一种基于污染治理的采样装置制造方法及图纸

技术编号:23814038 阅读:99 留言:0更新日期:2020-04-16 03:51
本实用新型专利技术公开了一种基于污染治理的采样装置,包括左右两端开口的壳体,设置于壳体内并与右端开口连通的泵风机,设置于泵风机上方的蓄电池仓,设置于蓄电池仓内的与泵风机连接的蓄电池,设置于壳体内并与泵风机的主管道连通的导流仓,与导流仓相通的污染物采集仓,设置于壳体的左端开口的流量计,设置于壳体上方的水溶箱,与泵风机的主管道连通用于向水溶箱泵风的支管,以及设置于水溶箱上方并与水溶箱连通的出风槽。通过上述设计,本实用新型专利技术将需要采样的大气污染物分开吸收,便于后续污染物的分析。同时,通过分析水中的溶解物,使大气污染物分析更加全面。因此,具有很高的使用价值和推广价值。

A sampling device based on pollution control

【技术实现步骤摘要】
一种基于污染治理的采样装置
本技术涉及污染治理
,具体地说,是涉及一种基于污染治理的采样装置。
技术介绍
随着我国近年来城市化和工业化的快速发展,城市大气环境污染问题变得越来越严重,给城市居民带来了诸多健康安全方面的危害和威胁。而随着人们对生活品质要求的提高,对环境问题也是越来越重视。污染预防与治理也成为政府工作的主要任务。大气中的污染物种类繁多,要对污染进行有效的治理,就必须首先明确污染物的种类,才能达到对症下药,治理好大气污染。因此,首先需要对大气污染物进行采样,通过对污染样本的分析,明确污染物的主要成分,才能有针对性的进行污染治理。由此,则需要大气采样装置,但是,现有采样装置结构复杂、采样样本不完整,采样效果较差,有待进一步改进。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种基于污染治理的采样装置,主要解决现有大气采样装置结构复杂,采样样本不完整,采样效果不佳的问题。为实现上述目的,本技术采用的技术方案如下:一种基于污染治理的采样装置,包括左右两端开口的壳体,设置于壳体内并与右端开口连通的泵风机,设置于泵风机上方的蓄电池仓,设置于蓄电池仓内的与泵风机连接的蓄电池,设置于壳体内并与泵风机的主管道连通的导流仓,与导流仓相通的污染物采集仓,设置于壳体的左端开口的流量计,设置于壳体上方的水溶箱,与泵风机的主管道连通用于向水溶箱泵风的支管,以及设置于水溶箱上方并与水溶箱连通的出风槽;所述污染物采集仓内从左至右依次设置有与壳体拆卸式连接的微型颗粒物吸收膜、硫化物吸收膜和二氧化碳吸收膜。进一步地,所述壳体上与污染物采集仓和导流仓正对位置处通过合页铰接有仓门,仓门上设置有仓门把手。进一步地,所述壳体上还设置有与流量计连接的显示器,显示器下方设置有与蓄电池连接的开关。进一步地,所述污染物采集仓处的壳体上下壁上对称设置有多对卡接块,所述微型颗粒物吸收膜、硫化物吸收膜和二氧化碳吸收膜相互平行设置并与卡接块卡接。进一步地,所述导流仓内设置有与壳体连接的大颗粒过滤网,大颗粒过滤网下方设置有颗粒物容纳槽。进一步地,所述水溶箱的底面板左侧低右侧高,且左侧面板上设置有手动开关阀。作为优选,所述出风槽的侧面开设有出风孔。作为优选,所述支管上设置有单向阀。作为优选,所述出风槽上方还设置有光伏板,所述光伏板通过设置于蓄电池仓内的逆变器与蓄电池连接。作为优选,所述水溶箱内设置有水溶剂。与现有技术相比,本技术具有以下有益效果:(1)本技术的采样装置首先通过大颗粒过滤网滤除大颗粒污染物,并对大颗粒污染物进行收集,随后,通过微型颗粒物吸收膜、硫化物吸收膜和二氧化碳吸收膜分类地将需要采样的大气污染物分开吸收,便于后续污染物的分析。同时,通过设置水溶箱,还能有效将无法通过吸收膜吸收的污染物溶于水中,后续通过分析水中的溶解物,使大气污染物分析更加全面。(2)本技术通过设置流量计,可以对进过壳体内的空气量进行测量,从而可以方便计算出大气中污染物的占比,便于统计分析。(3)本技术还设置了光伏板,可利用光伏板对蓄电池进行太阳能充电,适合装置长时间在野外的工作。附图说明图1为本技术的剖面结构示意图。图2为本技术的正面结构示意图。其中,附图标记对应的名称为:1-壳体,2-泵风机,3-蓄电池仓,4-蓄电池,5-主管道,6-导流仓,7-污染物采集仓,8-流量计,9-水溶箱,10-支管,11-出风槽,12-微型颗粒物吸收膜,13-硫化物吸收膜,14-二氧化碳吸收膜,15-合页,16-仓门,17-仓门把手,18-显示器,19-开关,20-卡接块,21-大颗粒过滤网,22-颗粒物容纳槽,23-手动开关阀,24-出风孔,25-单向阀,26-光伏板,27-逆变器。具体实施方式下面结合附图说明和实施例对本技术作进一步说明,本技术的方式包括但不仅限于以下实施例。实施例如图1、2所示,本技术公开的一种基于污染治理的采样装置,其特征在于,包括左右两端开口的壳体1,设置于壳体1内并与右端开口连通的泵风机2,设置于泵风机2上方的蓄电池仓3,设置于蓄电池仓3内的与泵风机2连接的蓄电池4,设置于壳体1内并与泵风机2的主管道5连通的导流仓6,与导流仓6相通的污染物采集仓7,设置于壳体1的左端开口的流量计8,设置于壳体1上方的水溶箱9,与泵风机2的主管道5连通用于向水溶箱9泵风的设有单向阀25的支管10,以及设置于水溶箱9上方并与水溶箱9连通的侧面开设有出风孔24的出风槽11。单向阀25的设置避免水溶剂回流;出风孔24设置于侧面能防止雨水的侵入,避免不必要的采集误差。所述污染物采集仓7内从左至右依次设置有与壳体1拆卸式连接的微型颗粒物吸收膜12、硫化物吸收膜13和二氧化碳吸收膜14。并且,所述壳体1上与污染物采集仓7和导流仓6正对位置处通过合页15铰接有仓门16,仓门16上设置有仓门把手17,通过打开仓门方便取出微型颗粒物吸收膜12、硫化物吸收膜13和二氧化碳吸收膜14,便于对吸收膜上的吸收物进行提取。其中,所述水溶箱9内设置有水溶剂,且水溶箱9的底面板左侧低右侧高,且左侧面板上设置有手动开关阀23,便于溶解液的排放。此外,所述壳体1上还设置有与流量计8连接的显示器18,显示器18下方设置有与蓄电池4连接的开关19,流量计可以测量通过壳体内的空气量,并通过显示器显示出来。所述污染物采集仓7处的壳体1上下壁上对称设置有多对卡接块20,所述微型颗粒物吸收膜12、硫化物吸收膜13和二氧化碳吸收膜14相互平行设置并与卡接块20卡接,卡接的方式便于吸收膜的更换。所述导流仓内6设置有与壳体1连接的大颗粒过滤网21,大颗粒过滤网21下方设置有颗粒物容纳槽22,首先过滤掉大颗粒过滤物,减小大颗粒物对吸收膜的冲击,对吸收膜起到一定的保护作用。本技术还通过在出风槽11上方设置光伏板26,所述光伏板26通过设置于蓄电池仓3内的逆变器27与蓄电池4连接,可利用光伏板对蓄电池进行太阳能充电,适合装置长时间在野外的工作。通过上述设计,本技术将需要采样的大气污染物分开吸收,便于后续污染物的分析。同时,还通过设置水溶箱,还能有效将无法通过吸收膜吸收的污染物溶于水中,后续通过分析水中的溶解物,使大气污染物分析更加全面。因此,具有很高的使用价值和推广价值。上述实施例仅为本技术的优选实施方式之一,不应当用于限制本技术的保护范围,但凡在本技术的主体设计思想和精神上作出的毫无实质意义的改动或润色,其所解决的技术问题仍然与本技术一致的,均应当包含在本技术的保护范围之内。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于污染治理的采样装置,其特征在于,包括左右两端开口的壳体(1),设置于壳体(1)内并与右端开口连通的泵风机(2),设置于泵风机(2)上方的蓄电池仓(3),设置于蓄电池仓(3)内的与泵风机(2)连接的蓄电池(4),设置于壳体(1)内并与泵风机(2)的主管道(5)连通的导流仓(6),与导流仓(6)相通的污染物采集仓(7),设置于壳体(1)的左端开口的流量计(8),设置于壳体(1)上方的水溶箱(9),与泵风机(2)的主管道(5)连通用于向水溶箱(9)泵风的支管(10),以及设置于水溶箱(9)上方并与水溶箱(9)连通的出风槽(11);所述污染物采集仓(7)内从左至右依次设置有与壳体(1)拆卸式连接的微型颗粒物吸收膜(12)、硫化物吸收膜(13)和二氧化碳吸收膜(14)。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于污染治理的采样装置,其特征在于,包括左右两端开口的壳体(1),设置于壳体(1)内并与右端开口连通的泵风机(2),设置于泵风机(2)上方的蓄电池仓(3),设置于蓄电池仓(3)内的与泵风机(2)连接的蓄电池(4),设置于壳体(1)内并与泵风机(2)的主管道(5)连通的导流仓(6),与导流仓(6)相通的污染物采集仓(7),设置于壳体(1)的左端开口的流量计(8),设置于壳体(1)上方的水溶箱(9),与泵风机(2)的主管道(5)连通用于向水溶箱(9)泵风的支管(10),以及设置于水溶箱(9)上方并与水溶箱(9)连通的出风槽(11);所述污染物采集仓(7)内从左至右依次设置有与壳体(1)拆卸式连接的微型颗粒物吸收膜(12)、硫化物吸收膜(13)和二氧化碳吸收膜(14)。


2.根据权利要求1所述的一种基于污染治理的采样装置,其特征在于,所述壳体(1)上与污染物采集仓(7)和导流仓(6)正对位置处通过合页(15)铰接有仓门(16),仓门(16)上设置有仓门把手(17)。


3.根据权利要求2所述的一种基于污染治理的采样装置,其特征在于,所述壳体(1)上还设置有与流量计(8)连接的显示器(18),显示器(18)下方设置有与蓄电池(4)连接的开关(19)。


4.根据权利要求3所述的一种基于污染治理...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋兵
申请(专利权)人:广州清流环保科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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