流采样装置实施例的正视图;图2为本实用新型的微型采样头的气体恒流采样装置实施例的侧视图。本实用新型的具有微型采样头的气体恒流采样装置包括:机箱25、圆形托盘6、控制电路22、伸缩式支撑杆13、微型采样头12等。
机箱25由机壳前壁3、机壳后壁16、机壳左侧壁28、机壳右侧壁29机壳顶板14以及机壳底板18组成。机箱25内部设有微型电动机9、蓄电池19(在本实施例中也可以直接使用外接电源)、线路板20。机壳顶板14中心设有通孔24,微型电动机9的电动机轴10穿过机壳顶板14中心的通孔24,电动机轴10外端部分为非圆形,线路板20上设有控制电路22和电源调节分配电路21。机壳前壁3外部设有显示器2和操作键盘1,机壳后壁16外部设有电源开关15和充电器插口17,机壳顶板14外部设有光电计数器探头4。本实用新型的装置还包括圆形托盘6,圆形托盘6位于机箱25上方,圆形托盘6中心设有非圆形孔8(例如,可以是方形孔),微型电动机轴10插入该非圆形孔8,该圆形托盘6下方设有遮光片5。圆形托盘6与机壳顶板14外部之间还设有多个均匀分布的支撑轮7,用于将圆形托盘6支撑在机壳顶板14上。该圆形托盘6上部靠近边缘处设有均匀分布的多个伸缩式支撑杆13,伸缩支撑杆13顶部设有可固定微型采样头12的固定架11,固定架11中设有微型采样头12,微型采样头12设有进气口30和出气口31,每个微型采样头12内设置有用于过滤气体中相应颗粒的过滤装置。伸缩支撑杆13底部设有能使伸缩式支撑杆13向内折倒的轴23,伸缩式支撑杆13由多节轻质高强度的管状材料组成,每节上设有多个定位穿孔27以及定位穿钉26,用于选择伸缩式支撑杆13的高度。
本实用新型装置的工作原理是:气体通过某处的流量等于该处的截面积乘以气体的流速,例如:截面积为1平方厘米,流速为500厘米/分钟,那么流量为500立方厘米/分钟,即每分钟500毫升。因为微型采样头进气口的截面积是固定的并且可以预先设定,所以可以利用相对运动原理使微型采样头在气体中移动并且控制其移动速度就可以达到所需要的流量。
本实用新型的具有微型采样头的气体恒流采样装置实施例的具体操作过程是:将伸缩式支撑杆13竖起来,可以将每个伸缩式支撑杆13通过定位穿钉26穿过不同的定位穿孔27使每个伸缩式支撑杆13具有不同的高度,然后将微型采样头12固定在固定架11上,并且使每个微型采样头12的进气口30一端顺着圆形托盘6旋转的方向,安装完成后,打开电源开关15,观察显示器2是否显示电源电压欠压了,若显示欠压则需要充电,若不欠压则通过按动操作键盘1以及观察显示器2来设置气体采样所需要的流量以及所需要采样的时间,设置完以后按操作键盘1上的启动键,微型电动机9的电动机轴10开始转动带动圆形托盘6转动,圆形托盘6的转动带动了伸缩式支撑杆13的转动从而带动微型采样头12的转动,使微型采样头12在气体中移动,其移动的速度是气体进入进气口30的速度,该速度乘以进气口的面积就是气体进入微型采样头12的流量,在此过程中,光电计数器探头4通过遮光片5就可以使控制电路22计算圆形托盘6转动一圈所需的时间,并且因为微型采样头12的进气口30转动一圈的距离是预先设置好的(例如:转动一圈移动的距离是100厘米),而且进气口30的面积也是预设的,所以控制电路22可以计算出气体的流量,并把计算出的流量与启动前设置的流量进行比较,若计算出的流量与设置的流量值一样则继续保持送给微型电动机9的工作电压,使微型电动机9的转速会保持不变,这样,实际气体流量也就按照预先设置的进行。若计算出的流量与预先设置的不同,则控制电路22调整送给微型电动机9的工作电压,直至计算出的流量与预先设置的数值一样才停止调整,并保持相应的工作电压送给微型电动机9,使微型电动机9保持相应的转速从而保持气体流量恒定。当采样运行时间到了预先设置的工作时间时,控制电路22切断微型电动机9的工作电压使微型电动机9停止工作。这样采样工作完成,关闭电源开关15。最后将每个微型采样头中的过滤装置取出,分析其过滤出的颗粒。
以上所述仅是本实用新型的实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

Claims (8)

1.一种具有微型采样头的气体恒流采样装置,其特征在于,包括:
机箱(25),其包括机壳前壁(3)、机壳后壁(16)、机壳左侧壁(28)、机壳右侧壁(29)、机壳顶板(14)以及机壳底板(18),所述机壳顶板(14)设置有通孔(24);
微型电动机(9),其设置在所述机箱(25)内,所述微型电动机(9)的电动机轴(10)穿过所述通孔(24);
圆形托盘(6),其中心设置有非圆形孔(8),所述电动机轴(10)穿过所述通孔(24),其端部与所述非圆形孔(8)固定设置,并且所述圆形托盘(6)和所述机壳顶板(14)之间设置有多个支撑轮(7),用于将所述圆形托盘支撑在所述机壳顶板(14)上;
多个伸缩式支撑杆(13),其均匀分布在所述圆形托盘(6)上部靠近边缘处,每个伸缩式支撑杆(13)的顶部设置有固定架(11),所述固定架(11)上设置有微型采样头(12),所述微型采样头(12)具有进气口(30)和出气口(31)并且水平设置。
2.如权利要求1所述的具有微型采样头的气体恒流采样装置,其特征在于,所述机箱(25)内设置有控制电路(22)。
3.如权利要求2所述的具有微型采样头的气体恒流采样装置,其特征在于,所述机壳顶板(14)上设置有光电计数器探头(4),所述圆形托盘(6)下方设置有遮光片(5)。
4.如权利要求3所述的具有微型采样头的气体恒流采样装置,其特征在于,所述伸缩式支撑杆(13)底部设置有轴(23)。
5.如权利要求4所述的具有微型采样头的气体恒流采样装置,其特征在于,伸缩式支撑杆(13)上设置有定位穿孔(27),所述定位穿孔(27)内设置有定位穿钉(26)。
6.如权利要求5所述的具有微型采样头的气体恒流采样装置,其特征在于,所述机箱(25)内设置有蓄电池(19)。
7.如权利要求6所述的具有微型采样头的气体恒流采样装置,其特征在于,所述机箱(25)内设置有电源调节分配电路(21)。
8.如权利要求7所述的具有微型采样头的气体恒流采样装置,其特征在于,所述机壳前壁(3)的外部设置有显示器(2)和操作键盘(1)。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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