CN210427501U - 一种可移动空气监测设备 - Google Patents

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CN210427501U CN201920458477.2U CN201920458477U CN210427501U CN 210427501 U CN210427501 U CN 210427501U CN 201920458477 U CN201920458477 U CN 201920458477U CN 210427501 U CN210427501 U CN 210427501U
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China
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gas
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air
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CN201920458477.2U
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廖炳瑜
田启明
张文仓
王诗斌
臧文慧
肖秀宇
徐炜达
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Beijing Yingshi Ruida Technology Co.,Ltd.
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Beijing Insights Value Technology Co ltd
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Abstract

本申请涉及一种可移动空气监测设备,包括:底板;颗粒物传感器,通过气路接收空气监测设备接收到的第一气体样本,并把所述第一气体样本的颗粒物浓度转换成第一电信号;至少三个气体传感器,与颗粒物传感器气路连接,通过气路接收第一气体样本,并把第一气体样本的待检测成分的浓度转换成第二电信号;控制电路,与颗粒物传感器和气体传感器分别相连,采集成分浓度信息和颗粒物浓度信息,控制电路与底板垂直设置;其中,至少三个气体传感器排列为至少两排或至少两列。上述监测设备,通过合理排布所包含组件的相对位置,可以缩小该监测设备的体积。

Description

一种可移动空气监测设备
技术领域
本申请属于空气监测领域,特别涉及一种可移动空气监测设备。
背景技术
现有环境空气监测设备主要采用固定式设备来进行定点监测,一般在一个环保重点城市设立若干个空气监测站,站内安装多参数自动监测设备作连续自动监测,将监测结果实时存储并加以分析后得到相关的数据。本申请的发明人发现,在以上方案中,由于站点受位置限制,空气监测设备不能随监察车辆或者监察人员移动,难以满足需求。
实用新型内容
本申请的一个实施例提供了一种可移动空气监测设备,包括:底板;颗粒物传感器,通过气路接收所述空气监测设备接收到的第一气体样本,并把所述第一气体样本的颗粒物浓度转换成第一电信号;至少三个气体传感器,与所述颗粒物传感器气路连接,通过所述气路接收所述第一气体样本,并把第一气体样本的待检测成分的浓度转换成第二电信号;控制电路,与所述颗粒物传感器和所述气体传感器分别相连,采集所述第一电信号和所述第二电信号,所述控制电路与所述底板垂直设置;其中,所述至少三个气体传感器排列为至少两排或至少两列。
可选地,该监测设备还可以包括:供电单元,与所述控制电路电性连接。
可选地,该监测设备还可以包括:过滤器,所述过滤器的输出端与所述气体传感器的输入端气路连接。
进一步地,该监测设备还可以包括:气泵,设置于所述气路中,所述气泵还与所述控制电路电性连接。
进一步地,该监测设备,还可以包括:气体流量计,与所述气泵气路连接,所述气体流量计还与所述控制电路电性连接。
更进一步地,该监测设备还可以包括:通信器,与所述控制电路电性连接。
更进一步地,该监测设备还可以包括:定位器,与所述控制电路电性连接。
利用上述方案,通过对至少一个气体传感器进行至少两排或者至少两列的排布,可以有效缩小上述空气监测设备的体积;通过把控制电路与底板进行垂直设置,可以进一步缩小该空气监测设备的体积。
附图说明
图1是本申请所提供的一个实施例的可移动空气监测设备1000的结构示意图。
图2是图1示出的可移动空气监测设备1000的气路连接示意图。
图3是图1示出的可移动空气监测设备1000的电气连接示意图。
图4是本申请所提供的一个实施例的可移动空气监测设备2000的结构示意图。
图5是图4示出的可移动空气监测设备2000的气路连接示意图。
图6是图4示出的可移动空气监测设备2000的电气连接示意图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实施例来说明本实用新型所公开的实施方式,有关“一种可移动空气监测设备”,本领域技术人员可由本说明书所公开的内容了解本实用新型的优点与效果。本实用新型可通过其他不同的具体实施例加以施行或应用,本说明书中的各项细节也可基于不同观点与应用,在不偏离本实用新型的精神下进行各种修饰与变更。另外,本实用新型的附图仅为简单示意说明,并非依实际尺寸的描绘,予以声明。以下的实施方式将进一步详细说明本实用新型的相关技术内容,但所公开的内容并非用以限制本实用新型的技术范围。
应理解,虽然本文中可能使用术语第一、第二、第三等来描述各种元件或信号等,但这些元件或信号不应受这些术语限制。这些术语乃用以区分一元件与另一元件,或者一信号与另一信号。另外,如本文中所使用,术语“或”视实际情况可能包括相关联的列出项目中的任一个或者多个的所有组合。
图1是本申请所提供的一个实施例的可移动空气监测设备1000的结构示意图;图2是图1示出的可移动空气监测设备1000的气路连接示意图;图3是图1示出的可移动空气监测设备1000的电气连接示意图。
如图1、图2和图3所示,空气监测设备1000包括:底板2,颗粒物传感器3,三个气体传感器51、52、53以及控制电路4。
颗粒物传感器3通过气路接收空气监测设备接收到的第一气体样本,将所述第一气体样本(未示出)中所含颗粒物的浓度转换成颗粒物浓度信息(以下也称为第一电信号)。
三个气体传感器51、52、53与颗粒物传感器3气路连接,通过气路接收第一气体样本,根据预设将第一气体样本中的待检测成分的浓度转换为成分浓度信息(以下也称为第二电信号)。
控制电路4与颗粒物传感器2和气体传感器51、52、53分别相连,采集上述第一电信号和第二电信号。控制电路4与底板2垂直设置。三个气体传感器51、52、53排列为至少两排或至少两列。
如图1、图2和图3所示,该空气监测设备还包括进气口61、出气口 62。
进气口61、颗粒物传感器3、气体传感器51、气体传感器52、气体传感器53、出气口62依次通过气管(未示出)串联连接。空气从进气口61进入监测设备1000形成第一气体样本。第一气体样本依次流经颗粒物传感器3、气体传感器51、气体传感器52、气体传感器53,并由出气口62排出监测设备1000。
可选地,气体传感器51例如为二氧化硫传感器,把流经气体传感器 51的第一气体样本中的二氧化硫浓度转换成第一成分浓度信息;气体传感器52例如为二氧化氮传感器,把流经气体传感器52第一气体样本中的二氧化氮浓度转换成第二成分浓度信息;气体传感器53例如为一氧化碳传感器,把流经气体传感器53的第一气体样本中的一氧化碳浓度转换成第三成分浓度信息。
可选地,气体传感器51、气体传感器52、气体传感器53设置于底板上,呈品字形排布。
控制电路4垂直设置于底板2上。如图3所示,为监测设备1000 的电气连接示意图。控制电路4分别与颗粒物传感器3、气体传感器51、气体传感器52、气体传感器53电气连接。接收颗粒物浓度信息、成分浓度信息,并处理,得到第一气体样本的颗粒物浓度和预设气体成分浓度,比如二氧化硫浓度、二氧化氮浓度以及一氧化碳浓度。
可选地,监测设备1000还可以包括更多气体传感器。该气体传感器也可以是其他类型的气体传感器。监测设备1000也可以包括温度传感器、湿度传感器等与空气监测相关的传感器。
可选地,监测设备1000气路的拓扑结构可以是其他形式。比如第一气体样本流经传感器的顺序可以是其他次序,在此不做赘述。监测设备 1000的气路还可以包括支路。
可选地,监测设备1000还可以包括供电单元。该供电单元可以是电池、以及包括电池的供电电路;该供电单元也可以是能够连接外部电源的供电电路,所述外部电源可以包括:充电宝、车载电源等。
可选地,监测设备1000还可以包括过滤器,设置于气路中,气体传感器的前端。该过滤器滤掉第一气体样本中的颗粒物质,从而避免气路堵塞。
可选地,监测设备1000还可以包括气泵,设置于气路中,推动气路中的气体流动,控制气路中的气体的流速。该气泵可以与控制电路4电气连接,由控制电路4控制气泵的转速。
进一步地,监测设备1000还可以包括气体流量计,检测气路中的气体流速并转化为第七信号。控制电路与气体流量计电气连接,接收第七信号,得到气路中的气体样本的流速。控制电路根据气体样本的流速控制气泵的转速,使得气路中的气体样本的流速处于合理区间,在该流速合理区间内,监测设备1000的各个传感器处于相对较佳状态。
更进一步地,监测设备1000还可以包括通信器,与控制电路4电性连接,通信器传输监测设备1000采集到的监测数据以及监测设备1000 的状态信息。该通信器可以包括手机模块、蓝牙等的无线通信器;也可以包括以太网接口、通用串行总线(USB:UniversalSerial Bus)接口等的有线通信器。
更进一步地,监测设备1000还可以包括定位器,与控制电路4电性连接,定位器采集监测设备1000的位置信息。定位器可以包括全球定位系统(GPS:Global PositioningSystem)模块、北斗模块等卫星定位器,也可以包括其他定位方式的定位器。
利用上述方案,通过对至少一个气体传感器进行至少两排或者至少两列的排布,可以有效缩小上述空气监测设备的体积;通过把控制电路与底板进行垂直设置,可以进一步缩小该空气监测设备的体积。
图4是本申请所提供的一个实施例的可移动空气监测设备2000的结构示意图。图5是图4示出的可移动空气监测设备2000的气路连接示意图。图6是图4示出的可移动空气监测设备2000的电气连接示意图。
如图4、图5和图6所示,监测设备2000包括:底板2、颗粒物传感器3、控制电路4、气体传感器51、气体传感器52、气体传感器53、气体传感器54、气体传感器55、过滤器7、气体流量计8、气泵9、进气口61、出气口62。
如图5所示,为可移动空气监测设备2000的气路连接示意图。其中,进气口61、颗粒物传感器3、过滤器7、气体流量计8、气泵9、气体传感器51、气体传感器52、气体传感器53、气体传感器54、气体传感器 55、出气口62依次通过气管(未示出)串联连接。空气从进气口61进入监测设备2000形成第一气体样本(未示出)。第一气体样本依次流经颗粒物传感器3、过滤器7、气体流量计8、气泵9、气体传感器51、气体传感器52、气体传感器53、气体传感器54、气体传感器55,并由出气口62排出监测设备2000。
气体传感器51、气体传感器52、气体传感器53、气体传感器54、气体传感器55设置于底板上,呈双排排布。
如图4所示,监测设备2000包括5个气体传感器,气体传感器51、气体传感器52、气体传感器53、气体传感器54、气体传感器55。其中,气体传感器51为二氧化硫传感器,把流经气体传感器51的第一气体样本中的二氧化硫浓度转换成第一成分浓度信息。气体传感器52为二氧化氮传感器,把流经气体传感器52第一气体样本中的二氧化氮浓度转换成第二成分浓度信息。气体传感器53为一氧化碳传感器,把流经气体传感器53的第一气体样本中的一氧化碳浓度转换成第三成分浓度信息。气体传感器54为总挥发性有机物(TVOC:TotalVolatile Organic Compounds) 传感器,把流经气体传感器54的第一气体样本中的总挥发性有机物浓度转换成第四成分浓度信息。气体传感器55为臭氧传感器,把流经气体传感器55的第一气体样本中的臭氧浓度转换成第五成分浓度信息。
控制电路4垂直设置于底板2上。如图6所示,为监测设备2000 的电气连接示意图。控制电路4分别与颗粒物传感器3、气体传感器51、气体传感器52、气体传感器53、气体传感器54、气体传感器55电气连接。接收颗粒物浓度信息、成分浓度信息,并处理,得到第一气体样本中的颗粒物浓度、二氧化硫浓度、二氧化氮浓度、一氧化碳浓度、总挥发性有机物浓度、臭氧浓度。
如图5所示,过滤器7设于颗粒物传感器3的气路后级,过滤气路中的颗粒物,从而避免气路堵塞。气体流量计8设置于气路中,并与控制电路4电气连接。气体流量计8把通过气体流量计8的气体流速转换成第七信号。气泵9设置于气路中,并与控制电路4电气连接。控制电路4接收第七信号,并处理,得到气路中的气体流速。控制电路4根据气路中的气体流速控制气泵9,使得气路中的气体流速处于合理范围,从而使得监测设备2000中的传感器处于相对较佳的工作状态。
可选地,监测设备2000还可以包括更多气体传感器。该气体传感器还可以是其他类型的气体传感器。
可选地,第一气体样本流经传感器的顺序可以是其他次序,在此不做赘述。
可选地,监测设备2000的气路还可以包括支路。
可选地,监测设备2000还可以包括供电单元。该供电单元可以是电池、以及包括电池的供电电路;该供电单元也可以是能够连接外部电源的供电电路,所述外部电源可以包括:充电宝、车载电源等。
更进一步地,监测设备2000还可以包括通信器,与控制电路4电性连接,通信器传输监测设备2000采集到的监测数据。该通信器可以包括手机模块、蓝牙等的无线通信器;也可以包括以太网接口、通用串行总线(USB:Universal Serial Bus)接口等有线通信器。
更进一步地,监测设备2000还可以包括定位器,与控制电路4电性连接,定位器采集监测设备2000的位置信息。定位器可以包括全球定位系统(GPS:Global PositioningSystem)模块、北斗模块等卫星定位器,也可以包括其他定位方式的定位器。
利用上述方案,通过对至少一个气体传感器进行至少两排或者至少两列的排布,可以有效缩小上述空气监测设备的体积;通过把控制电路与底板进行垂直设置,可以进一步缩小该空气监测设备的体积。
需要说明的是,以上参照附图所描述的各个实施例仅用以说明本实用新型而非限制本实用新型的范围。本领域的普通技术人员应当理解,在不脱离本实用新型的精神和范围的前提下对本实用新型进行的修改或者等同替换,均应涵盖在本实用新型的范围之内。此外,除上下文另有所指外,以单数形式出现的词包括复数形式,反之亦然。另外,除非特别说明,那么任何实施例的全部或一部分可结合任何其它实施例的全部或一部分来使用。

Claims (7)

1.一种可移动空气监测设备,其特征在于,包括:
底板;
颗粒物传感器,通过气路接收所述空气监测设备接收到的第一气体样本,并把所述第一气体样本的颗粒物浓度转换成第一电信号;
至少三个气体传感器,与所述颗粒物传感器气路连接,通过所述气路接收所述第一气体样本,并把第一气体样本的待检测成分的浓度转换成第二电信号;
控制电路,与所述颗粒物传感器和所述气体传感器分别相连,采集所述第一电信号和所述第二电信号,所述控制电路与所述底板垂直设置;
其中,所述至少三个气体传感器排列为至少两排或至少两列。
2.根据权利要求1所述的监测设备,其特征在于,还包括:
供电单元,与所述控制电路电性连接。
3.根据权利要求1所述的监测设备,其特征在于,还包括:
过滤器,所述过滤器的输出端与所述气体传感器的输入端气路连接。
4.根据权利要求1所述的监测设备,其特征在于,还包括:
气泵,设置于所述气路中,所述气泵还与所述控制电路电性连接。
5.根据权利要求4所述的监测设备,其特征在于,还包括:
气体流量计,与所述气泵、所述气路连接,所述气体流量计还与所述控制电路电性连接。
6.根据权利要求1所述的监测设备,其特征在于还包括:
通信器,与所述控制电路电性连接。
7.根据权利要求1所述的监测设备,其特征在于,还包括:
定位器,与所述控制电路电性连接。
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CN111624306A (zh) * 2020-05-26 2020-09-04 浙江工业大学 微型大气多组分检测仪

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