CN213580891U - 一种烟尘采样仪计量校准装置 - Google Patents

一种烟尘采样仪计量校准装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种烟尘采样仪计量校准装置,包括校准箱、盖板控制单元和气体分支检测单元;校准箱:内部左侧面上部固定连接有放置板,所述放置板的上表面放置有烟尘采样仪,所述校准箱的前侧上端活动连接有盖板,所述盖板的上表面安装有显示屏,所述校准箱的右端设置有进气管,所述进气管的左端位于校准箱内,所述进气管的左端固定连接有分气管一,所述分气管一的上端管的左端与烟尘采样仪的进气口连接,所述分气管一的下端管的左端安装有水蒸气吸收器,所述水蒸气吸收器的左端固定连接有分气管二;该烟尘采样仪计量校准装置,在检测校准的时候,可以将被检测气体分开检测校准,并且能够排除水蒸气的干扰,非常方便。

Description

一种烟尘采样仪计量校准装置
技术领域
本实用新型涉及烟尘采样器校准技术领域,具体为一种烟尘采样仪计量校准装置。
背景技术
烟尘采样器,可以进行烟尘、烟气、油烟的采样。烟尘采样器的校准和检定,先进入仪器的系统维护目录,SO2用标准气体进行标定,标准气体在流速一致的情况下浓度是确定的。先在大气中将仪器的零点值校正,然后再用标准气体接入,待显示值稳定后再调整校正系数,直到显示值稳定在气体标准值即可,然后记住零点值和校正系数,并保存,SO2就算标定好了。O2的标定可以直接接入空气,浓度为21.0%,零点也可以用SO2/N2标准气体标定。其他的值如动压、静压、烟气温度等参数就需要寄回厂家标定了,因为一般的用户没有相关的标准。现在的校准方式在校准的时候,被检测气体都是混合检测校准的,并且还有水蒸气干扰,导致校准不准确,非常不方便。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种烟尘采样仪计量校准装置,在检测校准的时候,可以将被检测气体分开检测校准,并且能够排除水蒸气的干扰,非常方便,可以有效解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种烟尘采样仪计量校准装置,包括校准箱、盖板控制单元和气体分支检测单元;
校准箱:内部左侧面上部固定连接有放置板,所述放置板的上表面放置有烟尘采样仪,所述校准箱的前侧上端活动连接有盖板,所述盖板的上表面安装有显示屏,所述校准箱的右端设置有进气管,所述进气管的左端位于校准箱内,所述进气管的左端固定连接有分气管一,所述分气管一的上端管的左端与烟尘采样仪的进气口连接,所述分气管一的下端管的左端安装有水蒸气吸收器,所述水蒸气吸收器的左端固定连接有分气管二;
盖板控制单元:安装在校准箱的上端;
气体分支检测单元:安装在分气管二上;
其中:还包括单片机,所述单片机安装在校准箱的右端,所述单片机的输入端电连接外部电源的输出端,所述单片机的输出端电连接显示屏的输入端。
进一步的,所述盖板控制单元包含支撑杆、电动推杆和直角杆,所述支撑杆固定连接在校准箱的上端面后侧,所述直角杆固定连接在盖板的上表面后侧,所述电动推杆的前端与直角杆的后端活动连接,所述电动推杆的后端与支撑杆的上端活动连接,所述电动推杆的输入端电连接单片机的输出端。通过启动电动推杆,在支撑杆的作用下,电动推杆伸长或者缩短可以带动直角杆向前或者向后转动,直角杆向前或者向后转动可以带动盖板合上或者打开。
进一步的,所述气体分支检测单元包含烟气传感器、氧气传感器、二氧化硫传感器、烟尘油烟过滤筒、二氧化碳过滤筒和氧气过滤筒,所述烟尘油烟过滤筒安装在分气管二的下端管的左端,所述二氧化碳过滤筒安装在分气管二的中部管的左端,所述氧气过滤筒安装在分气管二的上端管的左端,所述烟尘油烟过滤筒、二氧化碳过滤筒和氧气过滤筒的左端均连接有出气管,所述烟气传感器安装在下部的出气管的右侧,所述氧气传感器安装在中部的出气管的右侧,所述二氧化硫传感器安装在上部的出气管的右侧,所述出气管的左端穿过校准箱的左端,所述烟气传感器、氧气传感器和二氧化硫传感器的输出端电连接单片机的输入端。当气体进入氧气过滤筒后,氧气被吸收,二氧化硫传感器可以更准确的测量二氧化硫的浓度,当气体进入二氧化硫过滤筒后,二氧化硫被吸收,氧气传感器可以更准确的测量氧气的浓度,气体进入烟尘烟油过滤筒后,烟气传感器可以更准确的对烟气浓度进行测量,测量结果通过单片机显示在显示屏上。
进一步的,还包括收集箱,所述收集箱安装在校准箱的左端面上,所述收集箱与出气管的位置对应。当检测过后的气体经出气管出去后,通过收集箱,可以将尾气收集起来。
进一步的,还包括橡胶垫,所述橡胶垫固定连接在校准箱的下端,所述橡胶垫有四个且均匀分布。当使用校准箱进行检测校准时候,通过橡胶垫,可以防止校准箱随意滑动。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本烟尘采样仪计量校准装置,具有以下好处:
1、本烟尘采样仪计量校准装置设置了盖板控制单元,通过启动电动推杆,在支撑杆的作用下,电动推杆伸长或者缩短可以带动直角杆向前或者向后转动,直角杆向前或者向后转动可以带动盖板合上或者打开;
2、本烟尘采样仪计量校准装置设置了气体分支检测单元,当气体进入氧气过滤筒后,氧气被吸收,二氧化硫传感器可以更准确的测量二氧化硫的浓度,当气体进入二氧化硫过滤筒后,二氧化硫被吸收,氧气传感器可以更准确的测量氧气的浓度,气体进入烟尘烟油过滤筒后,烟气传感器可以更准确的对烟气浓度进行测量,测量结果通过单片机显示在显示屏上;
3、该烟尘采样仪计量校准装置,在检测校准的时候,可以将被检测气体分开检测校准,并且能够排除水蒸气的干扰,非常方便。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型左侧结构示意图;
图3为本实用新型下侧结构示意图。
图中:1校准箱、2盖板、3显示屏、4放置板、5烟尘采样仪、6进气管、 7分气管一、8盖板控制单元、81支撑杆、82电动推杆、83直角杆、9气体分支检测单元、91烟气传感器、92氧气传感器、93二氧化硫传感器、94烟尘油烟过滤筒、95二氧化硫过滤筒、96氧气过滤筒、10水蒸气吸收器、11 分气管二、12收集箱、13橡胶垫、14单片机。
具体实施方式
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、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种烟尘采样仪计量校准装置,包括校准箱1、盖板控制单元8和气体分支检测单元9;
校准箱1:内部左侧面上部固定连接有放置板4,放置板4的上表面放置有烟尘采样仪5,校准箱1的前侧上端活动连接有盖板2,盖板2的上表面安装有显示屏3,校准箱1的右端设置有进气管6,进气管6的左端位于校准箱 1内,进气管6的左端固定连接有分气管一7,分气管一7的上端管的左端与烟尘采样仪5的进气口连接,分气管一7的下端管的左端安装有水蒸气吸收器10,水蒸气吸收器10的左端固定连接有分气管二11;还包括收集箱12,收集箱12安装在校准箱1的左端面上,收集箱12与出气管的位置对应。还包括橡胶垫13,橡胶垫13固定连接在校准箱1的下端,橡胶垫13有四个且均匀分布。当检测过后的气体经出气管出去后,通过收集箱12,可以将尾气收集起来。当使用校准箱1进行检测校准时候,通过橡胶垫13,可以防止校准箱1随意滑动;
盖板控制单元8:安装在校准箱1的上端;盖板控制单元8包含支撑杆 81、电动推杆82和直角杆83,支撑杆81固定连接在校准箱1的上端面后侧,直角杆83固定连接在盖板2的上表面后侧,电动推杆82的前端与直角杆83 的后端活动连接,电动推杆82的后端与支撑杆81的上端活动连接,电动推杆82的输入端电连接单片机14的输出端。通过启动电动推杆82,在支撑杆 81的作用下,电动推杆82伸长或者缩短可以带动直角杆83向前或者向后转动,直角杆83向前或者向后转动可以带动盖板2合上或者打开;
气体分支检测单元9:安装在分气管二11上;气体分支检测单元9包含烟气传感器91、氧气传感器92、二氧化硫传感器93、烟尘油烟过滤筒94、二氧化碳过滤筒95和氧气过滤筒96,烟尘油烟过滤筒94安装在分气管二11 的下端管的左端,二氧化碳过滤筒95安装在分气管二11的中部管的左端,氧气过滤筒96安装在分气管二11的上端管的左端,烟尘油烟过滤筒94、二氧化碳过滤筒95和氧气过滤筒96的左端均连接有出气管,烟气传感器91安装在下部的出气管的右侧,氧气传感器92安装在中部的出气管的右侧,二氧化硫传感器93安装在上部的出气管的右侧,出气管的左端穿过校准箱1的左端,烟气传感器91、氧气传感器92和二氧化硫传感器93的输出端电连接单片机14的输入端。当气体进入氧气过滤筒96后,氧气被吸收,二氧化硫传感器93可以更准确的测量二氧化硫的浓度,当气体进入二氧化硫过滤筒95 后,二氧化硫被吸收,氧气传感器92可以更准确的测量氧气的浓度,气体进入烟尘烟油过滤筒94后,烟气传感器91可以更准确的对烟气浓度进行测量,测量结果通过单片机14显示在显示屏3上;
其中:还包括单片机14,单片机14安装在校准箱1的右端,单片机14 的输入端电连接外部电源的输出端,单片机14的输出端电连接显示屏3的输入端。
在使用时:
首先,需要校准的时候,按下单片机14上控制电动推杆82和显示屏3 的控制按钮,打开显示屏3,通过启动电动推杆82,在支撑杆81的作用下,电动推杆82伸长可以带动直角杆83向前转动,直角杆83向前转动可以带动盖板2合上,将待测气体通入进气管6,然后气体在分气管一7分为两支,一支进入烟尘采样仪5直接进行检测,另一支来到水蒸气吸收器10,将水蒸气吸收后,来到分气管二11,当气体进入氧气过滤筒96后,氧气被吸收,二氧化硫传感器93可以更准确的测量二氧化硫的浓度,当气体进入二氧化硫过滤筒95后,二氧化硫被吸收,氧气传感器92可以更准确的测量氧气的浓度,气体进入烟尘烟油过滤筒94后,烟气传感器91可以更准确的对烟气浓度进行测量,测量结果通过单片机14显示在显示屏3上,然后将烟气采样仪5对照显示屏3进行校准。
值得注意的是,单片机14上设有与电动推杆82和显示屏3对应的控制按钮,单片机优选PLC单片机,具体型号为西门子6ES7216-2BD23-0XB8。单片机14控制电动推杆82和显示屏3工作采用现有技术中常用的方法。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.一种烟尘采样仪计量校准装置,其特征在于:包括校准箱(1)、盖板控制单元(8)和气体分支检测单元(9);
校准箱(1):内部左侧面上部固定连接有放置板(4),所述放置板(4)的上表面放置有烟尘采样仪(5),所述校准箱(1)的前侧上端活动连接有盖板(2),所述盖板(2)的上表面安装有显示屏(3),所述校准箱(1)的右端设置有进气管(6),所述进气管(6)的左端位于校准箱(1)内,所述进气管(6)的左端固定连接有分气管一(7),所述分气管一(7)的上端管的左端与烟尘采样仪(5)的进气口连接,所述分气管一(7)的下端管的左端安装有水蒸气吸收器(10),所述水蒸气吸收器(10)的左端固定连接有分气管二(11);
盖板控制单元(8):安装在校准箱(1)的上端;
气体分支检测单元(9):安装在分气管二(11)上;
其中:还包括单片机(14),所述单片机(14)安装在校准箱(1)的右端,所述单片机(14)的输入端电连接外部电源的输出端,所述单片机(14)的输出端电连接显示屏(3)的输入端。
2.根据权利要求1所述的一种烟尘采样仪计量校准装置,其特征在于:所述盖板控制单元(8)包含支撑杆(81)、电动推杆(82)和直角杆(83),所述支撑杆(81)固定连接在校准箱(1)的上端面后侧,所述直角杆(83)固定连接在盖板(2)的上表面后侧,所述电动推杆(82)的前端与直角杆(83)的后端活动连接,所述电动推杆(82)的后端与支撑杆(81)的上端活动连接,所述电动推杆(82)的输入端电连接单片机(14)的输出端。
3.根据权利要求1所述的一种烟尘采样仪计量校准装置,其特征在于:所述气体分支检测单元(9)包含烟气传感器(91)、氧气传感器(92)、二氧化硫传感器(93)、烟尘油烟过滤筒(94)、二氧化碳过滤筒(95)和氧气过滤筒(96),所述烟尘油烟过滤筒(94)安装在分气管二(11)的下端管的左端,所述二氧化碳过滤筒(95)安装在分气管二(11)的中部管的左端,所述氧气过滤筒(96)安装在分气管二(11)的上端管的左端,所述烟尘油烟过滤筒(94)、二氧化碳过滤筒(95)和氧气过滤筒(96)的左端均连接有出气管,所述烟气传感器(91)安装在下部的出气管的右侧,所述氧气传感器(92)安装在中部的出气管的右侧,所述二氧化硫传感器(93)安装在上部的出气管的右侧,所述出气管的左端穿过校准箱(1)的左端,所述烟气传感器(91)、氧气传感器(92)和二氧化硫传感器(93)的输出端电连接单片机(14)的输入端。
4.根据权利要求1所述的一种烟尘采样仪计量校准装置,其特征在于:还包括收集箱(12),所述收集箱(12)安装在校准箱(1)的左端面上,所述收集箱(12)与出气管的位置对应。
5.根据权利要求1所述的一种烟尘采样仪计量校准装置,其特征在于:还包括橡胶垫(13),所述橡胶垫(13)固定连接在校准箱(1)的下端,所述橡胶垫(13)有四个且均匀分布。
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