CN212254185U - 一种智能微型环境空气地面监测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种智能微型环境空气地面监测装置,包括:底座,内部具有接线仓;杆体,下部固定于底座;杆体上设置至少一个终端挂架;杆体具有滑轨;杆体上靠近滑轨上端处设置钢丝绳导向机构;升降装置,滑动设置于滑轨;升降装置上设置至少一个降尘缸固定位;钢丝绳驱动组件,设置于接线仓内;钢丝绳一端固定于升降装置,钢丝绳穿过钢丝绳导向机构,并穿过杆体内部,与钢丝绳驱动组件连接;钢丝绳驱动组件用于驱动钢丝绳,带动升降装置沿滑轨上升或下降。该监测装置能够同时检测多种大气污染物,同时设置升降装置,将降尘缸设置在人无法触及的高处,在取降尘缸作业时,工人可以遥控使升降装置下降,自动化程度高,能够提供良好的用户体验。
Description
技术领域
本发明涉及大气环境监测技术领域,尤其涉及一种智能微型环境空气地面监测装置。
背景技术
大气环境监测是对大气环境中污染物的浓度,观察、分析其变化和对环境影响的测定过程。大气污染监测是测定大气中污染物的种类及其浓度,观察其时空分布和变化规律。所监测的分子状污染物主要有硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、卤代烃、碳氢化合物等;颗粒状污染物主要有降尘、总悬浮微粒、飘尘及酸沉降。大气质量监测是对某地区大气中的主要污染物进行布点采样、分析。通常根据一个地区的规模、大气污染源的分布情况和源强、气象条件、地形地貌等因素,进行规定项目的定期监测。
空气监测装置是实现大气环境监测的主要设备。现有环境空气检测站对空气中的污染物检测范围较局限,通常无法凭借单一设备实现多种大气污染物的检测。同时,现有的空气监测装置通常功能单一,自动化程度低,用户体验需要改进。
发明内容
本发明公开一种智能微型环境空气地面监测装置,旨在解决现有技术中存在的技术问题,精准地广泛地监测空气污染物以及气象等相关数据。
本发明采用下述技术方案:
一种智能微型环境空气地面监测装置,包括:
-底座,内部具有接线仓;
-杆体,下部固定于底座;杆体上设置至少一个终端挂架;杆体具有滑轨;杆体上靠近滑轨上端处设置钢丝绳导向机构;
-升降装置,滑动设置于滑轨;升降装置上设置至少一个降尘缸固定位;
-钢丝绳驱动组件,设置于接线仓内;钢丝绳一端固定于升降装置,钢丝绳穿过钢丝绳导向机构,并穿过杆体内部,与钢丝绳驱动组件连接;钢丝绳驱动组件用于驱动钢丝绳,带动升降装置沿滑轨上升或下降。
作为优选的技术方案,终端挂架上能够设置空气污染物检测设备。
作为优选的技术方案,杆体上部设置太阳能帆板组件。
作为优选的技术方案,杆体上部设置有定位仪、气象仪、避雷针中的一个或多个。
作为优选的技术方案,钢丝绳驱动组件包括手动驱动装置。
作为优选的技术方案,接线仓内设置控制器、减速电机组件;减速电机组件包括直流电机和蜗轮蜗杆减速机。
作为优选的技术方案,接线仓内设置蓄电池、供电控制器、断路器、太阳能控制器。
作为优选的技术方案,杆体内设置钢丝绳容置仓。
作为优选的技术方案,杆体内设置线缆容置仓。
作为优选的技术方案,控制器包括遥控单元;控制器连接减速电机组件;控制器被配置为,根据遥控单元接收到的遥控指令,控制减速电机组件的运转,使所述升降装置沿所述滑轨上升或下降。
本实用新型为智能微型环境空气地面监测装置,能够同时检测多种大气污染物,如气中大颗粒物、PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、TVOC、CO等。该监测装置的占地面积小,操作维护简单方便。另外,基于检测准确性和防盗的双重考虑,设置升降装置,将降尘缸设置在人无法触及的高处,在取降尘缸作业时,工人可以遥控使升降装置下降,自动化程度高,能够提供良好的用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例1公开的智能微型环境空气地面监测装置的整体效果图;
图2为本发明实施例2公开的智能微型环境空气地面监测装置的整体结构图。
图3为本发明实施例2公开的钢丝绳导向机构的结构图;
图4为本发明实施例2公开的钢丝绳驱动组件的结构图;
图5为本发明实施例2公开的升降装置的结构图;
图6为本发明实施例2公开的底座门板组件的结构图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明具体实施例及相应的附图对本发明技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
本实施例1提供了一种智能微型环境空气地面监测装置,根据图1,包括:底座200,其内部具有接线仓;杆体300,其下部固定于底座200;杆体300上设置至少一个终端挂架400;优选为,杆体300上设置3个终端挂架400;杆体300具有滑轨;杆体300上靠近滑轨上端处设置钢丝绳导向机构。
升降装置500,滑动设置于滑轨;升降装置500上设置至少一个降尘缸固定位;钢丝绳驱动组件,设置于接线仓内;钢丝绳一端固定于升降装置,钢丝绳穿过钢丝绳导向机构,并穿过杆体300内部,与钢丝绳驱动组件连接;钢丝绳驱动组件用于驱动钢丝绳,带动升降装置沿滑轨上升或下降。
终端挂架400上能够设置空气污染物检测设备。其中,空气污染物检测设备包括但不限于二氧化硫SO2检测设备、悬浮颗粒物检测设备(颗粒物包括粉尘、烟雾、PM10、PM2.5等)、氮氧化物NOx检测设备、挥发性有机化合物VOCs检测设备(挥发性有机化合物包括苯、碳氢化合物、甲醛等)、光化学氧化物检测设备(臭氧O3检测仪)、温室气体检测设备(温室气体包括二氧化碳、甲烷、氯氟烃等)。
杆体300上部设置太阳能帆板组件51,太阳能帆板组件51优选为光伏太阳能电池板。
杆体300上部还设置有定位仪、气象仪、避雷针中的一个或多个。
钢丝绳驱动组件包括手动驱动装置。当然,钢丝绳驱动组件也可以包括电驱动的方案。在一个优选的实施方式中,接线仓内设置控制器、减速电机组件;减速电机组件包括直流电机95和蜗轮蜗杆减速机96。
在一个优选的实施方式中,钢丝绳驱动组件既包括减速电机组件,也包括手动驱动装置。其中手动驱动装置作为补充或应急设备,在无法使用减速电机组件的情况下,通过手动旋转而完成带动升降装置沿滑轨上升或下降。
接线仓内还设置蓄电池2、供电控制器180、断路器、太阳能控制器。
杆体300内的钢丝绳和电线是分仓走线的,互不干扰。杆体300内设置钢丝绳容置仓。作为优选的技术方案,杆体300内设置线缆容置仓。两个仓分开设置,使得线缆和钢丝绳空间上分离,避免摩擦导致设备故障。
控制器还包括遥控单元;控制器连接减速电机组件;控制器被配置为,根据遥控单元接收到的遥控指令,控制减速电机组件的运转,使所述升降装置沿所述滑轨上升或下降。
本实施例提供的监测装置整体为降尘缸可升降式的杆体的形式,杆体上面可同时悬挂至少三台设备终端,设备终端可以是检测不同空气污染物的检测设备,该装置可以更加灵活地选配检测终端,更多地更有有效地检测空气污染物。
杆体300的颜色优选为为白色,材料优选为为Q235A碳钢镀锌,外表面喷塑,可有效防止因雨水长时间侵蚀而引起的杆体锈蚀,漆层脱落,防雨水措施还有设备挂架、定位仪挂架、气象仪挂架、侧封板等与杆体结合的部分都采用了增加硅胶密封垫的处理措施。杆体是通过深埋地下的钢筋混凝土地基里面的地笼的螺栓连接固定的,牢固可靠。
底座200的接线仓内配有控制器、蓄电池、减速电机组件(拉动钢丝绳实现滑动组件的上升下降)、钢丝绳导向机构、供电控制器、断路器、太阳能控制器、AC-DC模块、蓄电池。
本实施例提供的智能微型环境空气地面监测装置可通过遥控器实现减速电机的启停,从而实现降尘缸的升降,方便取缸;太阳能帆板组件51可实现杆体设备的自供电,也可以使用市电供电,具有多种不同的电源选择和供电方案;杆体300上的配置齐全,有避雷针、气象仪、定位仪、太阳能帆板、终端挂架、可电动和手动升降的滑动组件(方便取降尘缸);杆体底座接线仓内的元器件布局合理,走线整齐、维护方便。
实施例2
本实施例2提供了更加具体的结构特征。根据图2,一种智能微型环境空气地面监测装置,包括主杆焊接件1,蓄电池2,控制组3;梅花带柱螺钉M6x45,其材料为不锈钢,主要起防盗作用。还包括平垫5、弹垫6、底座门板组合件7、手动装置组合8、内六角圆柱头螺钉9、平垫10、弹垫6。材料为不锈钢。还包括行程开关安装板12、梅花带柱螺钉13、平垫14、弹垫15、内六角圆柱头螺钉16、弹垫17、平垫18、内六角圆柱头螺钉19、弹垫20平垫21、导向机构组件22、减速电机组件23、钢丝绳24(材料为不锈钢,优选直径6mm)、线管接头25、设备挂架组件26、滑动组件27、六角头螺栓28、平垫29、弹垫30、立杆封板31、立杆封板密封垫32(材料为硅橡胶,起到防尘防雨水作用)、限位开关安装板结合33、4G摄像头34、六角头螺栓35、平垫36、弹垫37、转向滑轮组件38、钢丝绳压板组件39、内六角圆柱头螺钉40、平垫41、弹垫42、球机密封垫43(材料为硅橡胶,起到防尘防雨水作用)、气象仪支架组件44、避雷针45、六角头螺栓46、平垫47、弹垫48、定位模块49、定位仪支架组件50、太阳能帆板组件51、六角头螺栓52、平垫53、弹垫54、十字槽沉头螺钉55。
根据图3,本实施例的智能微型环境空气地面监测装置还包括钢丝绳导向机构,该钢丝绳导向机构具体包括:导向机构固定座86(焊接件)、内六角圆柱头螺钉87、平垫88、弹垫89、导向轴套90、导向轮91(材料为304不锈钢,作用是导向钢丝绳)、六角头螺栓92、六角螺母92、导向架94(焊接件,材料为不锈钢)。内六角圆柱头螺钉87、平垫88、弹垫89将导向架与导向机构固定座固定连接在一起;六角头螺栓与螺母将导向轴套与导向架连接固定。
根据图4,本实施例的智能微型环境空气地面监测装置还包括钢丝绳驱动组件,对于电动驱动的方案,即减速电机的方案,钢丝绳驱动组件具体包括:直流电机95、蜗轮蜗杆减速机96(减速比1:100)、钢丝绳压板97、钢丝卷筒98、六角头螺栓99、钢丝卷筒限位板100、六角头螺栓101、平垫102、弹垫103。直流电机95与蜗轮蜗杆减速机96用螺栓连接;钢丝卷筒98用钢丝卷筒限位板100与六角头螺栓99固定于蜗轮蜗杆减速机96的伸出轴上;钢丝绳压板97通过六角头螺栓101、平垫102、弹垫103固定连接到钢丝卷筒98上。
根据图5,本实施例的智能微型环境空气地面监测装置还包括升降装置500,升降装置500具体包括:挂架104、喉箍105(普通碳钢,五金件,固定电线用)、内六角圆柱头螺钉106、平垫107、弹垫108、内六角圆柱头螺钉109、内六角圆柱头螺钉110、防脱扣垫片111、防脱挂钩112、法兰密封垫113(材料为硅橡胶,作用是防尘防雨水)、滑轮组件114(与滑轨配合实现滑动)、六角头螺栓115、平垫116、弹垫117、滑动支臂下盖板118、六角头螺栓119、平垫120、弹垫121、降尘缸(优选材质为玻璃)、十字槽沉头螺钉123、降尘缸放置桶端盖124、滑动支臂焊接件125、降尘缸支架焊接件126、六角头螺栓127、转向滑轮轴128、螺母129、弹垫130。
根据图6,本实施例的智能微型环境空气地面监测装置具有底座200,底座200包括底座门板组件。该底座门板组件具体包括:焊接式合页174、底座门板结合175、十字槽盘头螺钉176、平垫177、弹垫178、断路器防水盒179、供电控制器180、十字槽盘头螺钉181、平垫182、弹垫183、十字槽盘头螺钉184、平垫185、弹垫186、MPPT太阳能充电控制器187、AC-DC模块188、十字槽盘头螺钉189、平垫190、弹垫191、平垫192、螺母193、控制元件安装板铆接件194、十字槽盘头螺钉195、平垫196、弹垫197。
以上实施例提供的智能微型环境空气地面监测装置,能够同时检测多种大气污染物,如气中大颗粒物、PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、TVOC、CO等。该监测装置的占地面积小,操作维护简单方便,自动化程度高,能够提供良好的用户体验。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。
Claims (10)
1.一种智能微型环境空气地面监测装置,其特征在于,包括:
-底座,内部具有接线仓;
-杆体,下部固定于所述底座;所述杆体上设置至少一个终端挂架;所述杆体具有滑轨;所述杆体上靠近所述滑轨上端处设置钢丝绳导向机构;
-升降装置,滑动设置于所述滑轨;所述升降装置上设置至少一个降尘缸固定位;
-钢丝绳驱动组件,设置于所述接线仓内;钢丝绳一端固定于所述升降装置,钢丝绳穿过所述钢丝绳导向机构,并穿过所述杆体内部,与所述钢丝绳驱动组件连接;所述钢丝绳驱动组件用于驱动钢丝绳,带动所述升降装置沿所述滑轨上升或下降。
2.根据权利要求1所述的智能微型环境空气地面监测装置,其特征在于,所述终端挂架上能够设置空气污染物检测设备。
3.根据权利要求1所述的智能微型环境空气地面监测装置,其特征在于,所述杆体上部设置太阳能帆板组件。
4.根据权利要求1所述的智能微型环境空气地面监测装置,其特征在于,所述杆体上部设置有定位仪、气象仪、避雷针中的一个或多个。
5.根据权利要求1所述的智能微型环境空气地面监测装置,其特征在于,钢丝绳驱动组件包括手动驱动装置。
6.根据权利要求1所述的智能微型环境空气地面监测装置,其特征在于,所述接线仓内设置控制器、减速电机组件;所述减速电机组件包括直流电机和蜗轮蜗杆减速机。
7.根据权利要求1所述的智能微型环境空气地面监测装置,其特征在于,所述接线仓内设置蓄电池、供电控制器、断路器、太阳能控制器。
8.根据权利要求1-7中任一项所述的智能微型环境空气地面监测装置,其特征在于,所述杆体内设置钢丝绳容置仓。
9.根据权利要求1-7中任一项所述的智能微型环境空气地面监测装置,其特征在于,所述杆体内设置线缆容置仓。
10.根据权利要求6所述的智能微型环境空气地面监测装置,其特征在于,所述控制器包括遥控单元;所述控制器连接所述减速电机组件;所述控制器被配置为,根据所述遥控单元接收到的遥控指令,控制所述减速电机组件的运转,使所述升降装置沿所述滑轨上升或下降。
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