CN219758168U - 一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置 - Google Patents

一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置 Download PDF

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宋晓旭
王丽英
高健泷
尹丽茹
王禹龙
陈诺
赵金梅
李华涛
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Hebei Xiong'an Kecheng Inspection And Certification Co ltd
Beijing No6 Construction Engineering Quality Test Department Co ltd
China Construction First Group Corp Ltd
Beijing Building Research Institute Corp Ltd of CSCEC
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Hebei Xiong'an Kecheng Inspection And Certification Co ltd
Beijing No6 Construction Engineering Quality Test Department Co ltd
China Construction First Group Corp Ltd
Beijing Building Research Institute Corp Ltd of CSCEC
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Abstract

本申请公开了一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置,涉及空气检测的技术领域,一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置,包括干燥筒,所述干燥筒一端用于与大气采样器的采样管连接,所述干燥筒内设置有干燥剂。本申请具有减少吸附剂吸附的水分并实时监测采集气体流动速度的效果。

Description

一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置
技术领域
本申请涉及空气检测的技术领域,尤其是涉及一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置。
背景技术
空气检测是指针对空气中危害人体的各项物质,进行的分析、化验的技术过程,在进行空气检测的过程中,通常采用吸附剂对待检测物质进行吸附,然后对吸附的物质进行热解吸后,采用气相色谱法进行分析。
上述检测过程可通过采用大气采样器、热解吸仪以及气相色谱仪共同完成。大气采样器内设置有内含吸附剂的采样管,通过大气采样器对待检测的气体样品进行采集,并在采集的过程中,通过根据预先设置好的速度,使得采样流速满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020中的要求,在采集完成后,通过热解吸仪进行热解吸,最后采用气相色谱仪分析样品成分。
当大气采样器在空气湿度较大的环境中进行采集时,由于空气中的水分过多,会导致吸附剂吸附大量水分,使得吸附剂对待检测气体的吸附性降低,影响检测的准确性,此外在进行热解吸时,水分会在热解吸前被气流带到热解吸仪的流量计处,并在流量计处沉积,最终导致流量计损坏。
实用新型内容
为了减少吸附剂吸附的水分,并实时监测采集气体流动速度,本申请提供一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置。
本申请提供一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置,采用如下的技术方案:
一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置,包括干燥筒,所述干燥筒一端用于与大气采样器的采样管连接,所述干燥筒内设置有干燥剂。
通过采用上述技术方案,干燥筒能够通过变径头及软管与采样管进行连接,通过干燥筒内的干燥剂,在空气进入采样管之前,吸附空气中的水分,从而减少进入吸附剂吸附的水分,以减少吸附剂水分吸附过多导致对待检测气体吸附性降低的情况,提高检测的准确性;同时,减少后续热解析过程中,水分在热解吸前被气流带到热解吸仪的流量计处的情况,减少水分在流量计处沉积导致流量计损坏的情况,提高热解吸仪的使用寿命。
可选的,所述干燥筒内可拆卸连接有两端呈网状的吸附筒,所述干燥剂位于所述吸附筒内。
通过采用上述技术方案,干燥剂置于吸附筒内,且吸附筒与干燥筒可拆卸连接,使得干燥剂能够随吸附筒从干燥筒内取出,便于对干燥剂进行更换,或对干燥剂进行干燥,使得干燥剂能够重复利用;吸附筒两端呈网状使得空气能够通过网孔经过干燥剂,从而使得干燥剂能够吸附空气中的水分,并使得空气能够经干燥后能够到达大气采样器的采样管。
可选的,所述吸附筒外壁上连接有凸起部,所述干燥筒内壁上连接有连接部,所述连接部上开设有供所述凸起部插入的卡接槽,所述吸附筒一端固定连接有提拉部。
通过采用上述技术方案,吸附筒通过凸起部插入卡接槽中,使得吸附筒与干燥筒进行连接,提拉部能够供操作人员移动吸附筒,便于对吸附筒与干燥筒进行连接拆卸。
可选的,所述干燥筒的内径为17mm-23mm,所述干燥筒的长度为9cm-11cm,所述吸附筒的长度为5cm-6cm。
通过采用上述技术方案,干燥筒及吸附筒在使得干燥剂能够尽量减少空气中的水分的同时,减少装置的尺寸。
可选的,所述干燥筒用于与大气采样器连接的一端固定连接有连接头,所述连接头上可拆卸连接有密封套,所述干燥筒远离所述连接头的一端可拆卸连接有密封盖。
通过采用上述技术方案,连接头能够便于干燥筒与变径头连接,变径头通过软管与采样管进行连接,从而实现干燥筒与采样管的连接,并使得干燥筒能够与不同的采样管进行连接;同时,连接头上能够连接密封套,并在干燥筒的另一端连接密封盖,使得在装置不使用时,能够对干燥筒进行密封,减少干燥筒内的干燥剂在未使用时吸附水分,导致干燥剂失效的情况。
可选的,所述密封盖上固定连接有用于与所述干燥筒螺纹连接的螺纹段,所述螺纹段外壁上套设有垫圈。
通过采用上述技术方案,密封盖通过螺纹段与干燥筒螺纹连接,能够便于密封盖与干燥筒之间的拆卸连接,垫圈能够提高密封盖与干燥筒连接时的密封性,减少水汽进入干燥筒导致干燥剂失效的情况。
可选的,所述密封盖上连接有防丢绳,所述防丢绳远离所述密封盖的一端连接于所述干燥筒。
通过采用上述技术方案,密封盖通过防丢绳与干燥筒连接,能够减少干燥筒在使用时,因密封盖从干燥筒上拆下,导致密封盖易丢失的情况发生。
可选的,所述干燥筒靠近大气采样器的一端内壁上固定连接有位于干燥筒轴线上的检测件,所述检测件用于检测干燥筒内的气体流速。
通过采用上述技术方案,通过检测件能够对干燥筒内的气体流速进行检测,便于实时控制进入大气采样器上的采样管的气体流速,使得进入采样管的气体流速更准确。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益效果:
1.干燥筒内的干燥剂能够减少进入大气采样器的采样管中的空气中的水分,减少吸附剂对检测气体未吸附完全,导致检测不准确的情况;
2.干燥筒内的干燥剂能够减少到达热解吸仪中的流量计处的水分,减少水分在流量计处沉积导致流量计损坏的情况,提高装置的使用寿命;
3.干燥筒内的检测件能够便于检测进入采样管的空气流速,从而对进入采样管的空气流速进行实时、准确的控制。
附图说明
图1是本申请实施例的剖面结构示意图;
图2是图1中A处的局部放大示意图;
图3是本申请实施例的整体结构示意图。
附图标记说明:1、干燥筒;11、连接部;111、卡接槽;12、连接头;2、吸附筒;21、凸起部;22、提拉部;3、干燥剂;4、密封盖;41、螺纹段;42、垫圈;5、密封套;6、检测件;7、防丢绳。
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。
本申请实施例公开的一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置,参照图1,包括干燥筒1,干燥筒1一端用于与大气采样器的采样管连接,干燥筒1内设置有干燥剂3。
干燥筒1能够与采样管进行连接,通过干燥筒1内的干燥剂3,在空气进入大气采样器的采样管之前,吸附空气中的水分,从而减少进入采样管的水分,以减少采样管内的吸附剂因吸附过多水分而导致对检测气体吸附较少的情况,提高检测的准确性,同时,减少后续热解吸过程中,水分在热解吸前被气流带到热解吸仪的流量计处的情况,减少水分在流量计处沉积导致流量计损坏的情况,提高热解吸仪的使用寿命。
在本申请实施例中,干燥剂3优选为硅胶干燥剂3,硅胶干燥剂3的主要成分是二氧化硅,对气体中有机组分干扰较小;同时,硅胶干燥剂3内部为极细的毛孔网状结构,便于通过毛细作用吸收水分,将水分保留住,另外,相对于化学干燥剂3的致密性,硅胶干燥剂3的毛孔网状结构有利于减小对空气的阻力,使得空气经过穿过干燥剂3后,仍能具有稳定的流速;此外,硅胶干燥剂3未吸潮前是蓝色的,当干燥剂3颗粒由蓝色变成半透明粉红色时,表示吸收的水分已达到饱和状态,便于操作人员通过颜色了解干燥剂3的有效状态,以对干燥剂3及时进行更换;已吸水饱和的硅胶干燥剂3,通过放在微火上烘焙或放在阳光下晒,能够排出水分,恢复原来的颜色时,从而继续使用,提高干燥剂3的重复利用率,降低成本。
参照图1和图2,干燥筒1内设置有两端呈网状的吸附筒2,干燥剂3位于吸附筒2内;吸附筒2外壁上连接有凸起部21,干燥筒1内壁上连接有连接部11,连接部11上开设有供凸起部21插入的卡接槽111,吸附筒2远离大气采样器的一端固定连接有提拉部22。
吸附筒2与干燥筒1通过凸起部21与卡接槽111的连接实现可拆卸连接,使得干燥剂3能够随吸附筒2从干燥筒1内取出,便于对干燥剂3进行更换,或对干燥剂3进行干燥,使得干燥剂3能够重复利用;提拉部22能够供操作人员移动吸附筒2,便于对吸附筒2与干燥筒1进行连接或拆卸;吸附筒2两端呈网状使得空气能够通过网孔经过干燥剂3,从而使得干燥剂3能够吸附空气中的水分,并使得空气能够经干燥后到达大气采样器的采样管。
干燥筒1的内径为17mm-23mm,干燥筒1的长度为9cm-11cm,吸附筒2的长度为5cm-6cm;干燥筒1及吸附筒2的尺寸在使得干燥剂3能够尽量减少空气中的水分的同时,减少装置的尺寸。
在本申请实施例中,干燥筒1及吸附筒2均优选为透明玻璃,以便于观测吸附筒2内的干燥剂3的颜色,从而了解干燥剂3的有效状态;同时,玻璃内壁光滑,不易吸附待测有机气体,能够减少对检测准确性的影响。
参照图1,干燥筒1靠近大气采样器的一端内壁上固定连接有位于干燥筒1轴线上的检测件6,检测件6用于检测干燥筒1内的气体流速;检测件6能够用于实时监控即将进入大气采样器的采样管的流速,便于实时进行控制空气流速,使得进入采样管的气体流速更准确,从而使采样流速更符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020中的流速要求。
在本申请实施例中,检测件6优选为Ⅰ级电子流量计,以满足GB50325-2020中采样流速、流量相对偏差不大于5%的要求。
参照图1和图3,干燥筒1用于与大气采样器连接的一端固定连接有连接头12,连接头12上可拆卸连接有橡胶的密封套5,干燥筒1远离连接头12的一端可拆卸连接有密封盖4,密封盖4上固定连接有用于与干燥筒1螺纹连接的螺纹段41,螺纹段41外壁上套设有垫圈42。
连接头12能够便于干燥筒1与变径头连接,变径头通过软管与采样管进行连接,从而实现干燥筒1与采样管的连接,并使得干燥筒1能够与不同的采样管进行连接,同时,连接头12上能够连接密封套5,并在干燥筒1的另一端连接密封盖4,使得在装置不使用时,能够对干燥筒1进行密封,减少干燥筒1内的干燥剂3在未使用时吸附水分,导致干燥剂3失效的情况;垫圈42能够提高密封盖4与干燥筒1连接时的密封性。
参照图3,密封盖4上连接有防丢绳7,防丢绳7远离密封盖4的一端连接于干燥筒1;密封盖4通过防丢绳7与干燥筒1连接,能够减少干燥筒1在使用时,因密封盖4从干燥筒1上拆卸下,导致密封盖4易丢失的情况发生。
本申请实施例一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置的实施原理为:将密封盖4及密封套5从干燥筒1上取下,通过连接头12与变径头进行连接在软管与采样管进行连接;空气从干燥筒1连接密封盖4的一端进入,经过干燥剂3干燥,进入采样管内,以供采样管内的吸附剂进行吸附,减少了吸附剂吸附的水分,从而提高采样管内的吸附剂对待检测气体的吸附效率,提高检测的准确性,同时减少水分在热解吸前被气流带到热解吸仪的流量计处,减少水分在流量计处沉积导致热解吸仪内的流量计损坏的情况。
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 (7)

1.一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置,其特征在于,包括干燥筒(1),所述干燥筒(1)一端用于与大气采样器的采样管连接,所述干燥筒(1)内设置有干燥剂(3);所述干燥筒(1)内可拆卸连接有两端呈网状的吸附筒(2),所述干燥剂(3)位于所述吸附筒(2)内。
2.根据权利要求1所述的一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置,其特征在于,所述吸附筒(2)外壁上连接有凸起部(21),所述干燥筒(1)内壁上连接有连接部(11),所述连接部(11)上开设有供所述凸起部(21)插入的卡接槽(111),所述吸附筒(2)一端固定连接有提拉部(22)。
3.根据权利要求1或2所述的一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置,其特征在于,所述干燥筒(1)的内径为17mm-23mm,所述干燥筒(1)的长度为9cm-11cm,所述吸附筒(2)的长度为5cm-6cm。
4.根据权利要求1所述的一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置,其特征在于,所述干燥筒(1)用于与大气采样器连接的一端固定连接有连接头(12),所述连接头(12)上可拆卸连接有密封套(5),所述干燥筒(1)远离所述连接头(12)的一端可拆卸连接有密封盖(4)。
5.根据权利要求4所述的一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置,其特征在于,所述密封盖(4)上固定连接有用于与所述干燥筒(1)螺纹连接的螺纹段(41),所述螺纹段(41)外壁上套设有垫圈(42)。
6.根据权利要求5所述的一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置,其特征在于,所述密封盖(4)上连接有防丢绳(7),所述防丢绳(7)远离所述密封盖(4)的一端连接于所述干燥筒(1)。
7.根据权利要求1所述的一种空气样品采集前置干燥及阻力监测装置,其特征在于,所述干燥筒(1)靠近大气采样器的一端内壁上固定连接有位于干燥筒(1)轴线上的检测件(6),所述检测件(6)用于检测干燥筒(1)内的气体流速。
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