CN204515437U - 一种自动气体采样留样控制系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种自动气体采样留样控制系统,包括多个气体监测仪、多个报警器、主控制器、无线信号发射器、无线信号接收器、多个电磁阀和多个气体采集装置;多个气体监测仪,分别用于监测不同预设地点处的气体浓度并在气体浓度超过预设阈值时向对应的报警器发送气体浓度超标信号;报警器,用于在接收到与之相对应的气体监测仪发送的气体浓度超标信号之后,向主控制器发送报警信号;主控制器,用于通过无线信号接收器接收所述报警器发送的报警信号,并根据所述报警信号控制对应的电磁阀开启与关闭;电磁阀,分别与对应的所述气体采集装置相连,用于控制所述气体采集装置开始或停止采集气体。本实用新型能够实现气体有针对性的自动控制采样。
Description
技术领域
本实用新型涉及气体采样领域,具体涉及一种自动气体采样留样控制系统。
背景技术
在野外环境气体监测中,气体采样留样工作是一个大难题,尤其是及时准确有针对性的控制采样是一个亟需解决的问题。
野外气体采样,一般都是有毒气体或有危害性的气体,直接人工采集不太现实,且也没有必要人工24小时留守采样,这样不但对人身体不好,也大大浪费了人力资源。
另外,对于野外气体采样,只有在气体浓度达到一定的阈值的时候才需要进行采样并分析,因此,需要一种自动气体采样留样控制系统,以实现气体有针对性的自动采样。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供一种自动气体采样留样控制系统,能够实现气体有针对性的自动控制采样。
为实现上述目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:
一种自动气体采样留样控制系统,包括:多个气体监测仪、多个报警器、主控制器、无线信号发射器、无线信号接收器、多个电磁阀和多个气体采集装置;
所述多个气体监测仪,分别用于监测不同预设地点处的气体浓度并在气体浓度超过预设阈值时向与该气体监测仪对应的报警器发送气体浓度超标信号;
所述报警器,用于在接收到与之相对应的气体监测仪发送的气体浓度超标信号之后,通过所述无线信号发射器向主控制器发送报警信号;
所述主控制器,用于通过无线信号接收器接收所述报警器发送的报警信号,并根据所述报警信号远程控制对应的电磁阀开启与关闭,所述对应的电磁阀为与发送报警信号的报警器相对应的电磁阀或与发送气体浓度超标信号的气体监测仪相对应的电磁阀;
所述电磁阀,分别与对应的所述气体采集装置相连,用于控制所述气体采集装置开始或停止采集气体。
其中,所述气体采集装置包括真空泵与气体采样袋组成的整体装置和/或苏玛罐。
其中,所述气体监测仪还用于在气体浓度超过预设阈值时向与该气体监测仪对应的报警器发送气体浓度信息;
所述报警器还用于在接收到与之相对应的气体监测仪发送的气体浓度信息之后,根据所述气体监测仪发送的气体浓度信息确定报警指数,并通过所述无线信号发射器向主控制器发送带有报警指数报警信号;
所述主控制器还用于根据所述报警器发送的报警信号的报警指数控制对应的电磁阀的开启时延和开启时长。
其中,所述报警指数包括第一报警指数、第二报警指数、第三报警指数和第四报警指数,其中第一报警指数的报警级别最高,第四报警指数的报警级别最低。
其中,当所述主控制器接收到报警器发送的带有第一报警指数的报警信号时,所述主控制器控制对应的电磁阀的开启时延为0~5s,开启时长为4min。
其中,当所述主控制器接收到报警器发送的带有第二报警指数的报警信号时,所述主控制器控制对应的电磁阀的开启时延为0~10s,开启时长为3min。
其中,当所述主控制器接收到报警器发送的带有第三报警指数的报警信号时,所述主控制器控制对应的电磁阀的开启时延为0~20s,开启时长为2min。
其中,当所述主控制器接收到报警器发送的带有第四报警指数的报警信号时,所述主控制器控制对应的电磁阀的开启时延为0~30s,开启时长为1min。
其中,当所述主控制器同时接收到多个报警器发送的报警信号时,所述主控制器优先处理带有第一报警指数的报警信号,根据所述带有第一报警指数的报警信号控制对应的电磁阀的开启和关闭。
其中,当所述主控制器同时接收到多个报警器发送的报警信号时,所述主控制器依据预先设定好的逻辑控制顺序,依次控制相对应的电磁阀开启与关闭。
通过以上描述可知,本实用新型所述的自动气体采样留样控制系统,通过设置多个气体监测仪来监测不同预设地点处的气体浓度并在气体浓度超过预设阈值时向与该气体监测仪对应的报警器发送气体浓度超标信号,报警器在接收到与之相对应的气体监测仪发送的气体浓度超标信号之后,通过所述无线信号发射器向主控制器发送报警信号,主控制器,通过无线信号接收器接收所述报警器发送的报警信号,并根据所述报警信号控制对应的电磁阀开启与关闭,进而控制所述气体采集装置开始或停止采集气体。本实用新型所述的自动气体采样留样控制系统能够实现气体有针对性的自动控制采样。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型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,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出了本实用新型实施例提供的自动气体采样留样控制系统的结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
图1示出了本实用新型实施例提供的自动气体采样留样控制系统的结构示意图。参见图1,所述自动气体采样留样控制系统包括:多个气体监测仪1、多个报警器2、主控制器3、无线信号发射器4、无线信号接收器5、多个电磁阀6和多个气体采集装置7;
所述多个气体监测仪1,分别用于监测不同预设地点处的气体浓度并在气体浓度超过预设阈值时向与该气体监测仪1对应的报警器2发送气体浓度超标信号;
所述报警器2,用于在接收到与之相对应的气体监测仪1发送的气体浓度超标信号之后,通过所述无线信号发射器4向主控制器发送报警信号;
所述主控制器3,用于通过无线信号接收器5接收所述报警器2发送的报警信号,并根据所述报警信号远程控制对应的电磁阀6开启与关闭,所述对应的电磁阀6为与发送报警信号的报警器2相对应的电磁阀6或与发送气体浓度超标信号的气体监测仪1相对应的电磁阀6;
所述电磁阀6,分别与对应的所述气体采集装置7相连,用于控制所述气体采集装置7开始或停止采集气体。
在本实施例中,所述主控制器3可以采用单片机实现。
其中,所述气体采集装置7包括真空泵与气体采样袋组成的整体装置和/或苏玛罐。
在本实用新型的一个优选实施例中,所述气体监测仪1还用于在气体浓度超过预设阈值时向与该气体监测仪1对应的报警器2发送气体浓度信息;
所述报警器2还用于在接收到与之相对应的气体监测仪1发送的气体浓度信息之后,根据所述气体监测仪1发送的气体浓度信息确定报警指数,并通过所述无线信号发射器4向主控制器3发送带有报警指数报警信号;
所述主控制器3还用于根据所述报警器2发送的报警信号的报警指数控制对应的电磁阀6的开启时延和开启时长。
其中,所述报警指数包括第一报警指数、第二报警指数、第三报警指数和第四报警指数,其中第一报警指数的报警级别最高,第四报警指数的报警级别最低。
优选地,当所述主控制器3接收到报警器2发送的带有第一报警指数的报警信号时,所述主控制器3控制对应的电磁阀6的开启时延为0~5s,开启时长为4min。
优选地,当所述主控制器3接收到报警器2发送的带有第二报警指数的报警信号时,所述主控制器3控制对应的电磁阀6的开启时延为0~10s,开启时长为3min。
优选地,当所述主控制器3接收到报警器2发送的带有第三报警指数的报警信号时,所述主控制器3控制对应的电磁阀6的开启时延为0~20s,开启时长为2min。
优选地,当所述主控制器3接收到报警器2发送的带有第四报警指数的报警信号时,所述主控制器3控制对应的电磁阀6的开启时延为0~30s,开启时长为1min。
优选地,当所述主控制器3同时接收到多个报警器2发送的报警信号时,所述主控制器3优先处理带有第一报警指数的报警信号,根据所述带有第一报警指数的报警信号控制对应的电磁阀6的开启和关闭。
优选地,所述无线信号发射器4为wifi无线信号发射器,所述无线信号接收器5为wifi无线信号接收器。
在本实用新型的一个优选实施例中,当所述主控制器3同时接收到多个报警器2发送的报警信号时,所述主控制器3依据预先设定好的逻辑控制顺序,依次控制相对应的电磁阀6开启与关闭;电磁阀6分别与对应的所述气体采集装置7相连,用于控制所述气体采集装置7开始或停止采集气体;所述气体采集装置7优选为负压气体采集装置,包括真空泵和气体采样袋,通过真空泵的抽气形成负压自动将空气样品气采集到气体采样袋中。当然所述气体采集装置7也可以是目前环保系统比较流行的苏玛罐真空采气。其中,对于气体采样袋采气,真空泵自动开启,对于苏码罐采气,真空泵不工作。本实用新型能够实现有针对性的对环境有污染的气体自动控制采样。
本实施例提供了一种自动气体采样留样控制系统,通过设置多个气体监测仪来监测不同预设地点处的气体浓度并在气体浓度超过预设阈值时向与该气体监测仪对应的报警器发送气体浓度超标信号,报警器在接收到与之相对应的气体监测仪发送的气体浓度超标信号之后,通过所述无线信号发射器向主控制器发送报警信号,主控制器,通过无线信号接收器接收所述报警器发送的报警信号,并根据所述报警信号控制对应的电磁阀开启与关闭,进而控制所述气体采集装置开始或停止采集气体。本实施例所述的自动气体采样留样控制系统能够实现气体有针对性的自动控制采样。
以上实施例仅用于说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种自动气体采样留样控制系统,其特征在于,包括:多个气体监测仪、多个报警器、主控制器、无线信号发射器、无线信号接收器、多个电磁阀和多个气体采集装置;
所述多个气体监测仪,分别用于监测不同预设地点处的气体浓度并在气体浓度超过预设阈值时向与该气体监测仪对应的报警器发送气体浓度超标信号;
所述报警器,用于在接收到与之相对应的气体监测仪发送的气体浓度超标信号之后,通过所述无线信号发射器向主控制器发送报警信号;
所述主控制器,用于通过无线信号接收器接收所述报警器发送的报警信号,并根据所述报警信号远程控制对应的电磁阀开启与关闭,所述对应的电磁阀为与发送报警信号的报警器相对应的电磁阀或与发送气体浓度超标信号的气体监测仪相对应的电磁阀;
所述电磁阀,分别与对应的所述气体采集装置相连,用于控制所述气体采集装置开始或停止采集气体。
2.根据权利要求1所述的自动气体采样留样控制系统,其特征在于,所述气体采集装置包括真空泵与气体采样袋组成的整体装置和/或苏玛罐。
3.根据权利要求1所述的自动气体采样留样控制系统,其特征在于,
所述气体监测仪还用于在气体浓度超过预设阈值时向与该气体监测仪对应的报警器发送气体浓度信息;
所述报警器还用于在接收到与之相对应的气体监测仪发送的气体浓度信息之后,根据所述气体监测仪发送的气体浓度信息确定报警指数,并通过所述无线信号发射器向主控制器发送带有报警指数报警信号;
所述主控制器还用于根据所述报警器发送的报警信号的报警指数控制对应的电磁阀的开启时延和开启时长。
4.根据权利要求1所述的自动气体采样留样控制系统,其特征在于,所述报警指数包括第一报警指数、第二报警指数、第三报警指数和第四报警指数,其中第一报警指数的报警级别最高,第四报警指数的报警级别最低。
5.根据权利要求4所述的自动气体采样留样控制系统,其特征在于,当所述主控制器接收到报警器发送的带有第一报警指数的报警信号时,所述主控制器控制对应的电磁阀的开启时延为0~5s,开启时长为4min。
6.根据权利要求4所述的自动气体采样留样控制系统,其特征在于,当所述主控制器接收到报警器发送的带有第二报警指数的报警信号时,所述主控制器控制对应的电磁阀的开启时延为0~10s,开启时长为3min。
7.根据权利要求4所述的自动气体采样留样控制系统,其特征在于,当所述主控制器接收到报警器发送的带有第三报警指数的报警信号时,所述主控制器控制对应的电磁阀的开启时延为0~20s,开启时长为2min。
8.根据权利要求4所述的自动气体采样留样控制系统,其特征在于,当所述主控制器接收到报警器发送的带有第四报警指数的报警信号时,所述主控制器控制对应的电磁阀的开启时延为0~30s,开启时长为1min。
9.根据权利要求4~8任一所述的自动气体采样留样控制系统,其特征在于,当所述主控制器同时接收到多个报警器发送的报警信号时,所述主控制器优先处理带有第一报警指数的报警信号,根据所述带有第一报警指数的报警信号控制对应的电磁阀的开启和关闭。
10.根据权利要求1~8任一所述的自动气体采样留样控制系统,其特征在于,当所述主控制器同时接收到多个报警器发送的报警信号时,所述主控制器依据预先设定好的逻辑控制顺序,依次控制相对应的电磁阀开启与关闭。
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CN201520224012.2U CN204515437U (zh) | 2015-04-14 | 2015-04-14 | 一种自动气体采样留样控制系统 |
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Cited By (3)
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CN105510538A (zh) * | 2015-12-31 | 2016-04-20 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 气体监测系统的远程质控装置及方法 |
CN108036976A (zh) * | 2017-12-25 | 2018-05-15 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 大气污染物自动监测留样系统 |
CN108961692A (zh) * | 2018-08-01 | 2018-12-07 | 合肥泽众城市智能科技有限公司 | 一种可燃气体检测系统及监测方法 |
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- 2015-04-14 CN CN201520224012.2U patent/CN204515437U/zh active Active
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