CN210442236U - 一种在不同环境下测试pm2.5传感器精度的设备 - Google Patents

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黄伟军
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Abstract

本实用新型提供了一种在不同环境下测试PM2.5传感器精度的设备,包括:步入式温湿度箱和设于步入式温湿度箱内的气密舱,其特征在于,所述步入式温湿度箱外设有控制器,所述气密舱内设有与控制器电连接用以检测舱内温湿度的温湿度传感器,通过温湿度传感器反馈到控制器内的数据调节舱内的温湿度,所述气密舱与控制器之间电连接有用以检测舱内PM2.5浓度的PM2.5检测仪,所述气密舱与控制器之间还电连接有用以往舱内注入烟尘的注烟装置,所述注烟装置可通过PM2.5检测仪反馈到控制器内的数据调节舱内的PM2.5浓度。本实用新型具有能使产品可以准确得在不同温湿度范围情况下进行精度标定测试,提高标定工作的效率。

Description

一种在不同环境下测试PM2.5传感器精度的设备
技术领域
本实用新型属于检测设备领域,涉及一种在不同环境下测试PM2.5传感器精度的设备。
背景技术
到2010年底为止,除美国和欧盟一些国家将PM2.5纳入国标并进行强制限制外,世界上大部分国家都还没有开展对PM2.5的监测。2011年国家环保部在“2012年全国环保工作会议”上提出要增加PM2.5的检测指标,这足以说明我国对PM2.5超标的重视。截止到2012年10月,环保部已经完成国家环境空气监测网大约200套PM2.5监测仪器设备的安装,PM2.5监测数据已经通过媒体、网络实时发布,以保护人民群众的身体健康。
医学专家认为由PM2.5等颗粒物对人体的健康造成的危害是非常大的,它能够引发人体产生哮喘、心血管疾病和支气管炎症等。在空气中的PM2.5等颗粒物质,由于它的直径非常小,人体会直接将这些固体颗粒物质吸入到支气管和肺泡中,从而影响人体肺的交换气体的功能,使人体处于缺氧状态。严重时还可能诱发人体产生病变,进而患上癌症。
目前市面上出现了较多的PM2.5颗粒物质量浓度检测仪器,大多车载PM2.5粉尘检测传感器一般检测温度在-10℃至50℃,检测温度范围比较窄,在很多极端环境的地域无法准确显示有效数值,如果没有对传感器进行全温湿度环境的标定,其检测精度会偏离真实值范围,对其后续控制车内空气质量无法提供正确的参考依据。
发明内容
本实用新型的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种在不同环境下测试PM2.5传感器精度的设备,本实用新型解决的技术问题是PM2.5传感器无法进行全温湿度环境的标定,检测精确不准确。
本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:
一种在不同环境下测试PM2.5传感器精度的设备,包括:步入式温湿度箱和设于步入式温湿度箱内的气密舱,所述步入式温湿度箱外设有控制器,所述气密舱内设有与控制器电连接用以检测舱内温湿度的温湿度传感器,通过温湿度传感器反馈到控制器内的数据调节舱内的温湿度,所述气密舱与控制器之间电连接有用以检测舱内PM2.5浓度的PM2.5检测仪,所述气密舱与控制器之间还电连接有用以往舱内注入烟尘的注烟装置,所述注烟装置可通过PM2.5检测仪反馈到控制器内的数据调节舱内的PM2.5浓度。
步入式温湿度箱为产品检测提供不同温湿度的测试环境,步入式温湿度箱拥有稳定、平衡的加热、加湿性能,可进行高精度、高稳定的温湿度控制,因步入式温湿度箱为现有技术,故在此不再详细叙述;注烟装置为产品检测提供不同PM2.5浓度的测试环境,通过本设备控制气密舱内温度、湿度、PM2.5颗粒物数量,使得产品标定工作可以准确得在特定条件下进行测试标定。
在上述设备中,所述注烟装置包括点烟器和注烟阀,所述注烟阀与气密舱连通,所述点烟器的输入端与控制器的输出端电连接,所述点烟器的出烟端与注烟阀连通。所述气密舱的一侧壁开设有注烟口,所述注烟阀设于所述气密舱的外壁与注烟口对应位置,所述点烟器设于所述步入式温湿度箱外。点烟器用于控制生成烟尘,注烟阀用以开启关闭注烟口并吸收烟尘注入到气密舱内部。
在上述设备中,所述气密舱的一侧壁开设有采样口,所述气密舱的外壁与采样口对应位置设有采样阀,所述采样阀与PM2.5检测仪的输入端电连接,所述PM2.5检测仪的输出端与所述控制器的输入端电连接。PM2.5检测仪通过采样阀获取气密舱内的空气后检测出气密舱内的浓度值。
在上述设备中,还包括:与所述控制器电连接的搅拌风扇,设于所述气密舱的内部上端。当烟尘通过注烟阀初步进入不锈钢气密舱内时,烟尘颗粒物较为聚集,通过搅拌风扇将烟尘分散均匀。
当PM2.5检测仪检测到气密舱内浓度值未达到设定要求时,控制器控制点烟器通过开启注烟阀从而往气密舱内部注入烟尘,并同时开启搅拌风扇,采样阀采样气经由PM2.5检测仪检测气密舱内当前浓度,当前浓度值达到设定要求后,点烟器停止注烟工作。
在上述设备中,还包括:与所述控制器电连接的泄压阀,所述气密舱的一侧壁靠近下端开设有泄压口,所述泄压阀对应所述泄压口设于所述气密舱的外壁。由于气密舱有气密性要求,故在内部极端温度情况下,气密舱内的空气会膨胀或者收缩,此时通过泄压阀保证舱体内气压维持在正常大气压范围内。
在上述设备中,所述采样阀位于所述气密舱该侧壁的中间位置处,所述注烟阀位于所述采样阀的下方,所述泄压阀位于所述注烟阀的下方,所述温湿度传感器位于所述采样阀的上方。采样阀、注烟阀、泄压阀及温湿度传感器的位置如上述设置,可以有效减少检测标定误差,保持气密舱内部的稳定性。
与现有技术相比,本设备控制气密舱内温度、湿度、PM2.5颗粒物数量达到要求范围后,可对PM2.5传感器进行不同温湿度范围情况下的精度标定,保证了产品标定过程中不会受步入式温湿度箱在维持温湿度情况下不停换气造成的PM2.5人造环境的影响,使标定工作可以准确得在特定条件下进行测试标定,也提高相关标定工作的效率。
附图说明
图1是本实用新型实施例中各部件的结构示意图;
图2是本实用新型实施例中各部件的连接关系示意图。
图中,1、步入式温湿度箱;2、气密舱;3、搅拌风扇;4、采样阀;5、温湿度传感器;6、点烟器;7、泄压阀;8、控制器;9、PM2.5检测仪;10、注烟阀。
具体实施方式
以下是本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步的描述,但本实用新型并不限于这些实施例。
如图1-2所示,一种在不同环境下测试PM2.5传感器精度的设备,包括:步入式温湿度箱1和设于步入式温湿度箱1内的气密舱2,步入式温湿度箱1外设有控制器8,气密舱2内设有与控制器8电连接用以检测舱内温湿度的温湿度传感器5,通过温湿度传感器5反馈到控制器8内的数据调节舱内的温湿度,气密舱2与控制器8之间电连接有用以检测舱内PM2.5浓度的PM2.5检测仪9,气密舱2与控制器8之间还电连接有用以往舱内注入烟尘的注烟装置,注烟装置可通过PM2.5检测仪9反馈到控制器8内的数据调节舱内的PM2.5浓度。
注烟装置包括点烟器6和注烟阀10,注烟阀10与气密舱2连通,点烟器6的输入端与控制器8的输出端电连接,点烟器6的出烟端与注烟阀10连通。气密舱2的一侧壁开设有注烟口(未示出),注烟阀10设于气密舱2的外壁与注烟口对应位置,点烟器6设于步入式温湿度箱1外。
气密舱2的一侧壁开设有采样口(未示出),气密舱2的外壁与采样口对应位置设有采样阀4,采样阀4与设于步入式温湿度箱1外的PM2.5检测仪9的输入端电连接, PM2.5检测仪9的输出端与控制器8的输入端电连接。
本设备还包括:搅拌风扇3,设于气密舱2的内部上端,搅拌风扇3与控制器8电连接;本设备还包括:泄压阀7,气密舱2的一侧壁开设有泄压口(未示出),泄压阀7对应泄压口设于气密舱2的外壁,泄压阀7与控制器8电连接。
采样阀4位于气密舱2该侧壁的中间位置处,注烟阀10位于采样阀4的下方,泄压阀7位于注烟阀10的下方,温湿度传感器5位于采样阀4的上方。
气密舱2为不锈钢气密舱。不锈钢气密舱具有气密性好、性能稳定等优点。
工作原理:将PM2.5传感器产品放置在不锈钢气密舱中,温湿度传感器检测气密舱内的温湿度并反馈给控制器,控制器运算判定温湿度是否达到设定要求,当温湿度达到设定要求后:温度为-40℃~85℃,相对湿度为20%~98%,控制器控制点烟器并开启注烟阀吸取烟尘从而注入到气密舱内部,并同时开启搅拌风扇,采样阀取样气密舱内的空气并经由PM2.5检测仪检测气密舱当前浓度是否达到设定浓度,当浓度达到设置要求后,点烟器停止注烟工作,产品进行测试标定。
由技术常识可知,本实用新型可以通过其它的不脱离其精神实质或必要特征的实施方案来实现。因此,上述公开的实施方案,就各方面而言,都只是举例说明,并不是仅有的。所有在本实用新型范围内或在等同于本实用新型的范围内的改变均被本实用新型包含。

Claims (8)

1.一种在不同环境下测试PM2.5传感器精度的设备,包括:步入式温湿度箱和设于步入式温湿度箱内的气密舱,其特征在于,所述步入式温湿度箱外设有控制器,所述气密舱内设有与控制器电连接用以检测舱内温湿度的温湿度传感器,通过温湿度传感器反馈到控制器内的数据调节舱内的温湿度,所述气密舱与控制器之间电连接有用以检测舱内PM2.5浓度的PM2.5检测仪,所述气密舱与控制器之间还电连接有用以往舱内注入烟尘的注烟装置,所述注烟装置可通过PM2.5检测仪反馈到控制器内的数据调节舱内的PM2.5浓度。
2.根据权利要求1所述的在不同环境下测试PM2.5传感器精度的设备,其特征在于,所述注烟装置包括点烟器和注烟阀,所述注烟阀与气密舱连通,所述点烟器的输入端与控制器的输出端电连接,所述点烟器的出烟端与注烟阀连通。
3.根据权利要求2所述的在不同环境下测试PM2.5传感器精度的设备,其特征在于,所述气密舱的一侧壁开设有注烟口,所述注烟阀设于所述气密舱的外壁与注烟口对应位置,所述点烟器设于所述步入式温湿度箱外。
4.根据权利要求3所述的在不同环境下测试PM2.5传感器精度的设备,其特征在于,所述气密舱的一侧壁开设有采样口,所述气密舱的外壁与采样口对应位置设有采样阀,所述采样阀与PM2.5检测仪的输入端电连接,所述PM2.5检测仪的输出端与所述控制器的输入端电连接。
5.根据权利要求4所述的在不同环境下测试PM2.5传感器精度的设备,其特征在于,还包括:搅拌风扇,设于所述气密舱的内部上端,所述搅拌风扇与所述控制器电连接。
6.根据权利要求5所述的在不同环境下测试PM2.5传感器精度的设备,其特征在于,还包括:泄压阀,所述气密舱的一侧壁开设有泄压口,所述泄压阀对应所述泄压口设于所述气密舱的外壁,所述泄压阀与所述控制器电连接。
7.根据权利要求6所述的在不同环境下测试PM2.5传感器精度的设备,其特征在于,所述采样阀位于所述气密舱该侧壁的中间位置处,所述注烟阀位于所述采样阀的下方,所述泄压阀位于所述注烟阀的下方,所述温湿度传感器位于所述采样阀的上方。
8.根据权利要求1所述的在不同环境下测试PM2.5传感器精度的设备,其特征在于,所述气密舱为不锈钢气密舱。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN111781310A (zh) * 2020-07-21 2020-10-16 清华大学合肥公共安全研究院 一种用于气体浓度监测设备的环境适应性检测系统

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