一种集成式气体检测装置制造方法及图纸

技术编号:27903366 阅读:23 留言:0更新日期:2021-03-31 04:21
本实用新型专利技术公开了一种集成式气体检测装置,包括气体吸收池以及收发一体机构,气体吸收池包括气室、反射镜组及调节机构,反射镜组包括第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜及第四反射镜;调节机构包括第一调节装置及第二调节装置,第一调节装置与第一反射镜连接,第二调节装置与第四反射镜连接;收发一体机构包括激光器及探测器。本实用新型专利技术提出的技术方案的有益效果是:通过反射镜组使射入气室内的激光光束从同侧射出,从而使激光器及探测器位于气室的同侧并可集成为一体,从而减小了装置的体积并提高了装置的稳定性;通过调节机构调节第一反射镜及第四反射镜的角度,从而可调节激光光束在气室内的光程,以使光程达到最佳光程,提高了检测精度。

【技术实现步骤摘要】
一种集成式气体检测装置
本技术涉及气体检测
,尤其是涉及一种集成式气体检测装置。
技术介绍
基于TDLAS原理的气体检测技术是一项具有广阔发展前景的新型技术。其原理是:每种气体分子都有各自的特征吸收谱,因此当激光器发射出的激光光束通过装有待测气体的气体吸收池时,若激光光束的发射谱与待测气体的吸收谱重叠,则激光光束的功率会变弱,因此可以通过测量激光光束通过气体吸收池前后的功率大小变化量来确定待测气体的浓度。传统的基于TDLAS原理的气体检测装置包括激光器、气体吸收池及探测器,激光器、气体吸收池及探测器分离,从而造成气体检测装置体积大、稳定性较差。同时,传统的基于TDLAS原理的气体检测装置的光程是预先设定的且不可调节,而激光光束的光程对气体检测装置的检测精度有较大影响,光程过短或过长都会使气体检测装置的检测精度下降,因此,传统的气体检测装置无法使激光光束的光程达到最佳值,从而导致气体检测装置的检测精度不高。
技术实现思路
有鉴于此,有必要提供一种克服现有的气体检测装置体积较大、稳定性较差以及由于光程不可调造成的检测精度不高的缺陷的气体检测装置。一种集成式气体检测装置,包括:气体吸收池以及收发一体机构,所述气体吸收池包括气室、反射镜组及调节机构,所述气室具有一吸收腔,所述气室具有左侧壁及右侧壁,所述左侧壁与所述右侧壁相对设置,所述左侧壁上开设有与所述吸收腔连通的光输入口和光接收口;所述反射镜组包括安装于所述吸收腔内的第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜及第四反射镜,所述第一反射镜转动连接于所述右侧壁的内侧面上,所述第二反射镜固定连接于所述左侧壁的内侧面上,所述第三反射镜固定连接于所述右侧壁的内侧面上,所述第四反射镜转动连接于所述右侧壁的内侧面上;所述调节机构包括第一调节装置及第二调节装置,所述第一调节装置与所述第一反射镜连接,所述第二调节装置与所述第四反射镜连接;所述收发一体机构包括激光器及探测器,所述激光器设置于所述光输入口处且用于从所述光输入口向所述吸收腔内射入激光光束,所述探测器设置于所述光接收口处且用于检测从所述光接收口射出的激光光束。与现有技术相比,本技术提出的技术方案的有益效果是:通过反射镜组使射入气室内的激光光束从同侧射出,从而使激光器及探测器位于气室的同侧并可集成为一体,从而减小了气体检测装置的体积并提高了气体检测装置的稳定性;通过调节机构调节第一反射镜及第四反射镜的角度,从而可调节激光光束在气室内的光程,以使光程达到最佳光程,提高了气体检测装置的检测精度。附图说明图1是本技术提供的集成式气体检测装置的一实施例的结构示意图;图2是图1中区域A的局部放大图;图中:1-气体吸收池、2-收发一体机构、3-控制电路、11-气室、111-左侧壁、112-右侧壁、121-第一反射镜、122-第二反射镜、123-第三反射镜、124-第四反射镜、131-第一调节装置、1311-第一螺母、1312-第一螺杆、132-第二调节装置、1321-第二螺母、1322-第二螺杆、14-第一转轴、15-第二转轴、21-激光器、211-激光器芯片、212-准直透镜、213-光隔离器、22-探测器、23-收发箱。具体实施方式为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。请参照图1,本技术提供了一种集成式气体检测装置,包括气体吸收池1以及收发一体机构2。请参照图1,所述气体吸收池1包括气室11、反射镜组及调节机构,所述气室11具有一吸收腔,所述气室11具有左侧壁111及右侧壁112,所述左侧壁111与所述右侧壁112相对设置,所述左侧壁111上开设有与所述吸收腔连通的光输入口和光接收口。请参照图1,所述反射镜组包括安装于所述吸收腔内的第一反射镜121、第二反射镜122、第三反射镜123及第四反射镜124,所述第一反射镜121转动连接于所述右侧壁112的内侧面上,所述第二反射镜122固定连接于所述左侧壁111的内侧面上,所述第三反射镜123固定连接于所述右侧壁112的内侧面上,所述第四反射镜124转动连接于所述右侧壁112的内侧面上。请参照图1,所述调节机构包括第一调节装置131及第二调节装置132,所述第一调节装置131与所述第一反射镜121连接且用于调节所述第一反射镜121的角度,所述第二调节装置132与所述第四反射镜124连接且用于调节所述第四反射镜124的角度。本实施例中,第一反射镜121与第四反射镜124对称设置,从而当射入气室11的激光光束沿水平方向时,从气室11射出的激光光束也为水平方向,以方便安装激光器21及探测器22。需要指出的是:射入气室11的激光光束的方向亦可以不为水平方向,本技术对射入气室11的激光光束的方向不做限定,为了便于描述本装置的工作原理,本实施例中均以射入气室11的激光光束的方向为水平方向为例进行说明。请参照图1,所述收发一体机构2包括激光器21及探测器22,所述激光器21设置于所述光输入口处且用于从所述光输入口向所述吸收腔内射入激光光束,所述探测器22设置于所述光接收口处且用于检测从所述光接收口射出的激光光束。本技术提供的集成式气体检测装置在使用时,将待测气体通入气室11内,激光器21沿水平方向从光输入口向吸收腔内射入激光光束,激光光束依次经第一反射镜121、第二反射镜122、第三反射镜123及第四反射镜124的反射,最后从光接收口射出并被探测器22检测,最后根据探测器22检测到的激光光束的功率与从激光器21射出时的激光光束的功率进行比较,以得到待测气体的浓度,分别通过第一调节装置131及第二调节装置132调节第一反射镜121及第四反射镜124的角度,从而可以改变激光光束在第二反射镜122及第三反射镜123上的反射次数,从而改变激光光束在气室11内的光程,以使光程达到最佳光程,从而提高气体检测的精度。优选地,请参照图2,所述第一反射镜121的背面固定有第一转轴14,所述第一转轴14与所述气室11的侧壁转动连接。优选地,请参照图1,所述第四反射镜124的背面固定有第二转轴15,所述第二转轴15与所述气室11的侧壁转动连接。具体地,请参照图2,所述第一调节装置131包括第一螺母1311及第一螺杆1312,所述第一螺母1311固定于所述右侧壁112上,所述第一螺杆1312与所述第一螺母1311螺纹连接,所述第一螺杆1312的一端与所述第一反射镜121的背面铰接。在使用时,转动第一螺杆1312,从而使第一螺杆1312在气室11内的长度发生改变,从而改变第一反射镜121的角度,以调节激光光束的光程。具体地,请参照图1,所述第二调节装置132包括第二螺母1321及第二螺杆1322,所述第二螺母1321固定于所述右侧壁112上,所述第二螺杆1322与所述第二螺本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种集成式气体检测装置,其特征在于,包括:气体吸收池以及收发一体机构,/n所述气体吸收池包括气室、反射镜组及调节机构,所述气室具有一吸收腔,所述气室具有左侧壁及右侧壁,所述左侧壁与所述右侧壁相对设置,所述左侧壁上开设有与所述吸收腔连通的光输入口和光接收口;/n所述反射镜组包括安装于所述吸收腔内的第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜及第四反射镜,所述第一反射镜转动连接于所述右侧壁的内侧面上,所述第二反射镜固定连接于所述左侧壁的内侧面上,所述第三反射镜固定连接于所述右侧壁的内侧面上,所述第四反射镜转动连接于所述右侧壁的内侧面上;/n所述调节机构包括第一调节装置及第二调节装置,所述第一调节装置与所述第一反射镜连接,所述第二调节装置与所述第四反射镜连接;/n所述收发一体机构包括激光器及探测器,所述激光器设置于所述光输入口处且用于从所述光输入口向所述吸收腔内射入激光光束,所述探测器设置于所述光接收口处且用于检测从所述光接收口射出的激光光束。/n

【技术特征摘要】
1.一种集成式气体检测装置,其特征在于,包括:气体吸收池以及收发一体机构,
所述气体吸收池包括气室、反射镜组及调节机构,所述气室具有一吸收腔,所述气室具有左侧壁及右侧壁,所述左侧壁与所述右侧壁相对设置,所述左侧壁上开设有与所述吸收腔连通的光输入口和光接收口;
所述反射镜组包括安装于所述吸收腔内的第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜及第四反射镜,所述第一反射镜转动连接于所述右侧壁的内侧面上,所述第二反射镜固定连接于所述左侧壁的内侧面上,所述第三反射镜固定连接于所述右侧壁的内侧面上,所述第四反射镜转动连接于所述右侧壁的内侧面上;
所述调节机构包括第一调节装置及第二调节装置,所述第一调节装置与所述第一反射镜连接,所述第二调节装置与所述第四反射镜连接;
所述收发一体机构包括激光器及探测器,所述激光器设置于所述光输入口处且用于从所述光输入口向所述吸收腔内射入激光光束,所述探测器设置于所述光接收口处且用于检测从所述光接收口射出的激光光束。


2.如权利要求1所述的集成式气体检测装置,其特征在于,所述第一反射镜的背面固定有第一转轴,所述第一转轴与所述气室的侧壁转动连接。


3.如权利要求1所述的集成式气体检测装置,其特征在于,所述第四反射镜的背面固定有第二转轴,...

【专利技术属性】
技术研发人员:张绍荣郑光辉尹倩郑建
申请(专利权)人:武汉六九传感科技有限公司
类型:新型
国别省市:湖北;42

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