CN220912768U - 一种二氧化碳进气口组件 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及进气口组件技术领域,具体地说,涉及一种二氧化碳进气口组件。其包括组件主体,组件主体包括进气箱,进气箱处设有上方开口的混气腔,混气腔任一侧壁处均设有进气孔;混气腔位于开口处设有封堵板,封堵板处设有出气孔;组件主体还包括一端连接于出气孔处的导向管道,导向管道的另一端连接有轴流风机,轴流风机用于将进气箱所在空间处的空气自任一进气孔处吸入混气腔内并经导向管道输送至氧化碳浓度检测处。通过上述构造,进气箱能够吸入其所在空间处较多方向的空气,故而现有二氧化碳在检测时能够较好地检测出该空间处二氧化碳的平均浓度。
Description
技术领域
本发明涉及进气口组件技术领域,具体地说,涉及一种二氧化碳进气口组件。
背景技术
现有对空气中二氧化碳浓度进行检测一般是通过二氧化碳检测装置实现的;例如,公告号为CN218067850U的中国实用新型专利公开了一种碳排放检测仪,其通过在检测仪本体设置集风罩及集风扇,使得将集风扇能够将空气吸入并输送至检测仪本体处,并通过检测仪本体对空气中二氧化碳浓度进行检测。但是上述专利在实际使用时,进气口(集风罩)较为单一,故而难以体现该装置所在空间处二氧化碳浓度平均浓度。
发明内容
本发明提供了一种二氧化碳进气口组件,其能够克服现有技术的某种或某些缺陷。
根据本发明的一种二氧化碳进气口组件,其包括组件主体,组件主体包括进气箱,进气箱处设有上方开口的混气腔,混气腔任一侧壁处均设有进气孔;混气腔位于开口处设有封堵板,封堵板处设有出气孔;组件主体还包括一端连接于出气孔处的导向管道,导向管道的另一端连接有轴流风机,轴流风机用于将进气箱所在空间处的空气自任一进气孔处吸入混气腔内并经导向管道输送至氧化碳浓度检测处。
本发明在实际使用之前,将组件主体与现有的二氧化碳检测装置相配合,如管道连接;然后在实际使用时,通过启动轴流风机,使得进气箱所在空间处的空气能够自相应地进气孔处进入混气腔,再经混气腔沿导向管道输送至氧化碳浓度检测处以进行检测;其中,进气箱能够吸入其所在空间处较多方向的空气,故而现有二氧化碳在检测时能够较好地检测出该空间处二氧化碳的平均浓度。
作为优选,封堵板处设有伸入混气腔内的扰流板,扰流板位于混气腔内形成有错综复杂的扰流区。
通过上述构造,使得进气箱所在空间处的空气自相应进气孔进入混气腔后能够被扰流区充分的混合,故而能够较好地体现该空间处二氧化碳的平均浓度。
作为优选,进气箱外壁处对应任一进气孔处均设有除尘罩,除尘罩设有对应进气孔处的除尘网。
通过上述构造,除尘网能够较好地避免空气中较多的灰尘进入混气腔内。
作为优选,进气箱外壁处对应任一进气孔处均设有延伸管道。
通过上述构造,延伸管道能够较好地对进气箱所在空间处的空气进行吸入。
作为优选,任一除尘罩处均设有延伸管道。
通过上述构造,延伸管道能够较好地对进气箱所在空间处的空气进行吸入。
作为优选,延伸管道远离进气箱的一端形成有呈喇叭状的收气口。
通过上述构造,收气口呈喇叭状,故而能够较好地吸入进气箱所在空间处的空气。
作为优选,封堵板处设有支架,支架用于将进气箱安装于二氧化碳浓度检测处。
通过上述构造,支架能够较好地方便进气箱的安装。
作为优选,导向管道的两端分别于出气孔、轴流风机法兰连接。
通过上述构造,故而较好地实现呢导向管道于进气箱处的连接,以及轴流风机的安装。
附图说明
图1为实施例1中组件主体的结构示意图。
图2为实施例1中组件主体的部分结构示意图。
图3为实施例1中进气箱的结构示意图。
图4为实施例1中封堵板的结构示意图。
图5为实施例1中除尘罩的结构示意图。
具体实施方式
为进一步了解本发明的内容,结合实施例对本发明作详细描述。应当理解的是,实施例仅仅是对本发明进行解释而并非限定。
实施例1
如图1-5所示,本实施例提供了一种二氧化碳进气口组件,其包括组件主体100,组件主体100包括进气箱110,进气箱110处设有上方开口的混气腔310,混气腔310任一侧壁处均设有进气孔210;混气腔310位于开口处设有封堵板120,封堵板120处设有出气孔410;组件主体100还包括一端连接于出气孔410处的导向管道130,导向管道130的另一端连接有轴流风机140,轴流风机140用于将进气箱110所在空间处的空气自任一进气孔210处吸入混气腔310内并经导向管道130输送至氧化碳浓度检测处。
本实施例在实际使用之前,将组件主体100与现有的二氧化碳检测装置相配合,如管道连接;然后在实际使用时,通过启动轴流风机140,使得进气箱110所在空间处的空气能够自相应地进气孔210处进入混气腔310,再经混气腔310沿导向管道130输送至氧化碳浓度检测处以进行检测;其中,进气箱110能够吸入其所在空间处较多方向的空气,故而现有二氧化碳在检测时能够较好地检测出该空间处二氧化碳的平均浓度。
本实施例中,封堵板120处设有伸入混气腔310内的扰流板420,扰流板420位于混气腔310内形成有错综复杂的扰流区430。
通过上述构造,使得进气箱110所在空间处的空气自相应进气孔210进入混气腔310后能够被扰流区430充分的混合,故而能够较好地体现该空间处二氧化碳的平均浓度。
本实施例中,进气箱110外壁处对应任一进气孔210处均设有除尘罩150,除尘罩150设有对应进气孔210处的除尘网510。
通过上述构造,除尘网510能够较好地避免空气中较多的灰尘进入混气腔310内。
本实施例中,进气箱110外壁处对应任一进气孔210处均设有延伸管道160。
通过上述构造,延伸管道160能够较好地对进气箱110所在空间处的空气进行吸入。
本实施例中,任一除尘罩150处均设有延伸管道160。
通过上述构造,延伸管道160能够较好地对进气箱110所在空间处的空气进行吸入。
本实施例中,延伸管道160远离进气箱110的一端形成有呈喇叭状的收气口170。
通过上述构造,收气口170呈喇叭状,故而能够较好地吸入进气箱110所在空间处的空气。
本实施例中,封堵板120处设有支架,支架用于将进气箱110安装于二氧化碳浓度检测处。
通过上述构造,支架能够较好地方便进气箱110的安装。
本实施例中,导向管道130的两端分别于出气孔410、轴流风机140法兰连接。
通过上述构造,故而较好地实现呢导向管道130于进气箱110处的连接,以及轴流风机140的安装。
容易理解的是,本领域技术人员在本申请提供的一个或几个实施例的基础上,可以对本申请的实施例进行结合、拆分、重组等得到其他实施例,这些实施例均没有超出本申请的保护范围。
以上示意性的对本发明及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,实施例所示的也只是本发明的实施方式的部分,实际的结构并不局限于此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种二氧化碳进气口组件,其特征在于:包括组件主体(100),组件主体(100)包括进气箱(110),进气箱(110)处设有上方开口的混气腔(310),混气腔(310)任一侧壁处均设有进气孔(210);混气腔(310)位于开口处设有封堵板(120),封堵板(120)处设有出气孔(410);组件主体(100)还包括一端连接于出气孔(410)处的导向管道(130),导向管道(130)的另一端连接有轴流风机(140),轴流风机(140)用于将进气箱(110)所在空间处的空气自任一进气孔(210)处吸入混气腔(310)内并经导向管道(130)输送至氧化碳浓度检测处。
2.根据权利要求1所述的一种二氧化碳进气口组件,其特征在于:封堵板(120)处设有伸入混气腔(310)内的扰流板(420),扰流板(420)位于混气腔(310)内形成有错综复杂的扰流区(430)。
3.根据权利要求1所述的一种二氧化碳进气口组件,其特征在于:进气箱(110)外壁处对应任一进气孔(210)处均设有除尘罩(150),除尘罩(150)设有对应进气孔(210)处的除尘网(510)。
4.根据权利要求1所述的一种二氧化碳进气口组件,其特征在于:进气箱(110)外壁处对应任一进气孔(210)处均设有延伸管道(160)。
5.根据权利要求3所述的一种二氧化碳进气口组件,其特征在于:任一除尘罩(150)处均设有延伸管道(160)。
6.根据权利要求4或5所述的一种二氧化碳进气口组件,其特征在于:延伸管道(160)远离进气箱(110)的一端形成有呈喇叭状的收气口(170)。
7.根据权利要求1所述的一种二氧化碳进气口组件,其特征在于:封堵板(120)处设有支架,支架用于将进气箱(110)安装于二氧化碳浓度检测处。
8.根据权利要求1所述的一种二氧化碳进气口组件,其特征在于:导向管道(130)的两端分别于出气孔(410)、轴流风机(140)法兰连接。
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