一种双泵防堵型多参粉尘在线监测仪制造技术

技术编号:35668806 阅读:14 留言:0更新日期:2022-11-19 17:18
本实用新型专利技术公开了一种双泵防堵型多参粉尘在线监测仪,包括检测盒、采样头、电磁阀、采样过滤器、采样泵、反吹过滤器、反吹泵与粉尘浓度传感器;电磁阀上具有第一端口、第二端口与第三端口,第一端口与采样头通过管路连通,反吹过滤器的入口端设有进气管,反吹过滤器的出口端、反吹泵、第二端口依次通过管路连通;第三端口、粉尘浓度传感器、采样过滤器、采样泵依次通过管路连通,采样泵的出气端上设有排气管;采样头位于检测盒外,电磁阀、粉尘浓度传感器、进气管位于检测盒内。本实用新型专利技术应用于粉尘监测领域,使得粉尘在线监测仪即便是长期处在粉尘监测环境中,也能有效地避免发生管路受堵和内部元器件污染腐蚀受损而不能稳定工作的问题。题。题。

【技术实现步骤摘要】
一种双泵防堵型多参粉尘在线监测仪


[0001]本技术涉及粉尘监测
,具体是一种双泵防堵型多参粉尘在线监测仪。

技术介绍

[0002]常规粉尘在线检测仪是一种基于光散射计数法和声音传感技术测量周围环境中颗粒物浓度和噪音程度的在线监测仪器,其主要用于测定环境空气中粉尘浓度,适用于建筑工地、工矿企业煤尘和其它粉尘的快速检测,实时了解区域内各个监测数据是否超标,将监测的数据实时采集传输、展示在现场LED屏、平台PC端或移动端,便于管理者远程实时监管现场环境数据并能及时做出决策调度其它设备加以抑尘或清扫。
[0003]现有常规粉尘在线监测仪,通常由一个采样泵、采样头、粉尘浓度传感器、电磁阀、箱体、电控系统及相应管路等组成。安装在箱体内的采样泵得电通过采样头从外界抽吸含粉尘的空气,经电磁阀进入粉尘浓度传感器进行分析检测,检测数据通过电控系统的显示屏显示或上传大气环境监测云平台。这种单泵结构的粉尘监测仪,管路系统无过滤装置,抽吸的含尘气体经粉尘浓度传感器检测后通过抽吸泵腔体出气口直接排出,时常堵塞管路,同时污染物粉尘残留在粉尘浓度传感器光敏器件表面而影响传感器二次测试时数据的准确性,造成传感器检测数据的失真与使用寿命下降,采样泵也因长时间承受含尘含杂粉尘气流的侵蚀、内部流道磨损或堵塞失效。另外,常规在对大气环境粉尘浓度监测的同时,往往需要同时监测气压、温度、湿度、噪音、风速、风向等多种大气质量参数,此时单功能的粉尘在线监测仪往往便显得力不从心。更有甚者,有的粉尘在线监测仪结构复杂、管路布置凌乱缺乏有效固定,箱体单层门结构气密性不强,长期处在粉尘监测环境中的监测仪,极易发生管路受堵和箱体内部元器件污染腐蚀受损而不能稳定工作。

技术实现思路

[0004]针对上述现有技术中的不足,本技术提供一种双泵防堵型多参粉尘在线监测仪,即便是粉尘在线监测仪长期处在粉尘监测环境中,也能有效地避免发生管路受堵和内部元器件污染腐蚀受损而不能稳定工作的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供一种双泵防堵型多参粉尘在线监测仪,包括检测盒、采样头、电磁阀、采样过滤器、采样泵、反吹过滤器、反吹泵与粉尘浓度传感器;
[0006]所述电磁阀上具有第一端口、第二端口与第三端口,所述第一端口与所述采样头通过管路连通,所述反吹过滤器的入口端设有进气管,所述反吹过滤器的出口端、所述反吹泵、所述第二端口依次通过管路连通;
[0007]所述第三端口、所述粉尘浓度传感器、所述采样过滤器、所述采样泵依次通过管路连通,所述采样泵的出气端上设有排气管;
[0008]所述采样头位于所述检测盒外,所述电磁阀、所述粉尘浓度传感器、所述进气管位于所述检测盒内,所述采样过滤器、所述采样泵、所述反吹过滤器、所述反吹泵位于所述检
测盒内或外。
[0009]在其中一个实施例,还包括箱体,所述检测盒、所述采样过滤器、所述采样泵、所述反吹过滤器、所述反吹泵均设在所述箱体内;
[0010]所述采样头通过第一穿板接头设在所述箱体的顶部,所述第一端口与所述采样头通过第一软管连通,所述第一软管的一端与所述第一端口连通,另一端穿过所述检测盒后与所述第一穿板接头连通;
[0011]所述箱体的底部设有第二穿板接头,所述排气管的一端与所述采样泵的出气端连通,另一端与所述第二穿板接头连通。
[0012]在其中一个实施例,所述箱体上具有双层门结构。
[0013]在其中一个实施例,所述检测盒包括底板与盒盖,所述底板固定连接在所述箱体内的侧壁上,所述盒盖可拆卸的扣接在所述底板上;
[0014]所述电磁阀、所述粉尘浓度传感器、所述采样泵、所述反吹过滤器、所述反吹泵均固定连接在所述底板上,所述采样过滤器固定连接在所述箱体内的侧壁上且位于所述检测盒的下方。
[0015]在其中一个实施例,所述箱体内的侧壁上还设有电源组件,所述电源组件位于所述检测盒的下方且与所述采样过滤器相邻的位置;
[0016]所述电源组件通过继电器、空气开关与所述电磁阀、所述采样泵、所述反吹泵、所述粉尘浓度传感器电连接。
[0017]在其中一个实施例,所述箱体内的侧壁上还设有过线槽。
[0018]在其中一个实施例,所述箱体的顶部还设有风速仪、风向仪与噪音传感器。
[0019]在其中一个实施例,所述箱体底部还设有若干传感器安装孔位,且所述传感器安装孔位上可拆卸地连接有防水接头。
[0020]在其中一个实施例,所述采样过滤器、所述反吹过滤器均为弹性海绵过滤器。
[0021]本技术提供的一种双泵防堵型多参粉尘在线监测仪,采用双泵防堵结构,一个采样泵专门负责采样周围环境含尘空气,一个反吹泵专门负责对采样管路上各元器件的反吹清理,且为更充分地及时定期可靠清理采样通气管路,两泵气路的切换由二位三通的电磁阀控制,两泵进气均设置弹性海绵过滤器专门吸收粉尘传感器检测完的含尘气流和反吹泵用气中固液杂质与油雾等,能够及时清理采样管路上受污染的各元器件污染物残留,大大提高了再次采样检测时数据的真实性与整个检测仪的使用寿命,使得粉尘在线监测仪即便是长期处在粉尘监测环境中,也能有效地避免发生管路受堵和内部元器件污染腐蚀受损而不能稳定工作的问题。
附图说明
[0022]为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
[0023]图1为本技术实施例中粉尘在线监测仪的轴测图;
[0024]图2为本技术实施例中粉尘在线监测仪的正视图;
[0025]图3为本技术实施例中粉尘在线监测仪的管路结构连接示意图;
[0026]图4为本技术实施例中固定支架的示意图。
[0027]附图标号:箱体1、外门框101、内门框102、外门2、内门3、转舌锁4、底板5、盒盖6、电磁阀7、粉尘浓度传感器8、采样泵9、反吹过滤器10、反吹泵11、采样过滤器12、采样头13、第一穿板接头14、橡胶垫15、第一软管16、进气管17、第二软管18、第三软管19、第四软管20、第五软管21、第六软管22、排气管23、第二穿板接头24、电源组件25、空气开关26、继电器27、连接导轨28、过线槽29、固定支架30、筒体31、筒体底板32、筒体安装板33、缺口34、风速仪35、风向仪36与噪音传感器37、温湿度大气压传感器38、防水接头39。
[0028]本技术目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
[0029]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种双泵防堵型多参粉尘在线监测仪,其特征在于,包括检测盒、采样头、电磁阀、采样过滤器、采样泵、反吹过滤器、反吹泵与粉尘浓度传感器;所述电磁阀上具有第一端口、第二端口与第三端口,所述第一端口与所述采样头通过管路连通,所述反吹过滤器的入口端设有进气管,所述反吹过滤器的出口端、所述反吹泵、所述第二端口依次通过管路连通;所述第三端口、所述粉尘浓度传感器、所述采样过滤器、所述采样泵依次通过管路连通,所述采样泵的出气端上设有排气管;所述采样头位于所述检测盒外,所述电磁阀、所述粉尘浓度传感器、所述进气管位于所述检测盒内,所述采样过滤器、所述采样泵、所述反吹过滤器、所述反吹泵位于所述检测盒内或外。2.根据权利要求1所述的双泵防堵型多参粉尘在线监测仪,其特征在于,还包括箱体,所述检测盒、所述采样过滤器、所述采样泵、所述反吹过滤器、所述反吹泵均设在所述箱体内;所述采样头通过第一穿板接头设在所述箱体的顶部,所述第一端口与所述采样头通过第一软管连通,所述第一软管的一端与所述第一端口连通,另一端穿过所述检测盒后与所述第一穿板接头连通;所述箱体的底部设有第二穿板接头,所述排气管的一端与所述采样泵的出气端连通,另一端与所述第二穿板接头连通。3.根据权利要求2所述的双泵防堵型多参粉尘在线监测仪,其特征在于,所述箱体上具...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈明刘黎明龚京忠向泽懋王振星杨刘思瑜
申请(专利权)人:湖南九九智能环保股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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