一种颗粒物监测装置制造方法及图纸

技术编号:17944573 阅读:23 留言:0更新日期:2018-05-15 23:37
本实用新型专利技术提供了一种颗粒物监测装置,包括相互连通且依次设置的预热干燥室、冷却室和检测室;预热干燥室包括热水浴单元和布设在热水浴单元中的用于过滤纸片等固体杂质的过滤网;检测室上设有液晶显示屏,检测室内设有气泵、第一检测单元、第二检测单元;所述气泵一端与冷却室的出气口连通,一端与第一检测单元和第二检测单元连通;气泵与第一检测单元和第二检测单元的连接管线上均设有自动电磁阀;液晶显示屏、气泵、第一检测单元、第二检测单元和自动电磁阀均电连接有可编程控制器和固定电源。本实用新型专利技术所述的颗粒物监测装置,具有两个检测单元,可长时间使用;且检测结果不受空气湿度影响。

A particle monitoring device

The utility model provides a particle monitoring device, including a preheating drying chamber, a cooling room and a detection room which are interconnected and arranged in turn. A preheating drying chamber includes a hot water bath unit and a filter network used to filter solid impurities such as paper sheets in a hot water bath unit; a liquid crystal display screen is provided on the detection chamber and a detection room is provided. The air pump, the first detection unit, and the second detection unit are connected, the one end of the air pump is connected with the outlet of the cooling chamber, one end is connected with the first detection unit and the second detection unit, and an automatic solenoid valve is provided on the connection line of the first detection unit and the second detection unit, and the liquid crystal display screen, gas pump, and first detection. The unit, the second detection unit and the automatic electromagnetic valve are electrically connected with a programmable controller and a fixed power supply. The particulate monitoring device of the utility model has two detection units, which can be used for a long time, and the detection results are not affected by air humidity.

【技术实现步骤摘要】
一种颗粒物监测装置
本技术属于环境污染治理领域,尤其是涉及一种颗粒物监测装置。
技术介绍
目前空气颗粒物的自动监测方法有:β射线吸收法,微量振荡天平法,光散射法。β射线吸收法主要是通过测量射线经过附有颗粒物的滤纸的损耗来计算颗粒物的质量浓度;微量振荡天平法是通过测量振荡频率的变化计算出沉积在滤膜上颗粒物质量的一种方法;光散射法主要是利用颗粒物对光的散射直接实现气溶胶光学粒径的测量,是一种非接触、在线式测量方法。现在市面上成熟检测仪很多,有对粒子进行称重法测量,也有小结构的便携式测量,但是相对检测效果不是很理想,容易受环境(气压,湿度等)影响。而且大多数的颗粒物监测装置都只有一个检测单元,一旦核心检测部分出现故障,则整个监测装置都会被迫停止使用。
技术实现思路
有鉴于此,本技术旨在提出一种颗粒物监测装置,以克服现有技术的缺陷,具有两个检测单元,可长时间使用;且检测结果不受空气湿度影响。为达到上述目的,本技术的技术方案是这样实现的:一种颗粒物监测装置,包括相互连通且依次设置的预热干燥室、冷却室和检测室;预热干燥室包括热水浴单元和布设在热水浴单元中的用于过滤纸片等固体杂质的过滤网;热水浴单元电连接电池,电池电连接太阳能电池板;检测室上设有液晶显示屏,检测室内设有气泵、第一检测单元、第二检测单元;所述气泵一端与冷却室的出气口连通,一端与第一检测单元和第二检测单元连通;气泵与第一检测单元和第二检测单元的连接管线上均设有自动电磁阀;液晶显示屏、气泵、第一检测单元、第二检测单元和自动电磁阀均电连接有可编程控制器和固定电源。进一步的,所述热水浴单元包括两侧敞口的壳体,壳体两侧均设有网格状骨架;壳体和网格状骨架内部均为中空;所有中空部分均连通且封装有冷水;网格状骨架内镶嵌有过滤网;壳体上设有第一进水口和第一出水口。进一步的,壳体的中空部分内设有电加热片;电加热片电连接电池,电池和太阳能电池板均位于壳体上方;电池的上表面和下表面分别固定连接太阳能电池板和壳体;壳体一侧固定连接冷却室。进一步的,所述颗粒物监测装置,还包括冷水储存室;冷水储存室位于预热干燥室、冷却室和检测室的下方;冷水储存室内设有微型提升泵,微型提升泵的出水口连通第一进水口;第一出水口连通冷水储存室。进一步的,冷却室内设有若干相互平行的折流板。进一步的,第一检测单元为颗粒物传感器。进一步的,第二检测单元包括倒置的中空漏斗部、颗粒物采样滤膜、重量感应器;漏斗部上端连接与气泵连接的管线,下方设有所述颗粒物采样滤膜;颗粒物采样滤膜设在重量感应器上;重量感应器固定在检测室内壁上;所述重量感应器电连接固定电源和可编程控制器。进一步的,所述颗粒物监测装置,还包括可开启的密封门;密封门设在检测室上,且位置与颗粒物采样滤膜的位置相对应。进一步的,所述颗粒物监测装置,还包括把手;所述把手位于检测室顶部;检测室上设有出气口。所述液晶显示屏、颗粒物传感器、重量感应器、自动电磁阀、可编程控制器、微型提升泵等设备,以及它们之间或与其他部件之间的连接关系均为现有的。相对于现有技术,本技术所述的一种颗粒物监测装置具有以下优势:本技术所述的一种颗粒物监测装置,由于设置了预热干燥室和冷却室,既可以通过对潮湿的空气加热,烘干空气中的水分,再通过冷却降低空气温度,防止空气温度过高,影响第一检测单元和第二检测单元的稳定工作。而且由于设置了第一检测单元和第二检测单元,在其中一个检测单元出现工作故障时,可采用另一个继续检测,保证监测工作的顺利持续进行。本技术所述的一种颗粒物监测装置,由于设置了太阳能电池板,无需外部供电,即可实现空气烘干,降低空气湿度。附图说明构成本技术的一部分的附图用来提供对本技术的进一步理解,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:图1为本技术实施例所述的颗粒物监测装置的简单结构示意图;图2为本技术实施例所述的颗粒物监测装置的简单俯视图;图3为本技术实施例所述的颗粒物监测装置中干燥预热室的侧视图。附图标记说明:1-预热干燥室;101-热水浴单元;1011-壳体;1012-网格状骨架;1013-电加热片;102-过滤网;103-电池;104-太阳能电池板;2-冷却室;3-检测室;301-气泵;302-第一检测单元;303-第二检测单元;3031-漏斗部;3032-颗粒物采样滤膜;3033-重量感应器;304-自动电磁阀;305-可编程控制器;306-固定电源;4-第一进水口;5-第一出水口;6-冷水储存室;7-微型提升泵;8-折流板;9-密封门;10-把手;11-液晶显示屏;12-出气口。具体实施方式需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。在本技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本技术的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。如图1-3所示,一种颗粒物监测装置,包括相互连通且依次设置的预热干燥室1、冷却室2和检测室3;预热干燥室1包括热水浴单元101和布设在热水浴单元101中的用于过滤纸片等固体杂质的过滤网102;热水浴单元101电连接电池103,电池103电连接太阳能电池板104;检测室3上设有液晶显示屏11,检测室3内设有气泵301、第一检测单元302、第二检测单元303;所述气泵301一端与冷却室2的出气口连通,一端与第一检测单元302和第二检测单元303连通;气泵301与第一检测单元302和第二检测单元303的连接管线上均设有自动电磁阀304;液晶显示屏11、气泵301、第一检测单元302、第二检测单元303和自动电磁阀304均电连接有可编程控制器305和固定电源306。所述热水浴单元101包括两侧敞口的壳体1011,壳体1011两侧均设有网格状骨架1012;壳体1011和网格状骨架1012内部均为中空;所有中空部分均连通且封装有冷水;网格状骨架1012内镶嵌有过滤网102;壳体1011上设有第一进水口4和第一出水口5。壳体1011的中空部分内设有电加热片1013;电加热片1013电连接电池103,电池本文档来自技高网...
一种颗粒物监测装置

【技术保护点】
一种颗粒物监测装置,其特征在于:包括相互连通且依次设置的预热干燥室(1)、冷却室(2)和检测室(3);预热干燥室(1)包括热水浴单元(101)和布设在热水浴单元(101)中的用于过滤固体杂质的过滤网(102);热水浴单元(101)电连接电池(103),电池(103)电连接太阳能电池板(104);检测室(3)上设有液晶显示屏(11),检测室(3)内设有气泵(301)、第一检测单元(302)、第二检测单元(303);所述气泵(301)一端与冷却室(2)的出气口连通,一端与第一检测单元(302)和第二检测单元(303)连通;气泵(301)与第一检测单元(302)和第二检测单元(303)的连接管线上均设有自动电磁阀(304);液晶显示屏(11)、气泵(301)、第一检测单元(302)、第二检测单元(303)和自动电磁阀(304)均电连接有可编程控制器(305)和固定电源(306)。

【技术特征摘要】
1.一种颗粒物监测装置,其特征在于:包括相互连通且依次设置的预热干燥室(1)、冷却室(2)和检测室(3);预热干燥室(1)包括热水浴单元(101)和布设在热水浴单元(101)中的用于过滤固体杂质的过滤网(102);热水浴单元(101)电连接电池(103),电池(103)电连接太阳能电池板(104);检测室(3)上设有液晶显示屏(11),检测室(3)内设有气泵(301)、第一检测单元(302)、第二检测单元(303);所述气泵(301)一端与冷却室(2)的出气口连通,一端与第一检测单元(302)和第二检测单元(303)连通;气泵(301)与第一检测单元(302)和第二检测单元(303)的连接管线上均设有自动电磁阀(304);液晶显示屏(11)、气泵(301)、第一检测单元(302)、第二检测单元(303)和自动电磁阀(304)均电连接有可编程控制器(305)和固定电源(306)。2.根据权利要求1所述的颗粒物监测装置,其特征在于:所述热水浴单元(101)包括两侧敞口的壳体(1011),壳体(1011)两侧均设有网格状骨架(1012);壳体(1011)和网格状骨架(1012)内部均为中空;所有中空部分均连通且封装有冷水;网格状骨架(1012)内镶嵌有过滤网(102);壳体(1011)上设有第一进水口(4)和第一出水口(5)。3.根据权利要求2所述的颗粒物监测装置,其特征在于:壳体(1011)的中空部分内设有电加热片(1013);电加热片(1013)电连接电池(103),电池(103)和太阳能电池板(104)均位于壳体(10...

【专利技术属性】
技术研发人员:李恩豪肖捷
申请(专利权)人:中和佳源天津环保科技发展有限公司
类型:新型
国别省市:天津,12

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1