一种大气环境质量检测的样品采集机构制造技术

技术编号:35707753 阅读:17 留言:0更新日期:2022-11-23 15:05
本实用新型专利技术公开了一种大气环境质量检测的样品采集机构,包括采样桶、观察窗、盖板、拉环、出水柱、密封帽、连接板、密封盘、进气柱、螺纹柱、蝴蝶螺帽、隔板、导气管、吸气头、调节套筒。本实用新型专利技术的有益效果是:采样桶的内部空腔中设置有隔板,盖板的底部竖直焊接固定有连接板,连接板的底部水平焊接固定有密封盘,密封盘与隔板密封对接,通过密封盘使采样桶的内部处于完全密封的状态,进而使采样桶内部液体排出时能够产生足够的负压将气体吸入装置内部,采样桶的顶部边缘处转动连接有螺纹柱,盖板的边缘处设置有弧形槽口,螺纹柱卡放在弧形槽口内,并在螺纹柱上旋拧连接有蝴蝶螺帽,使工作人员能够将盖板与采样桶快速连接固定以及拆分。及拆分。及拆分。

【技术实现步骤摘要】
一种大气环境质量检测的样品采集机构


[0001]本技术涉及一种样品采集机构,具体为一种大气环境质量检测的样品采集机构,属于大气环境质量检测用相关装置


技术介绍

[0002]大气环境监测是对大气环境中污染物的浓度,观察、分析其变化和对环境影响的测定过程,大气污染监测是测定大气中污染物的种类及其浓度,观察其时空分布和变化规律,所监测的分子状污染物主要有硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、卤代烃、碳氢化合物等;颗粒状污染物主要有降尘、总悬浮微粒、飘尘及酸沉降,大气质量监测是对某地区大气中的主要污染物进行布点采样、分析,由于大气环境的质量检测环节是判定生态环境质量的关键一环,因此,则需要一种大气环境质量检测的样品采集机构。
[0003]然而现有的样品采集机构大多存在各种问题:
[0004]1)现有的样品采集机构虽然也通过排水的方式产生负压将大气吸入装置内部,但是装置的内部与外接环境之间仅仅通过盖板一层密封措施进行密封,而在盖板与装置之间连接不牢时,其二者之间可能存在一定的缝隙,进而导致排水无法产生负压将气体吸入装置内部,影响检测结果;
[0005]2)现有的样品采集机构的盖板与主体结构之间大多采用夹具夹紧的方式进行连接锁定,此种固定方法操作繁琐影响工作效率。

技术实现思路

[0006]本技术的目的就在于为了解决问题而提供一种大气环境质量检测的样品采集机构。
[0007]本技术通过以下技术方案来实现上述目的:一种大气环境质量检测的样品采集机构,包括:
[0008]气体储存机构,其包括采样桶、盖板,圆柱形结构且其内部设置有圆柱形空腔的所述采样桶构成该大气环境质量检测的样品采集机构的主体结构,用于隔离密封的圆盘形结构的所述盖板连接固定在采样桶的顶端;
[0009]气体采集机构,其包括导气管、吸气头,所述气体采集机构连接在气体储存机构的顶端中心处,用于导气的所述导气管的一端连接固定在盖板的顶端中心处,用于吸气的所述吸气头连接固定在导气管的另一端。
[0010]作为本技术再进一步的方案:所述采样桶的两侧呈对称式固定有拉环,并在其表面贯穿设置有矩形结构的观察窗,观察窗上密封胶结有防护玻璃,并在防护玻璃上设置有刻度线。
[0011]作为本技术再进一步的方案:所述采样桶的内部空腔中设置有隔板,盖板的底部竖直焊接固定有连接板,连接板的底部水平焊接固定有密封盘,密封盘与隔板密封对接。
[0012]作为本技术再进一步的方案:所述采样桶的顶部边缘处转动连接有螺纹柱,盖板的边缘处设置有弧形槽口,螺纹柱卡放在弧形槽口内,并在螺纹柱上旋拧连接有蝴蝶螺帽。
[0013]作为本技术再进一步的方案:所述盖板的中心处竖直固定有进气柱,进气柱的底部设置有圆管,圆管贯穿至密封盘底部,采样桶的侧壁底部水平设置有出水柱,出水柱上密封旋拧连接有密封帽,且导气管的一端设置有对接头,导气管通过对接头与进气柱呈可拆卸式连接。
[0014]作为本技术再进一步的方案:所述导气管上竖直设置有调节套筒,调节套筒的直径大于导气管,并在调节套筒的内部通过复位弹簧呈可上下伸缩式弹性连接有调节压杆,调节压杆上水平贯穿设置有通孔,通孔的直径与导气管的内部空腔相同。
[0015]作为本技术再进一步的方案:所述吸气头的一端设置有圆台状结构的连接头,连接头的内部设置有一层滤网。
[0016]本技术的有益效果是:
[0017]1)采样桶的两侧呈对称式固定有拉环,并在其表面贯穿设置有矩形结构的观察窗,观察窗上密封胶结有防护玻璃,并在防护玻璃上设置有刻度线,使工作人员能够通过观察窗对气体的采集量进行直观的观察;
[0018]2)采样桶的内部空腔中设置有隔板,盖板的底部竖直焊接固定有连接板,连接板的底部水平焊接固定有密封盘,密封盘与隔板密封对接,通过密封盘使采样桶的内部处于完全密封的状态,进而使采样桶内部液体排出时能够产生足够的负压将气体吸入装置内部;
[0019]3)采样桶的顶部边缘处转动连接有螺纹柱,盖板的边缘处设置有弧形槽口,螺纹柱卡放在弧形槽口内,并在螺纹柱上旋拧连接有蝴蝶螺帽,使工作人员能够将盖板与采样桶快速连接固定以及拆分;
[0020]4)盖板的中心处竖直固定有进气柱,进气柱的底部设置有圆管,圆管贯穿至密封盘底部,采样桶的侧壁底部水平设置有出水柱,出水柱上密封旋拧连接有密封帽,且导气管的一端设置有对接头,导气管通过对接头与进气柱呈可拆卸式连接,使工作人员能够将导气管以及密封帽快速与进气柱、出水柱连接锁定;
[0021]5)导气管上竖直设置有调节套筒,调节套筒的直径大于导气管,并在调节套筒的内部通过复位弹簧呈可上下伸缩式弹性连接有调节压杆,调节压杆上水平贯穿设置有通孔,通孔的直径与导气管的内部空腔相同,使工作人员能够通过按压调节压杆快速控制导气管的内部空腔的贯通与闭合;
[0022]6)吸气头的一端设置有圆台状结构的连接头,连接头的内部设置有一层滤网,通过滤网将空气中的杂质过滤,避免杂质被吸入采样桶内部。
附图说明
[0023]图1为本技术整体结构示意图;
[0024]图2为本技术盖板拆分结构示意图;
[0025]图3为本技术导气管整体结构示意图;
[0026]图4为本技术调节套筒剖面结构示意图。
[0027]图中:1、采样桶,2、观察窗,3、盖板,4、拉环,5、出水柱,6、密封帽,7、连接板,8、密封盘,9、进气柱,10、螺纹柱,11、蝴蝶螺帽,12、隔板,13、导气管,14、吸气头,15、调节套筒,16、调节压杆,17、复位弹簧。
具体实施方式
[0028]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有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0029]实施例一
[0030]请参阅图1~4,一种大气环境质量检测的样品采集机构,包括:
[0031]气体储存机构,其包括采样桶1、盖板3,圆柱形结构且其内部设置有圆柱形空腔的所述采样桶1构成该大气环境质量检测的样品采集机构的主体结构,用于隔离密封的圆盘形结构的所述盖板3连接固定在采样桶1的顶端;
[0032]气体采集机构,其包括导气管13、吸气头14,所述气体采集机构连接在气体储存机构的顶端中心处,用于导气的所述导气管13的一端连接固定在盖板3的顶端中心处,用于吸气的所述吸气头14连接固定在导气管13的另一端。
[0033]在本技术实施例中,所述采样桶1的两侧呈对称式固定有拉环4,并在其表面贯穿设置有矩形结构的观察窗2,观察窗2上密封胶结有防护玻璃,并在防护玻璃上设置有刻度线,使工作人员能够通过观察窗2对气体的采集量进行直观的观察。
[003本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种大气环境质量检测的样品采集机构,其特征在于,包括:气体储存机构,其包括采样桶(1)、盖板(3),圆柱形结构且其内部设置有圆柱形空腔的所述采样桶(1)构成该大气环境质量检测的样品采集机构的主体结构,用于隔离密封的圆盘形结构的所述盖板(3)连接固定在采样桶(1)的顶端;气体采集机构,其包括导气管(13)、吸气头(14),所述气体采集机构连接在气体储存机构的顶端中心处,用于导气的所述导气管(13)的一端连接固定在盖板(3)的顶端中心处,用于吸气的所述吸气头(14)连接固定在导气管(13)的另一端。2.根据权利要求1所述的一种大气环境质量检测的样品采集机构,其特征在于:所述采样桶(1)的两侧呈对称式固定有拉环(4),并在其表面贯穿设置有矩形结构的观察窗(2),观察窗(2)上密封胶结有防护玻璃,并在防护玻璃上设置有刻度线。3.根据权利要求1所述的一种大气环境质量检测的样品采集机构,其特征在于:所述采样桶(1)的内部空腔中设置有隔板(12),盖板(3)的底部竖直焊接固定有连接板(7),连接板(7)的底部水平焊接固定有密封盘(8),密封盘(8)与隔板(12)密封对接。4.根据权利要求1所述的一种大气环境质量检测的样品采集机...

【专利技术属性】
技术研发人员:游宇刘俊均王丹冯玉英
申请(专利权)人:四川林宇海环保科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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