CN216622329U - 一种环境科学应急处理用空气检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种环境科学应急处理用空气检测装置,涉及环境科学技术领域。本实用新型包括检测组件,检测组件的两侧均设置有连接杆,连接杆的另一端设置有净化组件;检测组件包括检测室、空气检测机本体和出气管;净化组件包括外壳体、第一净化室和第二净化室。本实用新型通过利用检测组件和净化组件,通过检测组件中检测室内上方和下方的空气检测机本体分别对装置所处环境的上方空气和下方空气进行检测,通过对环境上方和下方的空气检测数据进行对比,从而提高了空气检测的精准性,同时通过净化组件中的第一净化室和第二净化室对检测后的空气进行净化,从而增加了装置的实用性,便于工作人员进行使用。
Description
技术领域
本实用新型属于环境科学技术领域,特别是涉及一种环境科学应急处理用空气检测装置。
背景技术
随着社会的发展,现如今人们的生活环境越来越差,而环境科学就是为了解决这一问题,在环境科学中可能会出现很多突发情况,为了对这些突发情况进行有效处理,人们通常会在现场进行应急处理,例如对现场的空气进行检测等,而对空气的检测通常使用到空气检测机,通过空气检测机的使用方便人们对现场空气的组成成分进行了解,但它在实际使用中仍存在以下弊端:
1、现有的环境科学应急处理用空气检测装置在使用时,现有的空气检测装置在检测时,只能对环境上方或下方的空气进行检测,不能同时对上方和下方的空气进行检测,由于空气内各气体的质量不同,导致上方和下方空气内的各气体比重也不相同,因此检测到数据其误差性较大,因此不便于使用;
2、现有的环境科学应急处理用空气检测装置在使用时,现有的空气检测装置不能对检测后的空气进行净化,其实用性较差,因此不便于使用。
因此,现有的环境科学应急处理用空气检测装置,无法满足实际使用中的需求,所以市面上迫切需要能改进的技术,以解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种环境科学应急处理用空气检测装置,通过利用检测组件和净化组件,通过检测组件中检测室内上方和下方的空气检测机本体分别对装置所处环境的上方空气和下方空气进行检测,通过对环境上方和下方的空气检测数据进行对比,从而提高了空气检测的精准性,同时通过净化组件中的第一净化室和第二净化室对检测后的空气进行净化,从而增加了装置的实用性,便于工作人员进行使用。
为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
本实用新型为一种环境科学应急处理用空气检测装置,包括检测组件,所述检测组件的两侧均设置有连接杆,且连接杆的另一端设置有净化组件;
所述检测组件包括检测室、空气检测机本体和出气管,且检测室的内侧中心位置固定连接有安装板,所述安装板的上表面和下表面均通过L型板固定连接有空气检测机本体,且空气检测机本体的进风端固定连接有进气管,所述进气管的另一端分别贯穿顶板和底板并分别位于检测室的上方和下方,且顶板和底板分别固定连接在检测室的内侧上方和下方,所述空气检测机本体的两侧出风端均固定连接有出气管,且出气管的另一端贯穿检测室并位于净化组件的内侧;
所述净化组件包括外壳体、第一净化室和第二净化室,且外壳体的内侧中心位置固定连接有隔板,所述隔板将外壳体的内侧分隔成第一净化室和第二净化室,且第一净化室的内部一侧下方设置有U型管,所述U型管的另一端贯穿隔板并位于第二净化室的内部一侧下方,且第二净化室内部的另一侧下方设置有排气管,所述排气管的顶端贯穿盖板并位于外壳体的上方,且盖板固定连接在外壳体的顶部。
进一步地,所述连接杆的一端固定连接在检测室两侧外壁的四周,且连接杆的另一端固定连接在外壳体一侧外壁的四周,在使用过程中,连接杆的设置实现了对检测室与外壳体进行连接。
进一步地,所述检测室的后端面固定连接有固定板,且固定板的端面四周均开设有通孔,在使用过程中,固定板和通孔的设置实现了对装置的固定。
进一步地,所述检测室的前端面中心位置固定连接有控制箱,且控制箱的前端面上设置有显示屏和控制按钮,所述显示屏位于控制按钮的上方,在使用过程中,显示屏和控制按钮的设置便于工作人员对装置进行操作。
进一步地,所述出气管的外壁上设置有止回阀,且止回阀位于检测室和外壳体之间,在使用过程中,止回阀的设置避免第一净化室内液体通过出气管进入到空气检测机本体的内部。
进一步地,所述外壳体的前端面两侧均固定连接有进水管,且进水管的后端均贯穿外壳体的前端面并分别位于第一净化室和第二净化室的内侧,所述进水管的外壁上均设置有控制阀,在使用过程中,进水管和控制阀的设置便于向第一净化室和第二净化室内补充净化液。
本实用新型具有以下有益效果:
1、本实用新型通过检测组件的设置,在使用过程中,装置上方和下方的空气分别通过检测室上方和下方的进气管进入到空气检测机本体的内侧进行检测,从而实现了对应急现场的空气进行检测,且通过对装置上方和下方的空气进行分别检测,并将检测后的数据进行对比,从而提高了检测的精准性。
2、本实用新型通过净化组件的设置,在使用过程中,检测后的空气通过出气管进入到第一净化室的内侧,第一净化室的内侧盛有氧化钙溶液,通过氧化钙溶液对空气的二氧化硫进行吸收,接着脱硫后的空气通过U型管进入到第二净化室的内侧,第二净化室内盛有氢氧化钠溶液,通过氢氧化钠溶液对空气中的氮氧化物进行吸收,最后净化后的空气通过排气管被排放到外界环境中去,从而实现了对应急现场的空气进行净化,从而增加了装置的实用性。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,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例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型检测组件的结构示意图;
图3为本实用新型空气检测机本体的结构示意图;
图4为本实用新型净化组件的结构示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1、检测组件;11、检测室;12、安装板;13、空气检测机本体;14、进气管;15、顶板;16、底板;17、出气管;18、止回阀;19、固定板;110、通孔;111、控制箱;112、显示屏;113、控制按钮;114、L型板;2、连接杆;3、净化组件;31、外壳体;32、隔板;33、第一净化室;34、第二净化室;35、U型管;36、排气管;37、盖板;38、进水管;39、控制阀。
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。
请参阅图1-4所示,本实用新型为一种环境科学应急处理用空气检测装置,包括检测组件1,检测组件1的两侧均设置有连接杆2,连接杆2的另一端设置有净化组件3;
检测组件1包括检测室11、空气检测机本体13和出气管17,检测室11的内侧中心位置固定连接有安装板12,安装板12的上表面和下表面均通过L型板114固定连接有空气检测机本体13,空气检测机本体13的进风端固定连接有进气管14,进气管14的另一端分别贯穿顶板15和底板16并分别位于检测室11的上方和下方,顶板15和底板16分别固定连接在检测室11的内侧上方和下方,空气检测机本体13的两侧出风端均固定连接有出气管17,出气管17的另一端贯穿检测室11并位于净化组件3的内侧,出气管17的外壁上设置有止回阀18,止回阀18位于检测室11和外壳体31之间;
具体的,在使用过程中,装置上方和下方的空气分别通过检测室11上方和下方的进气管14进入到空气检测机本体13的内侧进行检测,从而实现了对应急现场的空气进行检测,且通过对装置上方和下方的空气进行分别检测,并将检测后的数据进行对比,从而提高了检测的精准性;
净化组件3包括外壳体31、第一净化室33和第二净化室34,外壳体31的内侧中心位置固定连接有隔板32,隔板32将外壳体31的内侧分隔成第一净化室33和第二净化室34,第一净化室33的内部一侧下方设置有U型管35,U型管35的另一端贯穿隔板32并位于第二净化室34的内部一侧下方,第二净化室34内部的另一侧下方设置有排气管36,排气管36的顶端贯穿盖板37并位于外壳体31的上方,盖板37固定连接在外壳体31的顶部;
具体的,在使用过程中,检测后的空气通过出气管17进入到第一净化室33的内侧,第一净化室33的内侧盛有氧化钙溶液,通过氧化钙溶液对空气的二氧化硫进行吸收,接着脱硫后的空气通过U型管35进入到第二净化室34的内侧,第二净化室34内盛有氢氧化钠溶液,通过氢氧化钠溶液对空气中的氮氧化物进行吸收,最后净化后的空气通过排气管36被排放到外界环境中去,从而实现了对应急现场的空气进行净化。
其中如图1和图4所示,连接杆2的一端固定连接在检测室11两侧外壁的四周,连接杆2的另一端固定连接在外壳体31一侧外壁的四周;
具体的,在使用过程中,连接杆2的一端通过螺栓与检测室11的两侧外壁进行连接,且连接杆2的另一端焊接在外壳体31的一侧外壁上,从而实现了对检测室11与外壳体31进行连接。
其中如图2所示,检测室11的后端面固定连接有固定板19,固定板19的端面四周均开设有通孔110,检测室11的前端面中心位置固定连接有控制箱111,控制箱111的前端面上设置有显示屏112和控制按钮113,显示屏112位于控制按钮113的上方;
具体的,在使用过程中,固定板19焊接在检测室11的后端面上,且通过固定板19端面四周的通孔110可以将固定板19通过螺栓进行安装,且其控制箱111通过螺栓固定在检测室11的前端面上,控制箱111的内侧设置有控制端,且显示屏112的输入端与控制端的输出端电性连接,进而使得空气检测机本体13检测到空气数据通过显示屏112展示出来,控制按钮113的输入端与控制端的输入端电性连接,控制端的输出端与空气检测机本体13的输入端电性连接,进而通过控制按钮113下达的指令可达到对空气检测机本体13进行控制。
其中如图4所示,外壳体31的前端面两侧均固定连接有进水管38,进水管38的后端均贯穿外壳体31的前端面并分别位于第一净化室33和第二净化室34的内侧,进水管38的外壁上均设置有控制阀39;
具体的,在使用过程中,当需要对第一净化室33和第二净化室34内的净化液进行补充是,首先打开控制阀39,接着通过进水管38分别向第一净化室33和第二净化室34内补充净化液。
以上仅为本实用新型的优选实施例,并不限制本实用新型,任何对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,对其中部分技术特征进行等同替换,所作的任何修改、等同替换、改进,均属于在本实用新型的保护范围。
Claims (6)
1.一种环境科学应急处理用空气检测装置,包括检测组件(1),其特征在于:所述检测组件(1)的两侧均设置有连接杆(2),且连接杆(2)的另一端设置有净化组件(3);
所述检测组件(1)包括检测室(11)、空气检测机本体(13)和出气管(17),且检测室(11)的内侧中心位置固定连接有安装板(12),所述安装板(12)的上表面和下表面均通过L型板(114)固定连接有空气检测机本体(13),且空气检测机本体(13)的进风端固定连接有进气管(14),所述进气管(14)的另一端分别贯穿顶板(15)和底板(16)并分别位于检测室(11)的上方和下方,且顶板(15)和底板(16)分别固定连接在检测室(11)的内侧上方和下方,所述空气检测机本体(13)的两侧出风端均固定连接有出气管(17),且出气管(17)的另一端贯穿检测室(11)并位于净化组件(3)的内侧;
所述净化组件(3)包括外壳体(31)、第一净化室(33)和第二净化室(34),且外壳体(31)的内侧中心位置固定连接有隔板(32),所述隔板(32)将外壳体(31)的内侧分隔成第一净化室(33)和第二净化室(34),且第一净化室(33)的内部一侧下方设置有U型管(35),所述U型管(35)的另一端贯穿隔板(32)并位于第二净化室(34)的内部一侧下方,且第二净化室(34)内部的另一侧下方设置有排气管(36),所述排气管(36)的顶端贯穿盖板(37)并位于外壳体(31)的上方,且盖板(37)固定连接在外壳体(31)的顶部。
2.根据权利要求1所述的一种环境科学应急处理用空气检测装置,其特征在于,所述连接杆(2)的一端固定连接在检测室(11)两侧外壁的四周,且连接杆(2)的另一端固定连接在外壳体(31)一侧外壁的四周。
3.根据权利要求2所述的一种环境科学应急处理用空气检测装置,其特征在于,所述检测室(11)的后端面固定连接有固定板(19),且固定板(19)的端面四周均开设有通孔(110)。
4.根据权利要求3所述的一种环境科学应急处理用空气检测装置,其特征在于,所述检测室(11)的前端面中心位置固定连接有控制箱(111),且控制箱(111)的前端面上设置有显示屏(112)和控制按钮(113),所述显示屏(112)位于控制按钮(113)的上方。
5.根据权利要求1所述的一种环境科学应急处理用空气检测装置,其特征在于,所述出气管(17)的外壁上设置有止回阀(18),且止回阀(18)位于检测室(11)和外壳体(31)之间。
6.根据权利要求5所述的一种环境科学应急处理用空气检测装置,其特征在于,所述外壳体(31)的前端面两侧均固定连接有进水管(38),且进水管(38)的后端均贯穿外壳体(31)的前端面并分别位于第一净化室(33)和第二净化室(34)的内侧,所述进水管(38)的外壁上均设置有控制阀(39)。
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