一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台制造技术

技术编号:29037617 阅读:11 留言:0更新日期:2021-06-26 05:46
本实用新型专利技术公开了一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台,包括实验舱,所述实验舱包括微环境控制区与气溶胶产生测量区,所述微环境控制区与气溶胶产生测量区之间安装有蜂窝板,所述气溶胶产生测量区的内部安装有粉尘测量仪与排气扇,所述排气扇位于粉尘测量仪的一侧,所述气溶胶产生测量区的前端开设有进气口。本实用新型专利技术所述的一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台,设有微环境控制区与气溶胶产生测量区,通过调控系统,模拟差异化微气候条件下不同类型植物滞尘的规律,模拟温度、湿度、光照等环境,不破坏植物生长来模拟、在差异性微气候条件下、静态状态时植物的滞尘规律定量研究,带来更好的使用前景。

【技术实现步骤摘要】
一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台
本技术涉及生态环境与大气环境治理领域,特别涉及一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台。
技术介绍
植物滞尘变化仿真实验平台是一种进行植物滞尘变化仿真实验的支撑设备,2019年中国生态环境状况公报公布的数据显示全国337个地级以上的城市中市环境空气质量超标的城市有180个,超标率为53.4%,而颗粒物污染会对人类生活、健康带来了种种问题,如造成呼吸道疾病,而植物叶面具有良好截取大气颗粒物的功能,且绿色、无污染,故成为许多专家研究的重点,许多学者利用不同的测量工具、在不同的典型天气条件下对不同植物吸附颗粒物量的差异进行数据测量研究,但外间环境的变化莫测,很难精确的分析出不同气象条件下植物滞留粉尘的变化规律,不利于植物滞尘机理的研究,随着科技的不断发展,人们对于植物滞尘变化仿真实验平台的制造工艺要求也越来越高。现有的植物滞尘变化仿真实验平台在使用时存在一定的弊端,为了充分了解植物滞留大气气溶胶的规律以便在不同的场所选择合适的树种,对不同类型植物的滞尘量的测定和测定方法的研究是十分必要。CN109270010A的专利技术专利根据建立的植物的关璞反射率与滞尘量数据之间的关系建立森林算法构建滞尘反馈模型计算植物滞尘量数据的一种检测方法;CN106769611B、CN103411847A的专利技术专利等使用不同的测定方法或者评估方法测量、估算植物叶面的降尘量;CN20852749U、CN208333958等实用型专利研发植物叶面的清洁、粉尘的收集装置;CN107561217运用风机模拟植物在不同风速时植物滞留污染物的模拟装置,此装置需将枝条剪下来固定行为会导致试验结果失真,且植物滞尘非短时间行为,此举会使植物细胞发生改变导致滞尘量的变化,给人们的使用过程带来了一定的不利影响,为此,我们提出一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台。
技术实现思路
(一)解决的技术问题针对现有技术的不足,本技术提供了一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台,通过调控系统,模拟差异化微气候条件下不同类型植物滞尘的规律,模拟自然界的温度、湿度、光照等环境,不破坏植物生长来模拟、在差异性微气候条件下、静态状态时植物的滞尘规律定量研究,可以有效解决
技术介绍
中的问题。(二)技术方案为实现上述目的,本技术采取的技术方案为:一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台,包括实验舱,所述实验舱包括微环境控制区与气溶胶产生测量区,所述微环境控制区与气溶胶产生测量区之间安装有蜂窝板,所述气溶胶产生测量区的内部安装有粉尘测量仪与排气扇,所述排气扇位于粉尘测量仪的一侧,所述气溶胶产生测量区的前端开设有进气口,所述进气口的前端设置有一号进尘通道,所述一号进尘通道的一端连接有空气压缩机,所述空气压缩机的一侧设置有二号进尘通道,所述二号进尘通道的一端连接有气溶胶发生器,所述气溶胶发生器的一侧连接有进料管,所述进料管的一端连接有粉碎机,所述微环境控制区的前端设置有玻璃扣板,所述微环境控制区的底部设置有植物架,所述微环境控制区的一侧设置有可拆卸板,所述微环境控制区的上端设置有温湿度控制器、植物生长灯与光度控制器,所述植物生长灯的内部设置有透明保护罩。优选的,所述气溶胶产生测量区与粉尘测量仪、排气扇之间设置有安装支座,所述气溶胶产生测量区的底部通过安装支座与粉尘测量仪、排气扇的下端为可拆卸连接,所述气溶胶产生测量区与蜂窝板之间设置有安装架,所述气溶胶产生测量区的内侧通过安装架与蜂窝板的外侧为可拆卸连接。优选的,所述微环境控制区的前端通过一号进尘通道与空气压缩机的一端定位连接,所述空气压缩机的一侧通过二号进尘通道与气溶胶发生器的一侧定位连接,所述气溶胶发生器的一侧通过进料管与粉碎机的一侧定位连接。优选的,所述实验舱与植物生长灯之间设置有安装槽,所述实验舱的内侧通过安装槽与植物生长灯的外侧为可拆卸连接。优选的,所述植物生长灯与透明保护罩之间设置有卡件,所述植物生长灯的外侧通过卡件与透明保护罩的内侧为可拆卸连接。优选的,所述实验舱与温湿度控制器、光度控制器之间设置有安装连接架,所述实验舱的上端通过安装连接架与温湿度控制器、光度控制器的下端为可拆卸连接。优选的,所述实验舱与可拆卸板之间设置有卡件,所述实验舱的一侧通过卡件与可拆卸板的一侧为可拆卸连接。优选的,所述微环境控制区与植物架之间设置有定位支座,所述微环境控制区的底部通过定位支座与植物架的下端为可拆卸连接。(三)有益效果与现有技术相比,本技术提供了一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台,具备以下有益效果:该模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台,设有微环境控制区与气溶胶产生测量区,通过调控系统,模拟差异化微气候条件下不同类型植物滞尘的规律,模拟自然界的温度、湿度、光照等环境,不破坏植物生长来模拟、在差异性微气候条件下、静态状态时植物的滞尘规律定量研究,整个植物滞尘变化仿真实验平台结构简单,操作方便,使用的效果相对于传统方式更好。附图说明图1为本技术一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台的整体结构示意图。图2为本技术一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台中微环境控制区的结构示意图。图3为本技术一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台中气溶胶产生测量区的结构示意图。图中:1、实验舱;2、可拆卸板;3、温湿度控制器;4、植物生长灯;5、透明保护罩;6、光度控制器;7、气溶胶产生测量区;8、粉尘测量仪;9、排气扇;10、粉碎机;11、进料管;12、微环境控制区;13、玻璃扣板;14、植物架;15、蜂窝板;16、进气口;17、一号进尘通道;18、空气压缩机;19、二号进尘通道;20、气溶胶发生器。具体实施方式为使本技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本技术。如图1-3所示,一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台,包括实验舱1,实验舱1包括微环境控制区12与气溶胶产生测量区7,微环境控制区12与气溶胶产生测量区7之间安装有蜂窝板15,气溶胶产生测量区7的内部安装有粉尘测量仪8与排气扇9,排气扇9位于粉尘测量仪8的一侧,气溶胶产生测量区7的前端开设有进气口16,进气口16的前端设置有一号进尘通道17,一号进尘通道17的一端连接有空气压缩机18,空气压缩机18的一侧设置有二号进尘通道19,二号进尘通道19的一端连接有气溶胶发生器20,气溶胶发生器20的一侧连接有进料管11,进料管11的一端连接有粉碎机10,微环境控制区12的前端设置有玻璃扣板13,微环境控制区12的底部设置有植物架14,微环境控制区12的一侧设置有可拆卸板2,微环境控制区12的上端设置有温湿度控制器3、植物生长灯4与光度控制器6,植物生长灯4的内部设置有透明保护罩5。进一步的,气溶胶产生测量区7与粉尘测量仪8、排气扇9之间设置有安装支座,气溶胶产生测量区7的底本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台,包括实验舱(1),所述实验舱(1)包括微环境控制区(12)与气溶胶产生测量区(7),其特征在于:所述微环境控制区(12)与气溶胶产生测量区(7)之间安装有蜂窝板(15),所述气溶胶产生测量区(7)的内部安装有粉尘测量仪(8)与排气扇(9),所述排气扇(9)位于粉尘测量仪(8)的一侧,所述气溶胶产生测量区(7)的前端开设有进气口(16),所述进气口(16)的前端设置有一号进尘通道(17),所述一号进尘通道(17)的一端连接有空气压缩机(18),所述空气压缩机(18)的一侧设置有二号进尘通道(19),所述二号进尘通道(19)的一端连接有气溶胶发生器(20),所述气溶胶发生器(20)的一侧连接有进料管(11),所述进料管(11)的一端连接有粉碎机(10),所述微环境控制区(12)的前端设置有玻璃扣板(13),所述微环境控制区(12)的底部设置有植物架(14),所述微环境控制区(12)的一侧设置有可拆卸板(2),所述微环境控制区(12)的上端设置有温湿度控制器(3)、植物生长灯(4)与光度控制器(6),所述植物生长灯(4)的内部设置有透明保护罩(5)。/n...

【技术特征摘要】
1.一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台,包括实验舱(1),所述实验舱(1)包括微环境控制区(12)与气溶胶产生测量区(7),其特征在于:所述微环境控制区(12)与气溶胶产生测量区(7)之间安装有蜂窝板(15),所述气溶胶产生测量区(7)的内部安装有粉尘测量仪(8)与排气扇(9),所述排气扇(9)位于粉尘测量仪(8)的一侧,所述气溶胶产生测量区(7)的前端开设有进气口(16),所述进气口(16)的前端设置有一号进尘通道(17),所述一号进尘通道(17)的一端连接有空气压缩机(18),所述空气压缩机(18)的一侧设置有二号进尘通道(19),所述二号进尘通道(19)的一端连接有气溶胶发生器(20),所述气溶胶发生器(20)的一侧连接有进料管(11),所述进料管(11)的一端连接有粉碎机(10),所述微环境控制区(12)的前端设置有玻璃扣板(13),所述微环境控制区(12)的底部设置有植物架(14),所述微环境控制区(12)的一侧设置有可拆卸板(2),所述微环境控制区(12)的上端设置有温湿度控制器(3)、植物生长灯(4)与光度控制器(6),所述植物生长灯(4)的内部设置有透明保护罩(5)。


2.根据权利要求1所述的一种模拟自然环境下植物滞尘变化仿真实验平台,其特征在于:所述气溶胶产生测量区(7)与粉尘测量仪(8)、排气扇(9)之间设置有安装支座,所述气溶胶产生测量区(7)的底部通过安装支座与粉尘测量仪(8)、排气扇(9)的下端为可拆卸连接,所述气溶胶产生测量区(7)与蜂窝板(15)之间设置有安装架,所述气溶胶产生测量区(7)的内侧通过安装架与蜂窝板(15)的外侧为可拆卸连接。


3.根据权利要求1所述的一种模拟自然环境下...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴桂香杨德强徐成林
申请(专利权)人:昆明理工大学
类型:新型
国别省市:云南;53

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