CN216816191U - 微量采样器 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及气体检测的领域,尤其是涉及微量采样器,其包括采样箱和气体采样组件,气体采样组件包括进气管、集气容器和电磁阀;进气管的一端固设有电磁阀,进气管的另一端与集气容器连通;电磁阀的供电回路中串联有时控开关和气泵;时控开关用以控制电磁阀供电回路与气泵供电回路的通断。本申请具有减轻相关工作人员在气体采样工作中的工作负担的效果。
Description
技术领域
本申请涉及气体检测的领域,尤其是涉及微量采样器。
背景技术
随着社会经济的不断发展,环境污染也越来越严重,在工业、农业、建筑业以及交通运输等行业尤为突出,因此大气环境的监测工作尤为重要,大气环境监测是对大气环境中污染物的浓度以及成分进行观察和分析,便于相关工作人员通过分析结果制定相应的治理策略。
在对大气环境进行监测前要对待测气体进行采样,为了提高气体采样分析结果的准确性,待测气体的采样工作通常要进行多次。但是在相关技术中,利用采样设备对气体进行多次采样时,需要相关工作人员在一旁对气体采样开始的时间以及结束的时间进行记录,一次气体采样结束后需要在一旁进行等待,在到达预设的时间后,再次开启采样器进行下一次气体的采样工作,加重了相关工作人员在气体采样工作中的工作负担。
实用新型内容
为了减轻工作人员在气体采样工作中的工作负担,本申请提供微量采样器。
本申请提供的微量采样器采用如下的技术方案:
微量采样器,包括采样箱和气体采样组件,所述气体采样组件包括进气管、集气容器和电磁阀;所述进气管的一端固设有电磁阀,所述进气管的另一端与所述集气容器连通;所述电磁阀的供电回路中串联有时控开关和气泵;所述时控开关用以控制电磁阀供电回路与气泵供电回路的通断。
通过采用上述技术方案,当在对气体进行采集工作时,用户可根据自身需求对时控开关的得电时间进行预设,使得时控开关能够在预设的时刻得电,进而使得电磁阀与气泵的供电回路连通,电磁阀与气泵开始工作,需要采集的气体在气泵的驱使下,从进气管进入采集箱内部的集气容器中,进行气体的采集;时控开关在预设的时刻进行断电,时控开关断开后,电磁阀关闭,此时被采样的气体密封在集气容器内,采集工作结束,在气体采集过程中减少了相关工作人员的记录和等待时间,进而降低了相关工作人员的工作负担。
可选的,所述电磁阀与所述气泵连通。
通过采用上述技术方案,气泵能够提供吸力,电磁阀与气泵连通,当电磁阀打开时,采样器外部的气体会由气泵吸入,气体从电磁阀内进入,经过气泵进入集气容器内。
可选的,所述采样组件设置有多个。
通过采用上述技术方案,在进行气体采样时,采样组件设置多个,便于相关工作人员能够在同一地点进行气体的多次采集,减少了相关工作人员在气体采集时频繁更换集气容器的次数,提升了本采集器的实用性。
可选的,所述进气管靠近电磁阀的一端固设有气体流量计。
通过采用上述技术方案,在进气管上设置气体流量计,通过查看气体流量计上记录的流量数据,便于对气体的流量进行测量,进而便于相关工作人员基于采集气体的流量进行数据分析。
可选的,所述进气管的进气口固设有过滤网。
通过采用上述技术方案,在通过气泵对待测气体进行抽取时,减少因空中杂物进入进气管,导致进气管出现堵塞等情况的几率。
可选的,所述进气管的进口处固设有密封帽。
通过采用上述技术方案,在气体采集之前,由于进气管的进气口为与采集箱外部,通过密封帽可减少落尘落入进气管的几率;在气体采集之后,将密封帽戴至进气管的进气口处,便于增强进气管的密封性,减少因电磁阀密封不严导致气体从进气管排出的几率。
可选的,所述采集箱底部固设有固定组件,所述固定组件包括固定底座和伸缩杆;所述固定底座固设于地面,所述伸缩杆垂直于地面与所述固定底座固定连接。
通过采用上述技术方案,在对气体进行采集前,通过调节伸缩杆的高度,进而调节采集箱的高度,使得气体的采集工作更加便捷,提升了固定组件的实用性。
可选的,所述采样箱上开设有排气孔。
通过采用上述技术方案,通过采样箱上开设的排气孔,便于调节采样箱内部的压强,减少在气体采样过程中发生气体泄露造成采样箱内压强过高的可能性。
可选的,所述采样箱的一侧开口,所述开口的一侧连接有与所述开口大小相适配的箱门;所述箱门上固设有把手。
通过采用上述技术方案,采样箱开设有箱门,在气体采样完毕后,相关工作人员可通过打开箱门,取下集气容器,然后再放入新的集气容器,便于进行下一次的气体采集工作,提升了本采样器的实用性。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.当在对气体进行采集工作时,用户可根据自身需求对时控开关的得电时间进行预设,使得时控开关能够在预设的时刻得电,进而使得电磁阀与气泵的供电回路连通,电磁阀与气泵开始工作,需要采集的气体在气泵的驱使下,从进气管进入采集箱内部的集气容器中,进行气体的采集;时控开关在预设的时刻进行断电,时控开关断开后,电磁阀关闭,此时被采样的气体密封在集气容器内,采集工作结束,在气体采集过程中减少了相关工作人员的记录和等待时间,进而降低了相关工作人员的工作负担。
2.在气体采集之前,由于进气管的进气口为与采集箱外部,通过密封帽可减少落尘落入进气管的几率;在气体采集之后,将密封帽戴至进气管的进气口处,便于增强进气管的密封性,减少因电磁阀密封不严导致气体从进气管排出的几率。
3.采样箱开设有箱门,在气体采样完毕后,相关工作人员可通过打开箱门,取下集气容器,然后再放入新的集气容器,便于进行下一次的气体采集工作,提升了本采样器的实用性。
附图说明
图1是本申请实施例中微量采样器的整体安装示意图;
图2是本申请实施例中微量采样器的另一个视角的整体安装示意图;
图3是本申请实施例中电磁阀、时控开关和气泵的供电回路图。
附图标记说明:1、采样箱;2、气体采样组件;21、进气管;22、集气容器;23、电磁阀;24、气泵;25、气体流量计;3、过滤网;4、密封帽;41、帽体;42、连接绳;5、固定组件;51、固定底座;52、伸缩杆;521、上段杆;522、下段杆;523、紧固螺栓;6、排气孔;7、箱门;8、把手。
具体实施方式
以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开微量采样器,参照图1和图2,微量采样器包括采样箱1和气体采样组件2,气体采样组件2包括进气管21、集气容器22和电磁阀23;时控开关的供电回路中串联有电磁阀23和气泵24;在进行气体采集工作时,相关工作人员根据采集标准预先设置时控开关的得电时间,使得电磁阀23在预设的时刻打开,气泵24开始抽取待测气体,减少了相关工作人员在气体采集工作过程中记录和等待的时间,减轻了相关工作人员的工作负担。
相关技术中,便于提升气体检测结果的准确性,通常需要对气体进行不同时间段的多次采样,在气体采集过程中,相关工作人员需要对气体采集的开始时间以及结束时间进行记录,一次采样结束后需要在一旁进行等待,在到达下一次的气体采集时间后,再次开启采样器进行下一次的气体采样工作,使得相关工作人员的工作负担较重。
参照图2,采样组件设置有多个,每个采样组件中均包含一个进气管21、一个集气容器22、一个电磁阀23、一个气泵24和一个气体流量计25,电磁阀23位于进气管21的一端,进气管21的另一端穿过采样箱1侧壁与集气容器22连通,气泵24固设于采样箱1侧壁;气体流量计25固设于进气管21靠近电磁阀23的一端,时控开关串联在电磁阀23和气泵24的供电回路中。时控开关可用于控制电磁阀23供电回路和气泵24供电回路的通断。
参照图3,相关人员通过预设时控开关的得电时间,使得时控开关在预设的时刻得电,进而电磁阀23与气泵24的供电回路连通,电磁阀23打开,气泵24开始工作,电磁阀23的出气口与气泵24的进气口连通,待检测的气体由电磁阀23的进气口进入,由电磁阀23的出气口进入气泵24的进气口,从气泵24的出气口排出的待检测气体进入集气容器22内,进行气体的采样;时控开关在预设的时刻进行关闭,进而电磁阀23和气泵24的供电回路断开,气体的一次采集工作结束,电磁阀23关闭,进而对集气容器22进行封闭,等待下一个时控开关的开启再进行下一次的气体采样工作,利用一套微量采集器可实现多待测气体进行不同时段的多次采集,减少了相关工作人员的记录和等待时间,提升了气体采样工作的效率。
参照图1和图2,电磁阀23关闭后,集气容器22形成封闭状态,防止采样的气体排出,为了增强密封效果,进气管21的进气口还固设有密封帽4。密封帽4包括帽体41和连接绳42,连接绳42的一端与帽体41固定连接,连接绳42的另一端与进气管21固定连接,气体采集结束后,可将密封帽4套在进气管21的进气口,便于提升密封效果。
参照图1,为了降低在气体采集过程中,气体中的杂物进入进气管21,进而导致进气管21发生堵塞的可能性,在进气管21进入气体的一端设置有过滤网3,通过过滤网3能够将体积较大的杂物进行过滤,例如落叶、石块等,对进气管21进行了防护。在进气管21的进口处还设置有密封帽4,密封帽4能够套接到进气管21的进口处,当时控开关在预设的时刻断电后,电磁阀23的供电回路不连通,电磁阀23闭合,电磁阀23关闭后,增强了进气管21的密封性,若电磁阀23
参照图1,采集箱底部固设有固定组件5,固定组件5垂直固设于地面;固定组件5包括固定底座51和伸缩杆52,用户可以通过对伸缩杆52进行高度调节进而对于采集箱的高度进行调节,便于在不同高度位置进行气体采集工作。伸缩杆52包括上段杆521和下段杆522,下段杆522与底座螺纹旋接,且下段杆522垂直固设于底座;下段杆522远离底座的一端开设有竖直的轴孔,上段杆521在轴孔内与下段杆522滑移配合,且下段杆522的侧壁旋接有紧固螺栓523,紧固螺栓523能够抵接位于轴孔内的上段杆521,使得上段杆521和下段杆522保持固定的状态。通过上段杆521与下段杆522的滑移配合,能够调节伸缩杆52的高度,进而能够调整采样箱1的高度,以适用于不同的采集区域。
参照图1和图2,采样箱1侧壁上开设有多个排气孔6,便于调节采样箱1内外的压强;当进行气体采集时,若在进气管21与集气容器22连接处发生气体泄露,可能会使采样箱1内产生较大的压强,不利于对气体进行收集;此时泄露的气体能够通过排气孔6排出,使得采样箱1内与采样箱1外保持同一压强。
参照图1,采样箱1的一侧壁开口,开口处连接有与开口大小相适配的箱门7,箱门7上固设有把手8,便于用户打开或关闭箱门7;当用户对气体采集完毕后,用户通过打开箱门7,将装有采样气体的集气容器22取出,再将新的集气容器22放入,进行下一次气体的采样,提升了本采样器的便捷性。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
Claims (9)
1.微量采样器,其特征在于,包括:采样箱(1)和气体采样组件(2),所述气体采样组件(2)包括进气管(21)、集气容器(22)和电磁阀(23);所述进气管(21)的一端固设有电磁阀(23),所述进气管(21)的另一端与所述集气容器(22)连通;时控开关用以控制电磁阀(23)供电回路与气泵(24)供电回路的通断。
2.根据权利要求1所述的微量采样器,其特征在于:所述电磁阀(23)与所述气泵(24)连通。
3.根据权利要求1所述的微量采样器,其特征在于:所述采样组件设置有多个。
4.根据权利要求1所述的微量采样器,其特征在于:所述进气管(21)靠近电磁阀(23)的一端固设有气体流量计(25)。
5.根据权利要求1所述的微量采样器,其特征在于:所述进气管(21)的进气口固设有过滤网(3)。
6.根据权利要求1所述的微量采样器,其特征在于:所述进气管(21)的进口处固设有密封帽(4)。
7.根据权利要求1所述的微量采样器,其特征在于:所述采样箱底部固设有固定组件(5),所述固定组件(5)包括固定底座(51)和伸缩杆(52);所述固定底座(51)固设于地面,所述伸缩杆(52)垂直于地面与所述固定底座(51)固定连接。
8.根据权利要求1所述的微量采样器,其特征在于:所述采样箱(1)上开设有排气孔(6)。
9.根据权利要求1所述的微量采样器,其特征在于:所述采样箱(1)的一侧开口,所述开口的一侧连接有与所述开口大小相适配的箱门(7);所述箱门(7)上固设有把手(8)。
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