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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及二氧化碳测量,尤其涉及一种闭路式激光二氧化碳测量装置。
技术介绍
1、海气界面通量是描述大气边界层和海洋上表层相互作用的重要参数。海气界面二氧化碳通量的相关研究,对了解全球碳循环具有十分重要的意义。目前二氧化碳通量测量主要是采用涡动协方差法,它利用快速响应的二氧化碳传感器来测量二氧化碳通量。二氧化碳通量分析仪一般为开路式,开路式测量可以即时响应气体浓度的变化,但在使用过程中也存在一些问题。比如:开路式二氧化碳分析仪的光学窗口不耐污染,每隔一段时间就需要人工擦拭光学窗口,给海上浮动平台使用带来了困难。同时,开路式气体分析仪在雨雪天气时,光学窗口由于雨雪覆盖等原因,光透过率会急剧下降,使得气体分析仪无法正常工作,会造成测量数据的不连续。
2、公告号cn214952989u的专利文件中公开了一种闭路式激光二氧化碳测量装置,公开了包括:发射端、接收端及吸收气室,发射端内设发射端电路,接收端设接收端电路,吸收气室包括上盖和下盖,下盖通过螺栓与发射端和接收端连接,上盖通过螺栓与下盖连接,上盖内壁设有温度传感器和第一压力传感器,上盖两端分别设有进气口和出气口,进气口与进气管路连通,进气管路包括旋风除尘机构及进气管,旋风除尘机构包括进气端、出气端及储灰室,出气端与进气管一端连接,进气管另一端通过快速气动插头与进气口连接,进气口处设第二压力传感器,出气口与出气管路连通。本技术环境适应性强,免维护时间长,检测精度高,结构简单,实用性强。
3、但是上述专利文件在使用过程中,不便于对外界空气进行均匀采集检测,且不便
技术实现思路
1、本专利技术的目的是为了解决现有技术中存在测量装置在使用过程中,不便于对外界空气进行均匀采集检测,且不便于对空气进行干燥处理,进而导致反射镜容易产生水汽,影响测量结果的缺点,而提出的一种闭路式激光二氧化碳测量装置。
2、为了实现上述目的,本专利技术采用了如下技术方案:
3、一种闭路式激光二氧化碳测量装置,包括底座,所述底座的顶部开设有旋转槽,旋转槽内转动安装有旋转柱,旋转柱的顶部固定连接有装置本体,装置本体的顶部固定安装有支板和干燥筒,干燥筒内设置有干燥机构,装置本体上连接有气泵,支板上转动安装有进气管,进气管的一端与干燥筒连通,干燥筒的底部开设有通气孔,通气孔与装置本体连通,进气管的另一端连接有旋风除尘机构,装置本体内开设有第二空槽,干燥筒内固定安装有固定柱和固定块,旋转槽的内壁开设有第一环形槽,第一环形槽内滑动安装有对称的两个导向块,两个导向块的外侧均与旋转柱的外侧固定连接。
4、优选的,所述底座的顶部开设有第二环形槽,第二环形槽的内壁固定安装有齿圈,第二空槽的底部内壁开设有第二通孔,第二通孔内转动安装有第一转轴,第一转轴的一端固定安装有齿轮,齿轮与齿圈啮合。
5、优选的,所述干燥机构包括密封盖,密封盖固定安装在干燥筒的顶部,密封盖的底部固定安装有连接杆,连接杆的外侧固定套设有轴承,轴承的外侧连接有网盒,网盒内放置有干燥剂,网盒的底部固定连接有环形硅胶层。
6、优选的,所述第二转轴的外侧固定安装有第一链轮和第三链轮,进气管的外侧与第三转轴的另一端分别固定安装有第二链轮和第四链轮,第一链轮与第二链轮上啮合有同一个第一链条,第三链轮与第四链轮上啮合有同一个第二链条。
7、优选的,所述干燥筒内滑动安装有滑杆,滑杆的底部固定连接堵块,堵块滑动安装在通气孔内,偏心轮与滑杆相配合。
8、优选的,所述滑杆上开设有导向孔,导向孔内滑动安装导杆,导杆的两端分别与干燥筒的底部内壁和固定块的外侧固定连接,导杆的外侧套设有弹簧,弹簧的两端分别与滑杆的外侧和固定块的外侧固定连接。
9、优选的,所述网盒的底部固定安装有矩形块,矩形块的底部开设有矩形槽,第三空槽的顶部内壁开设有第五通孔,第五通孔内转动安装有矩形杆,矩形杆的外侧与矩形槽的内壁滑动连接,矩形杆的一端固定安装有第四伞齿轮,第四伞齿轮与第三伞齿轮啮合。
10、优选的,所述支板与干燥筒的外侧均开设有第四通孔,第四通孔与第三空槽相通,两个第四通孔内转动安装有同一个第三转轴,第三转轴的外侧和一端分别固定安装有第三伞齿轮和偏心轮。
11、优选的,所述第二空槽的一侧内壁开设有第三通孔,第三通孔内转动安装有第二转轴,第二转轴的一端与第一转轴的另一端分别固定安装有第二伞齿轮和第一伞齿轮,第二伞齿轮和第一伞齿轮啮合。
12、优选的,所述底座内开设有第一空槽,第一空槽的底部内壁固定安装有正反转电机,第一空槽的顶部内壁开设有第一通孔,第一通孔与旋转槽相通,正反转电机的输出轴与旋转柱的底部固定连接。
13、本专利技术中,所述一种闭路式激光二氧化碳测量装置的有益效果:
14、1、本方案当开启正反转电机时,正反转电机带动旋转柱转动,旋转柱带动装置本体旋转,装置本体带动进气管做圆周运动,进而通过进气管可以对外界空气进行均匀采集,保证测量的准确性。
15、2、本方案当装置本体旋转时,齿轮带动齿圈上滚动,第一伞齿轮带动第二伞齿轮转动,第二伞齿轮带动第二转轴转动,第一链轮通过链条带动第二链轮转动,第二链轮带动进气管转动,进而可以增大采集范围,保证测量效果。
16、3、本方案当第二转轴转动时,第三链轮通过第二链条带动第四链轮转动,第三转轴带动第三伞齿轮转动,第三伞齿轮带动第四伞齿轮转动,矩形杆带动矩形块和网盒旋转,进而可以使空气与网盒内的干燥剂充分接触干燥,避免反射镜产生水汽,保证测量结果的准确性。
17、本专利技术能够在使用过程中,便于对外界空气进行均匀采集检测,且便于对空气进行干燥处理,进而可以避免反射镜产生水汽,保证测量结果的准确性,结构简单,使用方便。
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1.一种闭路式激光二氧化碳测量装置,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)的顶部开设有旋转槽,旋转槽内转动安装有旋转柱(2),旋转柱(2)的顶部固定连接有装置本体(3),装置本体(3)的顶部固定安装有支板(7)和干燥筒(8),干燥筒(8)内设置有干燥机构,装置本体(3)上连接有气泵(9),支板(7)上转动安装有进气管(10),进气管(10)的一端与干燥筒(8)连通,干燥筒(8)的底部开设有通气孔,通气孔与装置本体(3)连通,进气管(10)的另一端连接有旋风除尘机构,装置本体(3)内开设有第二空槽(11),干燥筒(8)内固定安装有固定柱(35)和固定块(37),旋转槽的内壁开设有第一环形槽,第一环形槽内滑动安装有对称的两个导向块(6),两个导向块(6)的外侧均与旋转柱(2)的外侧固定连接。
2.根据权利要求1所述的一种闭路式激光二氧化碳测量装置,其特征在于,所述底座(1)内开设有第一空槽(4),第一空槽(4)的底部内壁固定安装有正反转电机(5),第一空槽(4)的顶部内壁开设有第一通孔,第一通孔与旋转槽相通,正反转电机(5)的输出轴与旋转柱(2)的底部固定连接。
>3.根据权利要求2所述的一种闭路式激光二氧化碳测量装置,其特征在于,所述底座(1)的顶部开设有第二环形槽,第二环形槽的内壁固定安装有齿圈(13),第二空槽(11)的底部内壁开设有第二通孔,第二通孔内转动安装有第一转轴(14),第一转轴(14)的一端固定安装有齿轮(15),齿轮(15)与齿圈(13)啮合。
4.根据权利要求3所述的一种闭路式激光二氧化碳测量装置,其特征在于,所述第二空槽(11)的一侧内壁开设有第三通孔,第三通孔内转动安装有第二转轴(18),第二转轴(18)的一端与第一转轴(14)的另一端分别固定安装有第二伞齿轮(17)和第一伞齿轮(16),第二伞齿轮(17)和第一伞齿轮(16)啮合。
5.根据权利要求4所述的一种闭路式激光二氧化碳测量装置,其特征在于,所述干燥机构包括密封盖(25),密封盖(25)固定安装在干燥筒(8)的顶部,密封盖(25)的底部固定安装有连接杆(26),连接杆(26)的外侧固定套设有轴承(27),轴承(27)的外侧连接有网盒(28),网盒(28)内放置有干燥剂,网盒(28)的底部固定连接有环形硅胶层(29)。
6.根据权利要求5所述的一种闭路式激光二氧化碳测量装置,其特征在于,所述支板(7)与干燥筒(8)的外侧均开设有第四通孔,第四通孔与第三空槽(12)相通,两个第四通孔内转动安装有同一个第三转轴(32),第三转轴(32)的外侧和一端分别固定安装有第三伞齿轮(33)和偏心轮(36)。
7.根据权利要求6所述的一种闭路式激光二氧化碳测量装置,其特征在于,所述第二转轴(18)的外侧固定安装有第一链轮(19)和第三链轮(22),进气管(10)的外侧与第三转轴(32)的另一端分别固定安装有第二链轮(21)和第四链轮(24),第一链轮(19)与第二链轮(21)上啮合有同一个第一链条(20),第三链轮(22)与第四链轮(24)上啮合有同一个第二链条(23)。
8.根据权利要求7所述的一种闭路式激光二氧化碳测量装置,其特征在于,所述网盒(28)的底部固定安装有矩形块(30),矩形块(30)的底部开设有矩形槽,第三空槽(12)的顶部内壁开设有第五通孔,第五通孔内转动安装有矩形杆(31),矩形杆(31)的外侧与矩形槽的内壁滑动连接,矩形杆(31)的一端固定安装有第四伞齿轮(34),第四伞齿轮(34)与第三伞齿轮(33)啮合。
9.根据权利要求8所述的一种闭路式激光二氧化碳测量装置,其特征在于,所述干燥筒(8)内滑动安装有滑杆(40),滑杆(40)的底部固定连接堵块(41),堵块(41)滑动安装在通气孔内,偏心轮(36)与滑杆(40)相配合。
10.根据权利要求9所述的一种闭路式激光二氧化碳测量装置,其特征在于,所述滑杆(40)上开设有导向孔,导向孔内滑动安装导杆(38),导杆(38)的两端分别与干燥筒(8)的底部内壁和固定块(37)的外侧固定连接,导杆(38)的外侧套设有弹簧(39),弹簧(39)的两端分别与滑杆(40)的外侧和固定块(37)的外侧固定连接。
...【技术特征摘要】
1.一种闭路式激光二氧化碳测量装置,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)的顶部开设有旋转槽,旋转槽内转动安装有旋转柱(2),旋转柱(2)的顶部固定连接有装置本体(3),装置本体(3)的顶部固定安装有支板(7)和干燥筒(8),干燥筒(8)内设置有干燥机构,装置本体(3)上连接有气泵(9),支板(7)上转动安装有进气管(10),进气管(10)的一端与干燥筒(8)连通,干燥筒(8)的底部开设有通气孔,通气孔与装置本体(3)连通,进气管(10)的另一端连接有旋风除尘机构,装置本体(3)内开设有第二空槽(11),干燥筒(8)内固定安装有固定柱(35)和固定块(37),旋转槽的内壁开设有第一环形槽,第一环形槽内滑动安装有对称的两个导向块(6),两个导向块(6)的外侧均与旋转柱(2)的外侧固定连接。
2.根据权利要求1所述的一种闭路式激光二氧化碳测量装置,其特征在于,所述底座(1)内开设有第一空槽(4),第一空槽(4)的底部内壁固定安装有正反转电机(5),第一空槽(4)的顶部内壁开设有第一通孔,第一通孔与旋转槽相通,正反转电机(5)的输出轴与旋转柱(2)的底部固定连接。
3.根据权利要求2所述的一种闭路式激光二氧化碳测量装置,其特征在于,所述底座(1)的顶部开设有第二环形槽,第二环形槽的内壁固定安装有齿圈(13),第二空槽(11)的底部内壁开设有第二通孔,第二通孔内转动安装有第一转轴(14),第一转轴(14)的一端固定安装有齿轮(15),齿轮(15)与齿圈(13)啮合。
4.根据权利要求3所述的一种闭路式激光二氧化碳测量装置,其特征在于,所述第二空槽(11)的一侧内壁开设有第三通孔,第三通孔内转动安装有第二转轴(18),第二转轴(18)的一端与第一转轴(14)的另一端分别固定安装有第二伞齿轮(17)和第一伞齿轮(16),第二伞齿轮(17)和第一伞齿轮(16)啮合。
5.根据权利要求4所述的一种闭路式激光二氧化碳测量装置,其特征在于,所述干燥机构包括密封盖(25),密封盖(25)固定安装在干燥筒(8)的顶部,密封盖(25)的底部固定安...
【专利技术属性】
技术研发人员:沈伟宁,董康宁,刘明,杨东,
申请(专利权)人:扎赉诺尔煤业有限责任公司,
类型:发明
国别省市:
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