气体自动留样装置制造方法及图纸

技术编号:35671833 阅读:13 留言:0更新日期:2022-11-23 14:07
本专利属于气体监测技术领域。本专利提供一种气体自动留样装置,包括:自动采样控制模块、气体留样装置执行模块;所述自动采样控制模块与气体留样装置执行模块通过无线或有线方式连接并实现数据相互传输;所述气体留样装置执行模块包括:隔膜泵、电磁阀、气体采样桶;所述隔膜泵通过管路与气体采样桶相连;所述电磁阀位于管路上,控制管路的开关;所述气体采样桶包括:不锈钢桶、采样袋、桶盖;所述采样袋位于不锈钢桶内并通过桶盖开口与电磁阀和留样进气的管路相通;所述不锈钢桶在桶底开口通过管路与电磁阀和隔膜泵相通。本专利提供的气体自动留样装置可以在环境监测过程中实现远程留样,留样时间可控。留样时间可控。留样时间可控。

【技术实现步骤摘要】
气体自动留样装置


[0001]本专利属于气体监测


技术介绍

[0002]当突然发生环境污染事件时,环境监测应急人员需要赶赴现场才能进行样品采集,过程耗时较长,时效性较差,由于时差的原因大多无法反映真实的污染物排放或者泄露情况。由于气体在线监测仪器和实验室分析采用不同的方式进行采样,可能会导致采样的同步性和一致性较差。为了解决上述问题本专利提供了一种可以布置在重点监测区域的在线监测设备留样装置。
[0003]日益复杂的大气污染状况正在对传统的大气污染源监测方式提出挑战,当前实施的环境空气质量监测站的监测方式,监测站点数量有限、成本高昂。适用于高密度网格化布局的低成本、多参数集成的微型环境空气质量监测站已广泛布点。当突然发生环境污染事件时,环境监测应急人员需要赶赴现场进行样品采集,过程耗时较长,时效性较差,由于时差的原因大多无法反映真实的污染物排放或者泄露情况。
[0004]由于气体在线监测仪器和实验室分析采用不同的方式进行采样,可能会导致采样的同步性和一致性较差。目前两种分析手段一般都是独立进行的,因此采样口的位置并非相同,而污染物的浓度存在着空间分布上的差异,尤其对于大气等开放式环境而言,风速、风向、温湿度等多种因素导致污染物的浓度空间上的变化更为剧烈。

技术实现思路

[0005]有鉴于此,本专利提供一种气体自动留样装置,包括:自动采样控制模块、气体留样装置执行模块;所述自动采样控制模块与气体留样装置执行模块通过无线或有线方式连接并实现数据相互传输;所述气体留样装置执行模块包括:隔膜泵、电磁阀、气体采样桶;所述隔膜泵通过管路与气体采样桶相连;所述电磁阀位于管路上,控制管路的开关;所述气体采样桶包括:不锈钢桶、采样袋、桶盖;所述采样袋位于不锈钢桶内并通过桶盖开口与电磁阀和留样进气的管路相通;所述不锈钢桶在桶底开口通过管路与电磁阀和隔膜泵相通。
[0006]在本专利的一些具体实施方案中,所述的气体自动留样装置,还包括三通电磁阀;所述三通电磁阀设置在隔膜泵与电磁阀相连的管路上。
[0007]在本专利的一些具体实施方案中,所述的气体自动留样装置,还包括云平台控制系统和空气质量在线监测设备;所述空气质量在线监测设备与云平台控制系统通过有线或无线方式连接并实现数据相互传输;所述自动采样控制模块与云平台控制系统通过有线或无线方式连接并实现数据相互传输。
[0008]本专利还提供一种依据所述气体自动留样装置的留样方法,包括如下步骤:云平台控制系统实时接收空气质量在线监测设备上传的监测数据超过某一气体或几种气体设定值时,云平台控制系统向自动采样控制模块发送留样指令,气体留样装置执行模块执行留样功能。
[0009]本专利还提供了一种依据所述的气体自动留样装置的排气方法,包括如下步骤:云平台控制系统向自动采样控制模块发送排气指令,气体留样装置执行模块执行排气功能。
[0010]在本专利的一些具体实施方案中,所述气体留样装置执行模块执行排气功能是隔膜泵向不锈钢桶内充气,不锈钢桶内形成正压,采样袋内的气体通过管路及电磁阀排入大气,实现排气功能。
[0011]本专利提供的气体自动留样装置可以在环境监测过程中实现远程留样,留样时间可控。
附图说明
[0012]图1是气体自动留样装置系统图。
[0013]图2是气体气体留样装置执行模块气路图。
具体实施方式
[0014]在线监测技术是在被测设备处于运行的条件下,对设备的状况进行连续或定时的监测,通常是自动进行的。
[0015]采样是指从总体中抽取个体或样品的过程,也即对总体进行试验或观测的过程。分随机抽样和非随机抽样两种类型。前者指遵照随机化原则从总体中抽取样本的抽样方法,它不带任何主观性,包括简单随机抽样、系统抽样、整群抽样和分层抽样。后者是一种凭研究者的观点、经验或者有关知识来抽取样本的方法,带有明显主观色彩。
[0016]留样是企业按规定保存的、用于质量追溯或调查的物料、产品样品。
[0017]由于气体在线分析仪器和实验室分析采用不同的方式进行采样,可能会导致采样的同步性和一致性较差。
[0018]本申请提供一种能和在线监测设备联动的气体自动留样装置。当突然发生污染事件时不需要应急人员马上赶赴现场,只要在线监测设备监测到污染就可以启动与该设备联动的自动留样装置,完成留样。
[0019]本申请所述的气体自动留样装置,包括空气质量在线监测设备、云平台控制系统、自动采样控制模块、气体留样装置执行模块。
[0020]所述的空气质量在线监测设备、自动采用控制模块通过有线或无线方式和云平台控制系统连接并实现数据互传。
[0021]所述的自动采样控制模块与气体留样控制模块通过无线或有线方式连接并实现数据互传。
[0022]所述的气体留样控制模块与气体留样执行模块通过无线或有线方式连接并实现数据互传。
[0023]所述的气体留样执行模块包括气体采样桶、电磁阀、隔膜泵;所述气体采样桶包括不锈钢桶、采样袋、桶盖。所述采样袋位于不锈钢桶内并通过桶盖开口与电磁阀和留样进气的管路相通,所述不锈钢桶在桶底开口通过管路与电磁阀和隔膜泵相通,所述不锈钢桶内形成密闭空间。所述隔膜泵与电磁阀相连的管路中还设置有三通电磁阀。
[0024]所述的气体留样装置执行模块配置了3个气体采样桶,所述的气体采用桶能进行
远程控制,实现对各个气体采样桶的取样。要求可以手动下发指令;也可设定阈值,空气质量在线监测设备的数值超标时自动启动。下发时气体采用桶的筒号可分别设置、取样时间可调。所述气体留样装置执行模块的功能包含气体留样功能、气袋排气功能和气袋清洗功能。
[0025]所述的云平台控制系统与空气质量在线监测设备通过无线或有线方式连接并实现数据互传,其中,云平台控制系统实时接收空气质量在线监测设备上传的监测数据,当空气质量在线监测设备数据超过某一气体或几种气体设定值时,云平台控制系统向自动采样控制模块发送留样指令,气体留样装置执行模块执行留样功能。所述气体留样功能是指留样后推送通知,留样后向相关管理人员发送通知。留样12小时后再次向管理人员发送通知。现场人员更换气袋后,置零功能。置零功能系统默认已完成取样并且更换为新气袋,气袋内没有气体。所述气体留样装置执行模块接收云平台控制系统的指令(取样、排气、清洗等),并按需启动泵、电磁阀。执行完上位机下发的指令后,向上位机反馈状态。所述气体留样装置执行模块包含隔膜泵、电磁阀1

8、不锈钢桶1

3、采样袋。隔膜泵的流量不小于10L/min。电磁阀1、电磁阀2为两位三通电磁阀,接口1与接口2常闭,接口2与接口3常开。电磁阀3

8为两位两通电磁阀,常闭型。不锈钢桶1

3为密闭式桶。采样袋通过螺纹与不锈钢桶桶盖连接,采样袋通过接头、电磁阀、管路直接和大气相通。采样袋主体位于不锈钢桶内部。隔膜泵通过电磁阀、管路对不锈钢桶抽气,不锈钢桶内部形成负本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.气体自动留样装置,其特征在于,包括:自动采样控制模块、气体留样装置执行模块;所述自动采样控制模块与气体留样装置执行模块通过无线或有线方式连接并实现数据相互传输;所述气体留样装置执行模块包括:隔膜泵、电磁阀、气体采样桶;所述隔膜泵通过管路与气体采样桶相连;所述电磁阀位于管路上,控制管路的开关;所述气体采样桶包括:不锈钢桶、采样袋、桶盖;所述采样袋位于不锈钢桶内并通过桶盖开口与电磁阀和留样进气的管路相通;所述不锈钢桶在桶底开口通过管路与电磁阀和隔膜泵相通。2.依据权利要求1所述的气体自动留样装置,其特征在于,还包括三通电磁阀;所述三通电磁阀设置在隔膜泵与电磁阀相连的管路上。3.依据权利要求1所述的气体自动留样装置,其特征在于,还包括云平台控制系统和空气质量在线监测设备;所述空气质量在线监测设备与云平台控制系统...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘建坡龚晋晋李永帅刘娜党亚婷韩汐高旭
申请(专利权)人:北京雪迪龙科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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