一种大气监测空气颗粒物采集设备制造技术

技术编号:37496810 阅读:22 留言:0更新日期:2023-05-07 09:34
本发明专利技术公开一种大气监测空气颗粒物采集设备,包括收集机构,收集机构包括收集桶,收集桶出气端固接有支撑板,支撑板中央贯穿固接有气泵,收集桶内固接有收集组件,收集组件包括与收集桶可拆卸连接的采样膜;采样膜下方设置有压力传感器;收集桶远离进气端可拆卸连接有过滤组件;支撑机构,支撑组件顶部与收集桶底部固接;加热机构,加热组件包裹在收集桶外侧。本发明专利技术将采样膜与压力传感器垂直设置,避免了风压对称重的影响,使称量数据更加准确;同时采用电磁铁吸附与采样膜固接的铁圈,使收集大气中颗粒物时,采样膜与挡网间保持不漏气,使得穿过采样膜的空气体积的计算更加准确,且免去人工称量的麻烦,效率更高。效率更高。效率更高。

【技术实现步骤摘要】
一种大气监测空气颗粒物采集设备


[0001]本专利技术涉及大气颗粒物采集
,特别是涉及一种大气监测空气颗粒物采集设备。

技术介绍

[0002]随着环境污染的加重以及人们对环境质量和大气质量关注度的日益提升,大气质量的检测变得越来越重要,大气检测不仅能提供各种污染程度指标,更重要的是提示人们污染的来源以及如何加强污染源的控制与环境的保护,大气采样包括有害气体采样和颗粒物采样,颗粒物采样时使一定体积的空气通过采样膜,悬浮于空气中的颗粒物被阻留在采样膜上,根据滤膜增加的质量与通过滤膜的空气体积,确定空气中总悬浮颗粒物的质量浓度,并可用于测定颗粒物中的金属、无机盐以及有机污染物等组分。而现有技术大多对于滤膜质量的测量都是人工将滤膜取下再拿回实验室进行测量,此种方式难以做到及时的取样测量,而在采样停止后到人工取下采样膜的时间里,滤膜暴露在空气中也会少量地收集空气中的颗粒物,使实验数据产生误差;而且为了对空气质量进行监测,一般在一个城市设立若干个空气监测点,如果每个空气监测点都要人工进行取回,则需要工作人员去做比较繁琐的工作,加重了工作人员的工作负担。现有技术中也有采集后及时称重的设备,但其称重时,其称重方向与其风的流动方向一致,风对颗粒物收集装置产生一定的压力,致使其称重不准确,导致可对大气中的颗粒物含量监测数据不准确。
[0003]为此,提出一种大气监测空气颗粒物采集设备。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的是提供一种大气监测空气颗粒物采集设备,旨在解决或改善上述技术问题中的至少之一。<br/>[0005]为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案:本专利技术提供一种大气监测空气颗粒物采集设备,包括:
[0006]收集机构,所述收集机构包括收集桶,所述收集桶出气端固接有支撑板,所述支撑板中央贯穿固接有气泵,所述收集桶内固接有收集组件,所述收集组件包括与所述收集桶可拆卸连接的采样膜;所述采样膜下方设置有压力传感器;所述收集桶远离进气端可拆卸连接有过滤组件;
[0007]支撑机构,所述支撑组件顶部与所述收集桶底部固接;
[0008]加热机构,所述加热组件包裹在所述收集桶外侧。
[0009]优选的,所述收集组件包括与所述收集桶内壁固接的挡网,所述挡网靠近所述气泵的一侧边沿固接有若干电磁铁,所述挡网远离所述气泵的一侧抵接有限位筒,所述限位筒靠近所述挡网的一端内部突出有限位环,所述采样膜放置于所述限位环与所述挡网之间,所述采样膜外圈固接有一圈铁环,所述铁环与所述电磁铁磁吸连接;所述限位筒底部固接有压力传感器,所述压力传感器与所述采样膜相对设置。
[0010]优选的,所述挡网包括外圈的不锈钢圈,所述不锈钢圈内嵌设固接有透气网;所述电磁铁固接在所述不锈钢圈上,所述透气网的直径大于所述采样膜的直径。
[0011]优选的,所述限位筒外壁与所述收集桶内壁滑动连接,且所述限位筒长度可调。
[0012]优选的,所述支撑机构包括与所述收集桶底部连接的升降杆,所述升降杆外套设有升降筒,所述升降筒底部固接有底板;所述升降杆上贯穿开设有若干定位孔,所述升降筒端部贯穿开设有与所述定位孔相匹配的固定孔,所述固定孔与所述定位孔通过固定螺栓固定连接。
[0013]优选的,所述升降筒外侧固接有若干辅助支杆,所述辅助支杆底端转动连接有支脚,所述支脚底部平齐,所述支脚靠近所述底板一侧固接有地钉。
[0014]优选的,所述加热机构包括缠绕在所述收集桶外侧的电阻丝,所述电阻丝外侧包裹有保温层,所述保温层外侧缠绕捆绑有扎带。优选的,所述过滤组件包括外壳,所述外壳与所述收集桶螺纹密封连接,所述外壳与限位筒抵接,所述外壳内部固接有过滤网。
[0015]本专利技术公开了以下技术效果:在开始进行收集前需要记录压力传感器的初始数据,即未吸收颗粒物时采样膜的质量。而后启动气泵开始进行收集,气泵将外界空气泵入收集桶内,外界空气经过滤组件过滤掉大的杂质,如树叶、飞虫、砂石等,然后进入收集桶内,被采样膜收集,一段时间后关闭气泵,停止收集,然后记录压力传感器的数据,得到吸附颗粒物后采样膜的质量,与初始质量相减得到采样膜增加的质量,再通过时间和气泵功率得到通过采样膜的空气体积,最终确定空气中总悬浮颗粒物的质量浓度,为公众提供空气质量参考数据。支撑机构将收集机构撑起,加热机构可在空气湿度较大时对收集桶进行加热,蒸发采样膜中所含水分,避免水分的重量影响最终数据。本专利技术将采样膜与压力传感器垂直设置,避免了风压对称重的影响,使称量数据更加准确;通过加热机构对收集桶进行加热蒸发收集桶中水分,避免采样膜中水分的重量对称重的影响;同时采用电磁铁吸附与采样膜固接的铁圈,使气泵启动收集大气中颗粒物时,采样膜与挡网间保持密封不漏气,使得穿过采样膜的空气体积的计算更加准确。本申请计量结果准确,且免去人工称量的麻烦,效率更高。
附图说明
[0016]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例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专利技术的一些实施例,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获得其他的附图。
[0017]图1为本专利技术大气监测空气颗粒物采集设备的外观示意图;
[0018]图2为本专利技术大气监测空气颗粒物采集设备的结构示意图;
[0019]图3为本专利技术中收集机构的结构示意图;
[0020]图4为图3中A的放大图;
[0021]图5为实施例2中收集机构的结构示意图;
[0022]其中,1、收集桶;2、支撑板;3、气泵;4、挡网;5、电磁铁;6、限位筒;7、限位环;8、采样膜;9、铁环;10、压力传感器;11、升降杆;12、升降筒;13、底板;14、定位孔;16、固定螺栓;17、辅助支杆;18、支脚;19、地钉;20、电阻丝;21、保温层;22、扎带;23、外壳;24、过滤网;41、
不锈钢圈;42、透气网;401、第二挡网;501、第二电磁铁;601、第二限位筒;701、第二限位环;801、第二采样膜。
具体实施方式
[0023]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,所描述的实施例仅仅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,都属于本专利技术保护的范围。
[0024]为使本专利技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本专利技术作进一步详细的说明。
[0025]实施例1
[0026]参照图1

4所示,本实施例提供一种大气监测空气颗粒物采集设备,包括:
[0027]收集机构,收集机构包括收集桶1,收集桶1出气端固接有支撑板2,支撑板2中央贯穿固接有气泵3,收集桶1内固接有收集组件,收集组件包括与收集桶1可拆卸连接的采样膜8;采样膜8下方设置有压力传感器10;收集桶1远离进气端可拆卸本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种大气监测空气颗粒物采集设备,其特征在于,包括:收集机构,所述收集机构包括收集桶(1),所述收集桶(1)出气端固接有支撑板(2),所述支撑板(2)中央贯穿固接有气泵(3),所述收集桶(1)内固接有收集组件,所述收集组件包括与所述收集桶(1)可拆卸连接的采样膜(8);所述采样膜(8)下方设置有压力传感器(10);所述收集桶(1)远离进气端可拆卸连接有过滤组件;支撑机构,所述支撑组件顶部与所述收集桶(1)底部固接;加热机构,所述加热组件包裹在所述收集桶(1)外侧。2.根据权利要求1所述的大气监测空气颗粒物采集设备,其特征在于:所述收集组件包括与所述收集桶(1)内壁固接的挡网(4),所述挡网(4)靠近所述气泵(3)的一侧边沿固接有若干电磁铁(5),所述挡网(4)远离所述气泵(3)的一侧抵接有限位筒(6),所述限位筒(6)靠近所述挡网(4)的一端内部突出有限位环(7),所述采样膜(8)放置于所述限位环(7)与所述挡网(4)之间,所述采样膜(8)外圈固接有一圈铁环(9),所述铁环(9)与所述电磁铁(5)磁吸连接;所述限位筒(6)底部固接有压力传感器(10),所述压力传感器(10)与所述采样膜(8)相对设置。3.根据权利要求2所述的大气监测空气颗粒物采集设备,其特征在于:所述挡网(4)包括外圈的不锈钢圈(41),所述不锈钢圈(41)内嵌设固接有透气网(42);所述电磁铁(5)固接在所述不锈钢圈(41)上,所述透气网(42)的直径大...

【专利技术属性】
技术研发人员:谷玲霄王宇吴喜芳李长春
申请(专利权)人:河南理工大学
类型:发明
国别省市:

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