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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及空气采样技术,具体涉及一种多切割器环境空气颗粒物采样转换装置。
技术介绍
1、目前,环境监测领域中广泛使用的颗粒物采样器,分为总悬浮颗粒物采样器和可吸入颗粒物采样器两大类。总悬浮颗粒物,即总悬浮微粒,简称tsp,它是指空气功为学当量直径在100μm以下的颗粒物:可吸入颗粒物,简称ip或pmio它是指空气动力学当量直径小于10μm的颗粒物,该颗粒物可随呼吸进入上、下呼吸道,故称可吸入颗粒物。近几年来,由于生态环境遭到不同程度的破坏,我国北方地区经常出现沙尘暴天气、扬沙天气、浮尘天气,危害越来越大,引起了国家的高度重视,对上述天气空气中的颗粒物含量的监测已经刻不容缓。
2、现有的设备在对气体进行采集时,由于过滤膜长时间的对气体进行过滤,使得过滤膜的过滤效果大大降低,从而需要更换新的过滤膜再次进行使用,但是滤膜的更换十分不便,频繁的更换过滤膜不仅会增加工资人员的劳动强度,而且增加所需的成本,同时对采集样品不同步(时间及频次)等因素,会影响采集时颗粒物的质量,从而影响到检测的结果,进而使得所采集到的颗粒物经检测后,无法达到预计检测效果,与相关标准背道而驰,从而急需开发了一种多切割器环境空气颗粒物采样转换装置。
技术实现思路
1、本专利技术的目的是提供一种多切割器环境空气颗粒物采样转换装置,以解决现有技术中的上述不足之处。
2、为了实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种多切割器环境空气颗粒物采样转换装置,包括上盘与下盘,所述上盘的下端固定安装有联
3、所述上盘的上端开设有多组通孔,且多组所述通孔均匀分布于所述上盘的上端,所述上盘上端的中间位置设置有驱动件,所述驱动件的输出端与所述上盘固定连接;
4、所述下盘的上端开设有与所述通孔相对应的孔洞;
5、所述通孔的内壁设置有颗粒物切割器,所述上盘的下端与所述下盘的上端滑动连接。
6、作为本专利技术的进一步优化方案,所述通孔的一侧设置有限位器,所述孔洞的一侧设置有与所述限位器相对应的感应器。
7、作为本专利技术的进一步优化方案,所述下盘的上端设置有轴承,且所述轴承的上端与所述驱动件延伸至所述上盘另一侧的输出端转动连接。
8、作为本专利技术的进一步优化方案,所述下盘的下端固定安装有连接件。
9、作为本专利技术的进一步优化方案,所述上盘与所述下盘的直径为300mm。
10、作为本专利技术的进一步优化方案,所述通孔与所述孔洞均为螺纹孔,尺寸为m20x1.5。
11、与现有技术相比,本专利技术提供的一种多切割器环境空气颗粒物采样转换装置,通过通孔与孔洞重合时,上盘开孔安装颗粒物切割器,下盘开孔与仪器主机连接固定,从而完成对大气中颗粒物进行捕集采样,当采集完成一个后,启动驱动件带动上盘上的通孔转动到下一个空位,再次进行采集操作;通过4g无线远程控制装置,对仪器主机及该装置电器原件进行系统控制,在环境监测人员进行现场采样时,避免参照点与监控点采样不同步,确保采样同步,大大降低更换滤膜频次,节约人力物力,减少使采样不同步对监测结果影响,极大满足大气污染物无组织排放监测技术导则及环境空气相关质量标准。
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1.一种多切割器环境空气颗粒物采样转换装置,其特征在于,包括上盘(1)与下盘(2),所述上盘(1)的下端固定安装有联轴器(3),同时所述联轴器(3)的下端与所述下盘(2)的上端转动连接;
2.根据权利要求1所述的一种多切割器环境空气颗粒物采样转换装置,其特征在于,所述通孔(11)的一侧设置有限位器(13),所述孔洞(21)的一侧设置有与所述限位器(13)相对应的感应器(22)。
3.根据权利要求1所述的一种多切割器环境空气颗粒物采样转换装置,其特征在于,所述下盘(2)的上端设置有轴承(23),且所述轴承(23)的上端与所述驱动件(12)延伸至所述上盘(1)另一侧的输出端转动连接。
4.根据权利要求1所述的一种多切割器环境空气颗粒物采样转换装置,其特征在于,所述下盘(2)的下端固定安装有连接件(24)。
5.根据权利要求1所述的一种多切割器环境空气颗粒物采样转换装置,其特征在于,所述上盘(1)与所述下盘(2)的直径为300mm。
6.根据权利要求1所述的一种多切割器环境空气颗粒物采样转换装置,其特征在于,所述通孔(11)与
...【技术特征摘要】
1.一种多切割器环境空气颗粒物采样转换装置,其特征在于,包括上盘(1)与下盘(2),所述上盘(1)的下端固定安装有联轴器(3),同时所述联轴器(3)的下端与所述下盘(2)的上端转动连接;
2.根据权利要求1所述的一种多切割器环境空气颗粒物采样转换装置,其特征在于,所述通孔(11)的一侧设置有限位器(13),所述孔洞(21)的一侧设置有与所述限位器(13)相对应的感应器(22)。
3.根据权利要求1所述的一种多切割器环境空气颗粒物采样转换装置,其特征在于,所述下盘(2)的上端设置有轴承(23),...
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