CN215448905U - 机场大气实时监测传感器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于气候监测技术领域,具体为机场大气实时监测传感器,包括基座,所述基座的底部四角设置有支撑脚架,所述支撑脚架的底部设置有安装座;罩壳,所述罩壳为前侧无盖的罩壳,所述罩壳设置在基座的顶部中间,所述罩壳的顶部设置有气泵,所述气泵的输出端设置有吹气口,所述罩壳的内腔两侧设置有热风机,所述罩壳的内腔底部设置有电热板;其结构合理,采用与基于激光散射法原理的工业级粉尘传感器,提高了检测的准确性,在超低温环境时自动加温,延长激光寿命,当湿度过高时,自动除湿,减少湿度对测量精度的影响,从而大大减轻了维护工作量,大大提高恶劣环境传感器使用寿命。
Description
技术领域
本实用新型涉及气候监测技术领域,具体为机场大气实时监测传感器。
背景技术
粉尘传感器也叫PM2.5传感器、灰尘传感器,可以用来检测我们周围空气中的粉尘浓度,即PM2.5值大小。随着科学技术的迅猛发展以及相关条件的日趋成熟,传感器技术逐渐受到了更多人士的高度重视当今传感器技术的研究与发展,特别是基于光电通信、生物学原理、智能家居等新型传感器技术的发展,已成为推动国家乃至世界信息化产业进步的重要标志与动力。同时,根据对国内外传感器技术的研究现状分析以及对传感器各性能参数的理想化要求,正在逐渐实现传感器技术无线网络化发展。
粉尘浓度监测是机场大气实时监测的重要数据之一,现有的机场大气实时监测传感器在使用的过程中存在着一些不足,不具有自清洁功能,容易干扰测量数据,为此我们提出一种新型的机场大气实时监测传感器解决上述问题
实用新型内容
本部分的目的在于概述本实用新型的实施方式的一些方面以及简要介绍一些较佳实施方式。在本部分以及本申请的说明书摘要和实用新型名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和实用新型名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本实用新型的范围。
鉴于现有机场大气实时监测传感器中存在的问题,提出了本实用新型。
因此,本实用新型的目的是提供机场大气实时监测传感器,能够实现在使用的过程中,测量数据准确,且具有自清洁功能,使用寿命更长。
为解决上述技术问题,根据本实用新型的一个方面,本实用新型提供了如下技术方案:
机场大气实时监测传感器,其包括:
基座,所述基座的底部四角设置有支撑脚架,所述支撑脚架的底部设置有安装座;
罩壳,所述罩壳为前侧无盖的罩壳,所述罩壳设置在基座的顶部中间,所述罩壳的顶部设置有气泵,所述气泵的输出端设置有吹气口,所述罩壳的内腔两侧设置有热风机,所述罩壳的内腔底部设置有电热板;
粉尘浓度传感器,所述粉尘浓度传感器设置在电热板的顶部,所述粉尘浓度传感器前表面设置有激光头,所述粉尘浓度传感器的前表面设置有温湿度传感器;
控制盒,所述控制盒设置在基座的底部,所述控制盒的前表面设置有显示屏和语音警报器,所述控制盒的内腔还设置有处理器、时间继电器、蓄电池、驱动器和通讯模块,所述处理器电性输入连接温湿度传感器、粉尘浓度传感器、驱动器和蓄电池,所述处理器电性输出连接显示屏、语音警报器、通讯模块和驱动器,所述通讯模块电性输出连接监控终端,所述驱动器电性输出连接电热板、热风机和气泵。
作为本实用新型所述的机场大气实时监测传感器的一种优选方案,其中:所述罩壳的顶部设置有立柱,所述立柱的顶部设置有挡雨板,所述挡雨板的顶部设置有太阳能光伏板,且所述太阳能光伏板通过导线有蓄电池连接。
作为本实用新型所述的机场大气实时监测传感器的一种优选方案,其中:所述安装座的表面设置有安装螺丝和安装螺孔。
作为本实用新型所述的机场大气实时监测传感器的一种优选方案,其中:所述控制盒的前表面还设置有操作按钮。
作为本实用新型所述的机场大气实时监测传感器的一种优选方案,其中:所述粉尘浓度传感器为采用激光散射法原理的工业级粉尘传感器。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:采用与基于激光散射法原理的工业级粉尘传感器,提高了检测的准确性,在超低温环境时自动加温,延长激光寿命,当湿度过高时,自动除湿,减少湿度对测量精度的影响,通过时间继电器定时发送信号给处理器,处理器控制驱动器和气泵工作,吹气口对粉尘浓度传感器进行除尘,从而大大减轻了维护工作量,大大提高恶劣环境传感器使用寿命。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案,下面将结合附图和详细实施方式对本实用新型进行详细说明,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型系统框架结构示意图。
图中;100基座、110支撑脚架、120安装座、200罩壳、210气泵、220吹气口、230热风机、240电热板、300粉尘浓度传感器、310激光头、320温湿度传感器、400控制盒、410显示屏、420语音警报器、430处理器、440驱动器、450蓄电池、460驱动器、470通讯模块、480监控终端、500立柱、51挡雨板、520太阳能光伏板。
具体实施方式
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广,因此本实用新型不受下面公开的具体实施方式的限制。
其次,本实用新型结合示意图进行详细描述,在详述本实用新型实施方式时,为便于说明,表示器件结构的剖面图会不依一般比例作局部放大,而且所述示意图只是示例,其在此不应限制本实用新型保护的范围。此外,在实际制作中应包含长度、宽度及深度的三维空间尺寸。
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型的实施方式作进一步地详细描述。
本实用新型提供如下技术方案:机场大气实时监测传感器,在使用的过程中,测量数据准确,且具有自清洁功能,使用寿命更长,请参阅图1和图2,包括基座(100)、罩壳(200)、粉尘浓度传感器(300)、控制盒(400)和立柱(500);
请再次参阅图1和图2,基座(100)的底部四角设置有支撑脚架(110),支撑脚架(110)的底部设置有安装座(120),具体的,基座(100)的底部四角焊接有支撑脚架(110),支撑脚架(110)的底部焊接有安装座(120);
请再次参阅图1和图2,罩壳(200)为前侧无盖的罩壳(200),罩壳(200)设置在基座(100)的顶部中间,罩壳(200)的顶部设置有气泵(210),气泵(210)的输出端设置有吹气口(220),罩壳(200)的内腔两侧设置有热风机(230),罩壳(200)的内腔底部设置有电热板(240),具体的,罩壳(200)为前侧无盖的罩壳(200),罩壳(200)螺接在基座(100)的顶部中间,罩壳(200)的顶部螺接有气泵(210),气泵(210)的输出端插接有吹气口(220),罩壳(200)的内腔两侧螺接有热风机(230),罩壳(200)的内腔底部螺接有电热板(240);
请再次参阅图1和图2,粉尘浓度传感器(300)设置在电热板(240)的顶部,粉尘浓度传感器(300)前表面设置有激光头(310),粉尘浓度传感器(300)的前表面设置有温湿度传感器(320),具体的,粉尘浓度传感器(300)螺接在电热板(240)的顶部,粉尘浓度传感器(300)前表面螺接有激光头(310),粉尘浓度传感器(300)的前表面螺接有温湿度传感器(320);
请再次参阅图1和图2,控制盒(400)设置在基座(100)的底部,控制盒(400)的前表面设置有显示屏(410)和语音警报器(420),控制盒(400)的内腔还设置有处理器(430)、时间继电器(440)、蓄电池(450)、驱动器(460)和通讯模块(470),处理器(430)电性输入连接温湿度传感器(320)、粉尘浓度传感器(300)、驱动器(460)和蓄电池(450),处理器(430)电性输出连接显示屏(410)、语音警报器(420)、通讯模块(470)和驱动器(460),通讯模块(470)电性输出连接监控终端(480),驱动器(460)电性输出连接电热板(240)、热风机(230)和气泵(210),具体的,控制盒(400)螺接在基座(100)的底部,控制盒(400)的前表面螺接有显示屏(410)和语音警报器(420),控制盒(400)的内腔还粘接有处理器(430)、时间继电器(440)、蓄电池(450)、驱动器(460)和通讯模块(470),处理器(430)电性输入连接温湿度传感器(320)、粉尘浓度传感器(300)、驱动器(460)和蓄电池(450),处理器(430)电性输出连接显示屏(410)、语音警报器(420)、通讯模块(470)和驱动器(460),通讯模块(470)电性输出连接监控终端(480),驱动器(460)电性输出连接电热板(240)、热风机(230)和气泵(210);
请再次参阅图1和图2,罩壳(200)的顶部设置有立柱(500),立柱(500)的顶部设置有挡雨板(510),挡雨板(510)的顶部设置有太阳能光伏板(520),且太阳能光伏板(520)通过导线有蓄电池(450)连接,具体的,罩壳(200)的顶部焊接有立柱(500),立柱(500)的顶部螺接有挡雨板(510),挡雨板(510)的顶部螺接有太阳能光伏板(520),且太阳能光伏板(520)通过导线有蓄电池(450)连接。
工作原理:在使用的过程中,采用与基于激光散射法原理的工业级粉尘传感器,提高了检测的准确性,在超低温环境时自动加温,延长激光寿命,当湿度过高时,自动除湿,减少湿度对测量精度的影响,通过时间继电器(440)定时发送信号给处理器(430),处理器(430)控制驱动器(460)和气泵(210)工作,吹气口(220)对粉尘浓度传感器(300)进行除尘,从而大大减轻了维护工作量,大大提高恶劣环境传感器使用寿命。
虽然在上文中已经参考实施方式对本实用新型进行了描述,然而在不脱离本实用新型的范围的情况下,可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是,只要不存在结构冲突,本实用新型所披露的实施方式中的各项特征均可通过任意方式相互结合起来使用,在本说明书中未对这些组合的情况进行穷举性的描述仅仅是出于省略篇幅和节约资源的考虑。因此,本实用新型并不局限于文中公开的特定实施方式,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。
Claims (5)
1.机场大气实时监测传感器,其特征在于,包括:
基座(100),所述基座(100)的底部四角设置有支撑脚架(110),所述支撑脚架(110)的底部设置有安装座(120);
罩壳(200),所述罩壳(200)为前侧无盖的罩壳(200),所述罩壳(200)设置在基座(100)的顶部中间,所述罩壳(200)的顶部设置有气泵(210),所述气泵(210)的输出端设置有吹气口(220),所述罩壳(200)的内腔两侧设置有热风机(230),所述罩壳(200)的内腔底部设置有电热板(240);
粉尘浓度传感器(300),所述粉尘浓度传感器(300)设置在电热板(240)的顶部,所述粉尘浓度传感器(300)前表面设置有激光头(310),所述粉尘浓度传感器(300)的前表面设置有温湿度传感器(320);
控制盒(400),所述控制盒(400)设置在基座(100)的底部,所述控制盒(400)的前表面设置有显示屏(410)和语音警报器(420),所述控制盒(400)的内腔还设置有处理器(430)、时间继电器(440)、蓄电池(450)、驱动器(460)和通讯模块(470),所述处理器(430)电性输入连接温湿度传感器(320)、粉尘浓度传感器(300)、驱动器(460)和蓄电池(450),所述处理器(430)电性输出连接显示屏(410)、语音警报器(420)、通讯模块(470)和驱动器(460),所述通讯模块(470)电性输出连接监控终端(480),所述驱动器(460)电性输出连接电热板(240)、热风机(230)和气泵(210)。
2.根据权利要求1所述的机场大气实时监测传感器,其特征在于:所述罩壳(200)的顶部设置有立柱(500),所述立柱(500)的顶部设置有挡雨板(510),所述挡雨板(510)的顶部设置有太阳能光伏板(520),且所述太阳能光伏板(520)通过导线有蓄电池(450)连接。
3.根据权利要求1所述的机场大气实时监测传感器,其特征在于:所述安装座(120)的表面设置有安装螺丝和安装螺孔。
4.根据权利要求1所述的机场大气实时监测传感器,其特征在于:所述控制盒(400)的前表面还设置有操作按钮。
5.根据权利要求1所述的机场大气实时监测传感器,其特征在于:所述粉尘浓度传感器(300)为采用激光散射法原理的工业级粉尘传感器。
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