一种粉尘采样与浓度测量装置制造方法及图纸

技术编号:2617429 阅读:115 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种粉尘采样与浓度测量装置,它包括筒体(3)、粉尘采样通道(16)、粉尘测量通道(17),所述粉尘采样通道(16)和粉尘测量通道(17)集成于所述筒体(3)内且互相垂直相通,在所述粉尘测量通道(17)一端的通道内设置有一β射线源(8),另一端的通道内设置有一信号接收头(10);在所述筒体(3)内安装有一旋转轴(4),在该旋转轴(4)上开有一与所述粉尘采样通道(16)或粉尘测量通道(17)相通的通孔(41),该通孔(41)内设置有一密封件(5);在所述旋转轴(4)的轴线方向还开有一滤膜夹通道(42);本实用新型专利技术集粉尘的采集、测量为一体,使用方便,灵敏度高,广泛适用于工矿、纺织、化工、粮食等生产作业场所的粉尘检测。(*该技术在2014年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种粉尘测量的仪器,特别是一种粉尘采样与浓度测量装置
技术介绍
众所周知,在工矿、纺织、化工、粮食等生产作业场所都会产生粉尘,大量的粉尘不仅污染环境,而且人吸入一定量的粉尘后会患上诸如尘肺病、矽肺病之类的职业病,有些粉尘甚至会引起爆炸,因而存在一些安全隐患;因此,及时对生产作业场所的粉尘浓度进行监测,有效地治理环境已成为一项重要的工作。目前,测量生产作业场所的粉尘浓度常采用β射线法,即,先将粉尘采集到滤膜上,然后通过β射线照射滤膜上的粉尘以测量出由于粉尘造成的β射线的衰减量,从而测量出粉尘浓度的大小;采用这种方法制成的测尘仪(如郑州光力科技有限公司生产的GH100型直读式粉尘测定仪、北京中西器材公司生产的MN22-AZFC-1A型矿用测尘仪等)均采用各自独立且分开的收集粉尘装置和用β射线源测量粉尘浓度装置,因此,很容易造成采集好的粉尘滤膜样品在送入β射线源测量粉尘浓度装置的过程中粉尘的脱落,从而造成较大的测量误差。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是提供一种在测量过程中避免样品粉尘脱落、丢失的粉尘采样与浓度测量装置。本技术的技术方案是一种粉尘采样与浓度测量装置,包括筒体、粉尘采样通道、粉尘测量通道,其特征在于所述粉尘采样通道和粉尘测量通道集成于所述筒体内且互相垂直相通,在所述粉尘测量通道一端的通道内设置有一β射线源,另一端的通道内设置有一信号接收头;在所述筒体内安装有一与所述粉尘采样通道、粉尘测量通道相垂直的旋转轴,在该旋转轴上开有一与所述粉尘采样通道或粉尘测量通道相通的通孔,该通孔内设置有一密封件;在所述旋转轴的轴线方向还开有一滤膜夹通道。上述滤膜夹通道为狭缝形,该通道通过所述旋转轴的中心轴线且与所述的粉尘采样通道或粉尘测量通道相垂直或平行,也就是说,当该装置处于采样状态时,所述滤膜夹通道与所述粉尘采样通道相垂直,与所述粉尘测量通道相平行;当该装置处于测试状态时,所述滤膜夹通道与所述粉尘测量通道相垂直,与所述粉尘采样通道相平行;所述滤膜夹通道沿所述旋转轴的中心轴线设置可使滤膜上采集的粉尘量为最大。上述通孔内设置的密封件为一密封套,该密封套被所述滤膜夹通道分隔为上密封套和下密封套。上述旋转轴上的通孔为一阶梯形,也就是说该通孔内壁设置有上台阶和下台阶,所述的上、下台阶位于所述滤膜夹通道的两侧;所述上、下密封套分别置于所述上、下台阶与所述滤膜夹通道之间的所述通孔内。为了便于定位,使得所述粉尘采样通道或粉尘测量通道畅通且采样或测试面积最大,本技术沿所述旋转轴的外圆周面设置有一环形槽,该环形槽的弧长为π/2,该弧长使旋转轴在筒体内的转动不超过90度;上述筒体上设置有定位装置,该定位装置由设置于所述筒体上并与所述旋转轴相通的螺钉孔、依次置于该螺钉孔内的钢球、弹簧和定位螺钉组成,其中所述钢球与所述旋转轴的外圆周面相抵;当所述旋转轴旋到位后,可旋紧定位螺钉将所述旋转轴进行定位。本技术在所述筒体外的所述旋转轴的端部设置有一手柄,该手柄通过螺钉连接固定,这样便于轻松地旋转旋转轴。本技术由于将粉尘的采样通道和测量通道集成于同一筒体上,因此,克服了现有的测尘仪的粉尘采样和测量在两个各自独立且分开的装置内进行的缺点,即克服了采集好的粉尘滤膜样品在送入β射线源测量装置的过程中粉尘脱落而影响测量的准确性的缺点。本技术的工作原理是将带有滤膜的滤膜夹放入旋转轴内设置的狭缝形的滤膜夹通道内,并将滤膜置于旋转轴上的通孔处,摇动手柄转动旋转轴使旋转轴上的通孔正对粉尘采样通道,从粉尘采样通道的入口旋入采样头,使之顶住上密封套,上、下密封套将滤膜夹紧紧贴住,保证气路密封,这时滤膜夹上的滤膜对粉尘进行采样收集,待收集好粉尘后摇动手柄转动旋转轴,通过其上设置的环形槽使旋转轴刚好转动90度,这时旋转轴上的通孔正对粉尘测量通道,并用定位螺钉进行锁紧定位,然后启动β射线源使β射线照射滤膜,通过接收头及与之相连的后续设备测出β射线的衰减量即可测出粉尘浓度的大小。综上,本技术集粉尘的采样、测量为一体,使用方便,灵敏度高,广泛适用于工矿、纺织、化工、粮食等生产作业场所的粉尘检测,可以很方便地检测总粉尘浓度、呼吸性粉尘浓度和地面环保测量的PM10粉尘浓度。附图说明图1为本技术的结构示意图;图2为图1的A——A剖视图;图3为本技术所采用旋转轴的结构示意图。具体实施方式参见图1、图2、图3,本技术一种粉尘采样与浓度测量装置,包括筒体3、粉尘采样通道16、粉尘测量通道17,其特征在于所述粉尘采样通道16和粉尘测量通道17集成于所述筒体3内且互相垂直相通,在所述粉尘测量通道17一端的通道内设置有一β射线源8,该射线源用源盖7进行密封,另一端的通道内设置有一信号接收头10,该信号接收头10用接收头套9进行固定密封;在所述筒体3内安装有一与所述粉尘采样通道16、粉尘测量通道17相垂直的旋转轴4,在该旋转轴4上开有一与所述粉尘采样通道16或粉尘测量通道17相通的通孔41,该通孔41内设置有一密封件5;在所述旋转轴4的轴线方向还开有一滤膜夹通道42。上述旋转轴4内的滤膜夹通道42为狭缝形,该通道通过所述旋转轴4的中心轴线且与所述的粉尘采样通道16或粉尘测量通道17相垂直或平行。上述通孔41内设置的密封件5为一密封套,该密封套被所述滤膜夹通道42分隔为上密封套51和下密封套52。上述旋转轴4上的通孔41为一阶梯形,也就是说该通孔41内壁设置有上台阶41a和下台阶41b,所述的上、下台阶41a、41b位于所述滤膜夹通道42的两侧;所述上、下密封套51、52分别置于所述上、下台阶41a、41b与所述滤膜夹通道42之间的所述通孔41内,并通过设置于所述粉尘采样通道16的入口处的用采样头套11进行固定的采样头顶住所述上密封套51,使上、下密封套51、52将置于所述滤膜夹通道42内的滤膜夹紧紧贴住,保证气路密封。本技术沿所述旋转轴4的外圆周面设置有一环形槽43。上述环形槽43的弧长为π/2。上述所述筒体3上设置有定位装置12,所述旋转轴4通过该定位装置12进行定位。上述定位装置12由设置于所述筒体3上并与所述旋转轴4相通的螺钉孔18、依次置于该螺钉孔18内的钢球15、弹簧14和定位螺钉13组成,其中所述钢球15与所述旋转轴4的外圆周面相抵。本技术在所述筒体3外的所述旋转轴4的端部设置有一手柄1,该手柄1通过螺钉2连接固定。权利要求1.一种粉尘采样与浓度测量装置,包括筒体(3)、粉尘采样通道(16)、粉尘测量通道(17),其特征在于所述粉尘采样通道(16)和粉尘测量通道(17)集成于所述筒体(3)内且互相垂直相通,在所述粉尘测量通道(17)一端的通道内设置有一β射线源(8),另一端的通道内设置有一信号接收头(10);在所述筒体(3)内安装有一与所述粉尘采样通道(16)、粉尘测量通道(17)相垂直的旋转轴(4),在该旋转轴(4)上开有一与所述粉尘采样通道(16)或粉尘测量通道(17)相通的通孔(41),该通孔(41)内设置有一密封件(5);在所述旋转轴(4)的轴线方向还开有一滤膜夹通道(42)。2.如权利要求1所述的粉尘采样与浓度测量装置,其特征在于所述旋转轴(4)内的滤膜夹通道(42)为狭缝形,该通道通过所述旋本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种粉尘采样与浓度测量装置,包括筒体(3)、粉尘采样通道(16)、粉尘测量通道(17),其特征在于:所述粉尘采样通道(16)和粉尘测量通道(17)集成于所述筒体(3)内且互相垂直相通,在所述粉尘测量通道(17)一端的通道内设置有一β射线源(8),另一端的通道内设置有一信号接收头(10);在所述筒体(3)内安装有一与所述粉尘采样通道(16)、粉尘测量通道(17)相垂直的旋转轴(4),在该旋转轴(4)上开有一与所述粉尘采样通道(16)或粉尘测量通道(17)相通的通孔(41),该通孔(41)内设置有一密封件(5);在所述旋转轴(4)的轴线方向还开有一滤膜夹通道(42)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王自亮隋金君李德文李智李爱菊
申请(专利权)人:煤炭科学研究总院重庆分院
类型:实用新型
国别省市:85[中国|重庆]

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