高效空气重金属含量检测方法技术

技术编号:30044994 阅读:20 留言:0更新日期:2021-09-15 10:45
本发明专利技术提供了高效空气重金属含量检测方法,涉及重金属检测技术领域。该空气重金属含量检测方法,通过分布在不同区域的多通道取样装置,在负压条件下从多个通道内吸取空气并进行多种重金属含量检测,生成每个通道的多种重金属含量检测数值,经过微处理器的统计分析后得到每个区域的多种重金属含量检测数值图表,上位机将每个区域的多种重金属含量检测数值与预先存储的重金属含量阈值进行对比,超出后及时发送报警信号至移动终端,便于及时发现空气中重金属含量超标的区域,并筛选出具体哪项重金属含量超标;该空气重金属含量检测方法更加高效精准,并兼具对比报警功能,适合推广使用。用。用。

【技术实现步骤摘要】
高效空气重金属含量检测方法


[0001]本专利技术涉及重金属检测
,尤其涉及高效空气重金属含量检测方法。

技术介绍

[0002]空气中重金属污染物具有含量低、覆盖范围广、扩散速度快的特点,因此,实现对空气中重金属污染物的持续快速检测具有重要意义。常规的空气重金属检测样本获取方法采用滤膜沉积富集定时采样,然后进行待测物的解析或洗脱处理,消解后的样本才能用于实验室分析,常规的分析方法包括分光光度法、X射线荧光法(XRF)、原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)等。
[0003]现有技术(CN110702666A)中公开了一种空气中微量重金属检测系统及方法,该检测系统包括温度控制系统、半导体制冷装置、凝结水收集装置和样本检测组件,通过控制半导体制冷装置的温度与空气的露点温度一致,使得空气中水汽持续达到饱和并在制冷装置表面快速凝结,制冷器表面具有超疏水涂层,空气凝结后形成的水珠快速进入凝结水收集装置,收集的凝结水转移到样本检测组件,通过加热快速干燥汇聚后,再利用激光产生的激光束烧蚀样本,对产生的等离子体进行采集和分析,从而获得重金属元素的种类和浓度。但是无法及时发现空气中重金属含量超标的区域,并筛选出具体哪项重金属含量超标,无法满足高效精准的要求。

技术实现思路

[0004]本专利技术针对现有技术的不足,提供了高效空气重金属含量检测方法。
[0005]本专利技术通过以下技术手段实现解决上述技术问题的:
[0006]高效空气重金属含量检测方法,包括以下步骤
[0007]a.分布在不同区域的多通道取样装置,在负压条件下从多个通道内吸取空气并进行多种重金属含量检测,生成每个通道的多种重金属含量检测数值;
[0008]b.微处理器将每个通道的多种重金属含量检测数值进行统计分析,得到每个区域多通道取样装置的多种重金属含量检测数值图表;
[0009]c.上位机接收并存储不同区域的多种重金属含量检测数值图表,将每个区域的多种重金属含量检测数值与预先存储的重金属含量阈值进行对比,当超出含量阈值时,发出报警信号,并将报警信号发送至移动终端。
[0010]作为本专利技术进一步改进的方案,所述微处理器的具体处理过程为:先将每个通道的多种重金属含量的检测数值进行统计,并分析计算出所有通道的多种重金属含量的检测数值平均值,平均值即为该区域的多种重金属含量检测数值,依此得出每个区域的多种重金属含量检测数值,生成实时的检测数值图表。
[0011]作为本专利技术进一步改进的方案,所述上位机包括:存储模块,用于存储不同区域的多种重金属含量检测数值图表;对比模块,用于将每个区域的多种重金属含量检测数值与预先存储的重金属含量阈值进行对比,判断超出含量阈值的重金属含量检测数值,并从检
测数值图表中筛选出对应区域;报警模块,用于报警信号,将筛选出的对应区域以及该区域的多种重金属含量检测数值信息、报警信号发送至移动终端。
[0012]作为本专利技术进一步改进的方案,所述多通道取样装置包括取样壳体、可调节支座,取样壳体的内腔底部等距设有多个检测装置,取样壳体内设有移动板和均匀分布的多个抽排气机构,移动板适配卡合在取样壳体的内腔;抽排气机构包括抽排气口、压缩气囊,抽排气口设于取样壳体的顶部,压缩气囊的顶部与抽排气口连通,底部与移动板连接。
[0013]作为本专利技术进一步改进的方案,所述抽排气口与压缩气囊的内腔设有缓冲层,抽排气口与压缩气囊的连通处设有扰流板,扰流板上设有多条上下交错的扰流孔。
[0014]作为本专利技术进一步改进的方案,所述移动板的主体呈圆柱形,移动板的中心设有第一通孔,第一通孔上贯穿设有导柱,导柱竖直设置且底端与取样壳体内腔连接;取样壳体的内腔两侧设有顶伸气缸,顶伸气缸的活塞杆端部与移动板的底部固定连接。
[0015]作为本专利技术进一步改进的方案,所述移动板上矩形阵列分布多个第二通孔,检测装置与压缩气囊的底部之间通过穿过第二通孔的导流管一一连接。
[0016]作为本专利技术进一步改进的方案,所述导流管的材质为橡胶或硅胶,每个导流管上均设有电磁阀。
[0017]本专利技术的有益效果:
[0018]本专利技术的空气重金属含量检测方法,通过分布在不同区域的多通道取样装置,在负压条件下从多个通道内吸取空气并进行多种重金属含量检测,生成每个通道的多种重金属含量检测数值,经过微处理器的统计分析后得到每个区域的多种重金属含量检测数值图表,上位机将每个区域的多种重金属含量检测数值与预先存储的重金属含量阈值进行对比,超出后及时发送报警信号至移动终端,便于及时发现空气中重金属含量超标的区域,并筛选出具体哪项重金属含量超标;该空气重金属含量检测方法更加高效精准,并兼具对比报警功能,适合推广使用。
附图说明
[0019]图1为本专利技术实施例所述高效空气重金属含量检测系统的模块图;
[0020]图2为本专利技术实施例所述多通道取样装置的结构示意图;
[0021]图3为本专利技术实施例所述抽排气机构的剖视图;
[0022]图4为本专利技术实施例所述移动板的俯视图。
[0023]图中:100、多通道取样装置;200、微处理器;300、上位机;310、存储模块;320、对比模块;330、报警模块;400、移动终端;110、取样壳体;111、检测装置;112、移动板;113、抽排气机构;114、抽排气口;115、压缩气囊;116、缓冲层;117、扰流板;118、扰流孔;119、导柱;121、顶伸气缸;122、导流管;123、电磁阀;124、风机腔室;125、排风扇;126、排风管;130、可调节支座;131、底座;132、剪叉臂;133、螺栓;134、液压气缸;1121、第一通孔;1122、第二通孔。
具体实施方式
[0024]为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是
本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0025]需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。
[0026]实施例1
[0027]如图1所示,本实施例提供一种高效空气重金属含量检测方法,包括以下步骤:
[0028]a.分布在不同区域的多通道取样装置100,在负压条件下从多个通道内吸取空气并进行多种重金属含量检测,生成每个通道的多种重金属含量检测数值;
[0029]b.微处理器200将每个通道的多种重金属含量检测数值进行统计分析,得到每个区域多通道取样装置100的多种重金属含量检测数值图表;
[0030]c.上位机300接收并存储不同区域的多种重金属含量本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.高效空气重金属含量检测方法,其特征在于,包括以下步骤:a.分布在不同区域的多通道取样装置(100),在负压条件下从多个通道内吸取空气并进行多种重金属含量检测,生成每个通道的多种重金属含量检测数值;b.微处理器(200)将每个通道的多种重金属含量检测数值进行统计分析,得到每个区域多通道取样装置(100)的多种重金属含量检测数值图表;c.上位机(300)接收并存储不同区域的多种重金属含量检测数值图表,将每个区域的多种重金属含量检测数值与预先存储的重金属含量阈值进行对比,当超出含量阈值时,发出报警信号,并将报警信号发送至移动终端(400)。2.根据权利要求1所述的高效空气重金属含量检测方法,其特征在于,所述微处理器(200)的具体处理过程为:先将每个通道的多种重金属含量的检测数值进行统计,并分析计算出所有通道的多种重金属含量的检测数值平均值,平均值即为该区域的多种重金属含量检测数值,依此得出每个区域的多种重金属含量检测数值,生成实时的检测数值图表。3.根据权利要求1所述的高效空气重金属含量检测方法,其特征在于,所述上位机(300)包括:存储模块(310),用于存储不同区域的多种重金属含量检测数值图表;对比模块(320),用于将每个区域的多种重金属含量检测数值与预先存储的重金属含量阈值进行对比,判断超出含量阈值的重金属含量检测数值,并从检测数值图表中筛选出对应区域;报警模块(330),用于报警信号,将筛选出的对应区域以及该区域的多种重金属含量检测数值信息、报警信号发送至移动终端(400)。4.根据权利要求1所述的高效空气重金属含量检测方法,其特征在于,所述多通道取样装置(100)包括取样壳体(110)...

【专利技术属性】
技术研发人员:袁媛张同青吴盼吴玉霞邓楠
申请(专利权)人:安徽创新检测技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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