CN216695751U - 一种自限温采样探杆 - Google Patents

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马尚忠
鲁继浩
罗欣
毛成
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Auzhan Electric Appliances Shanghai Co ltd
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Auzhan Electric Appliances Shanghai Co ltd
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
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    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

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Abstract

本实用新型公开了一种自限温采样探杆,属于环境监测烟气排放在线检测领域,包括外保护套管,所述外保护套管的内部活动套接有导热铝块,所述导热铝块的一侧活动连接有单元片,所述导热铝块的内部活动安装有采样管,所述外保护套管的一端活动安装有法兰,所述法兰的底部活动安装有监测头,所述监测头的顶部固定连接有电缆引出线;该自限温采样探杆,通过设置单元片、采样管、监测头和电缆引出线,可以对自限温采样探杆,根据使用情况的不同进行调整,由于半导体发热属性寿命较为高,远大于常规发热线或发热丝寿命,且PTC加热具有自限温特性,使得温度控制更加精准,且无需控制线路从而降低了故障率。

Description

一种自限温采样探杆
技术领域
本实用新型属于环境监测烟气排放在线检测技术领域,具体涉及一种自限温采样探杆。
背景技术
在环境监测、烟气排放连续监测领域的样气采样中,需要采集的样气一般具有高温、高湿属性,在线连续检测过程中,样气通过采样管输送,环境温度较低时,内部水蒸气凝结产生冷凝水,同气体中的二氧化硫等发生化学反应形酸液,一部分会附着在取样管内壁,对取样管内壁产生腐蚀,一部分进入检测仪器气室,对监测仪器的寿命造成严重影响,同时也对样气中的组分产生变化,造成分析结果失真,目前加热取样管均采用加热丝或发热线来进行加热,并在加热丝外围增加保温,这种加热方式必须配备相应的一套温控系统进行温度控制,否则会温度一直升高直至烧坏,这种加热方式成本较高,同时能耗较高。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种自限温采样探杆,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种自限温采样探杆,包括外保护套管,所述外保护套管的内部活动套接有导热铝块,所述导热铝块的一侧活动连接有单元片,所述导热铝块的内部活动安装有采样管,所述外保护套管的一端活动安装有法兰,所述法兰的底部活动安装有监测头,所述监测头的顶部固定连接有电缆引出线。
作为一种优选的实施方式,所述导热铝块位于采样管的外部,且导热铝块的数量为若干个。
作为一种优选的实施方式,所述单元片位于外保护套管的内部,且单元片的材质为PTC材料。
作为一种优选的实施方式,所述采样管位于导热单元片的内部,且采样管的形状为圆柱形。
作为一种优选的实施方式,所述法兰位于采样管的一侧,且法兰的内部开设有安装孔。
作为一种优选的实施方式,所述监测头位于法兰的下方,且监测头与电缆引出线电性连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
该自限温采样探杆,通过设置单元片、采样管、监测头和电缆引出线,可以对自限温采样探杆,根据使用情况的不同进行调整,由于半导体发热属性寿命较为高,远大于常规发热线或发热丝寿命,且PTC加热具有自限温特性,使得温度控制更加精准,且无需控制线路从而降低了故障率;
该自限温采样探杆,通过设置导热铝块,可以对自限温采样探杆,根据使用不同进行热量传导,避免了大部分的自限温采样探杆,难以进行快速热量传导的问题,从而更好的为自限温采样探杆的使用带来了便利。
附图说明
图1为本实用新型结构中剖视图;
图2为本实用新型结构中立体的示意图;
图3为本实用新型结构中侧面剖视图。
图中:1、外保护套管;2、导热铝块;3、单元片;4、采样管;5、法兰;6、监测头;7、电缆引出线。
具体实施方式
下面结合实施例对本实用新型做进一步的描述。
以下实施例用于说明本实用新型,但不能用来限制本实用新型的保护范围。实施例中的条件可以根据具体条件做进一步的调整,在本实用新型的构思前提下对本实用新型的方法简单改进都属于本实用新型要求保护的范围。
请参阅图1和图3,本实用新型提供一种自限温采样探杆,包括外保护套管1,外保护套管1的内部活动套接有导热铝块2,而导热铝块2位于采样管4的外部,且导热铝块2的数量为若干个;通过导热铝块2可以对自限温采样探杆,根据使用不同进行热量传导,避免了大部分的自限温采样探杆,难以进行快速热量传导的问题,从而更好的为自限温采样探杆的使用带来了便利。
请参阅图1和图3,便于对自限温采样探杆进行发热处理,导热铝块2的一侧活动连接有单元片3,而单元片3位于外保护套管1的内部,且单元片3的材质为PTC材料;通过单元片3进行发热,再由单元片3的PTC材料,由于PTC单元片3为半导体发热属性寿命较为高,远大于常规发热线或发热丝寿命,且PTC加热具有自限温特性,温度控制更加精准,且无需控制线路故障率降低。
请参阅图1和图3,便于对自限温采样探杆进行采样处理,导热铝块2的内部活动安装有采样管4,而采样管4位于导热单元片3的内部,且采样管4的形状为圆柱形;通过采样管4能够很好的对采集的物体进行存放,避免了大部分的自限温采样探杆,难以对采集的物体进行存放的问题,从而更好的为自限温采样探杆的使用带来了便利。
请参阅图1和图2,便于对自限温采样探杆进行固定处理,外保护套管1的一端活动安装有法兰5,而法兰5位于采样管4的一侧,且法兰5的内部开设有安装孔;通过法兰5一侧的安装孔,可以快速的对自限温采样探杆进行固定,避免了大部分的自限温采样探杆,难以进行固定的问题,从而增强了自限温采样探杆的实用性。
请参阅图1和图2,便于对自限温采样探杆进行监测处理,法兰5的底部活动安装有监测头6,监测头6的顶部固定连接有电缆引出线7,而监测头6位于法兰5的下方,且监测头6与电缆引出线7电性连接;通过电缆引出线7可以对监测头6进行通电处理,从而更好的为自限温采样探杆进行更好的通电,同时增强了自限温采样探杆的使用效果。
本实用新型的工作原理及使用流程:首先通过导热铝块2可以对自限温采样探杆,根据使用不同进行热量传导,避免了大部分的自限温采样探杆,难以进行快速热量传导的问题,从而更好的为自限温采样探杆的使用带来了便利,通过单元片3进行发热,再由单元片3的PTC材料,由于PTC单元片3为半导体发热属性寿命较为高,远大于常规发热线或发热丝寿命,且PTC加热具有自限温特性,温度控制更加精准,且无需控制线路故障率降低,通过采样管4能够很好的对采集的物体进行存放,避免了大部分的自限温采样探杆,难以对采集的物体进行存放的问题,从而更好的为自限温采样探杆的使用带来了便利,通过法兰5一侧的安装孔,可以快速的对自限温采样探杆进行固定,避免了大部分的自限温采样探杆,难以进行固定的问题,从而增强了自限温采样探杆的实用性,通过电缆引出线7可以对监测头6进行通电处理,从而更好的为自限温采样探杆进行更好的通电,同时增强了自限温采样探杆的使用效果。
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 (6)

1.一种自限温采样探杆,包括外保护套管(1),其特征在于:所述外保护套管(1)的内部活动套接有导热铝块(2),所述导热铝块(2)的一侧活动连接有单元片(3),所述导热铝块(2)的内部活动安装有采样管(4),所述外保护套管(1)的一端活动安装有法兰(5),所述法兰(5)的底部活动安装有监测头(6),所述监测头(6)的顶部固定连接有电缆引出线(7)。
2.根据权利要求1所述的一种自限温采样探杆,其特征在于:所述导热铝块(2)位于采样管(4)的外部,且导热铝块(2)的数量为若干个。
3.根据权利要求1所述的一种自限温采样探杆,其特征在于:所述单元片(3)位于外保护套管(1)的内部,且单元片(3)的材质为PTC材料。
4.根据权利要求1所述的一种自限温采样探杆,其特征在于:所述采样管(4)位于导热单元片(3)的内部,且采样管(4)的形状为圆柱形。
5.根据权利要求1所述的一种自限温采样探杆,其特征在于:所述法兰(5)位于采样管(4)的一侧,且法兰(5)的内部开设有安装孔。
6.根据权利要求1所述的一种自限温采样探杆,其特征在于:所述监测头(6)位于法兰(5)的下方,且监测头(6)与电缆引出线(7)电性连接。
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