专利名称:智能化民用建筑室内空气污染物采样器的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及采样器,特别是一种智能化民用建筑室内空气污染物采样器。
背景技术:
目前室内环境检测过程中,对检测数据准确性影响最大的是室内空气污染物采样,而传统采样仪器大多采用浮子流量计或其它机械原理,这种仪器精度差,读数困难,且在带负载采样时,阻力增大,采样流量误差最多可以达到50%以上,无法判定室内环境污染程度;国外由于气体流量传感器涉足的早,适用于国内民用建筑室内空气污染物检测结构形式不适用,抗负载能力不高,对吸附管要求太严格,限定在IOkPa以下,需配备适用进口恒流采样器配备的固体吸附管,成本太高,而我国的有些固体吸附采样管阻力在30kPa左右,超出进口恒流采样器的抗负载能力范围。
发明内容针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本实用新型之目的就是提供一种智能化民用建筑室内空气污染物采样器,可有效解决现有的空气采样器精度差、读数困难、误差大和进口的采样器不适用的问题。其解决的技术方案是,包括下壳体、上壳体和固定板,下壳体上装有转动的上壳体,构成一个箱体,下壳体内装有水平的固定板,固定板上有一个进气管,进气管一端接有置于下壳体内的气体流量传感器,气体流量传感器经气管与针型阀相连,针型阀经连轴器与步进电机相连,针型阀的出气端经气管与微型真空泵的进气口相连,下壳体内装有控制器,气体流量传感器、步进电机和微型真空泵与控制器相连,构成一个气流回路,固定板上装有与控制器相连的液晶屏,下壳体内装有与气流回路中各部件相连的电池,固定板上装有与控制器相连的开关,所说的下壳体内及固定板上装有第二套气流回路,其回路中的气体流量传感器、步进电机和微型真空泵均与控制器相连,构成双气流回路结构。本实用新型结构新颖独特,使用安全方便,精度高,读数方便。
图I为本实用新型打开上壳体时的俯视图。图2为本实用新型气体回路中各部件的连接关系方框图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的具体实施方式
做进一步详细说明。由图I、图2给出,本实用新型包括下壳体、上壳体和固定板,下壳体I上装有转动的上壳体2,构成一个箱体,下壳体I内装有水平的固定板3,固定板3上有一个进气管4,进气管4 一端接有置于下壳体I内的气体流量传感器,气体流量传感器经气管与针型阀相连,针型阀经连轴器与步进电机相连,针型阀的出气端经气管与微型真空泵的进气口相连,下壳体内装有控制器,气体流量传感器、步进电机和微型真空泵与控制器相连,构成一个气流回路,固定板3上装有与控制器相连的液晶屏5,下壳体I内装有与气流回路中各部件相连的电池,固定板3上装有与控制器相连的开关6,所说的下壳体I内及固定板3上装有第二套气流回路,其回路中的气体流量传感器、步进电机和微型真空泵均与控制器相连,构成双气流回路结构。所说的两个气流回路中的进气管上各装有一个缓冲瓶7,防止气体倒流。所说的缓冲瓶一侧的进气管4上装有过滤器10,可将空气中的污染物、灰尘或水汽隔离,使之不能进入仪器内部。所说的控制器经A/D转换电路与液晶屏5相连,使探测的信号数字化,并经液晶屏显示出来。 所说的控制器内有无线发射器,控制器经无线发射器由无线信号与手持无线终端11相连,手持无线终端可为PDA或智能手机等,所说的无线发射器为MICRF005芯片,可以实现远距离低功率无线设备中单向和双向无线连接,利用无线控制模式自动进行污染物采集,取代了检测人员进入待测房间手工操作,减少了检测人员的工作量,I个检测人员可控制整个建筑物的室内污染物采集,避免了检测人员进出待测房间带来的空气扰动影响,减少了由于检测人员呼吸、衣物污染物释放等因素对检测结果的干扰,同时,减少人员在待测房间的停留时间,避免检测人员长时间暴漏在室内污染源下,有利于保障检测人员的健康。所说的进气管4及各部件之间的气管内装有不锈钢弹簧,能防止进气管4和气管折弯,保证气流的流畅性。所说的电池为可充电电池,固定板3上有与可充电电池相连的充电接口 8。所说的固定板3上有采样瓶固定孔9,用于固定采样瓶。本实用新型的使用情况是,在进气管的进气端装上采样瓶,并将采样瓶固定在采样瓶固定孔内,打开电源,气流回路中的各部件开始工作,先经液晶屏对需要的气体流量参数进行设置,气体流量传感器探测气管中气体的流量数值,将探测到的数值传输给控制器内的单片机,单片机将气体流量传感器传输来的数据与系统的设定值进行比较,如果存在差值,就由控制器经步进电机对针型阀进行PID调节,使气管内的气流流量稳定,从而达到恒流控制气体采集的目的,采用双气体流量回路,更进一步的提高采集的准确性,本实用新型的双气流回路结构可同时采集两种不同的室内污染物。本实用新型的流量范围100 500SCCm(SCCm为标准毫升/分),最大流量误差±5%,流量重复性2%,流量稳定性< ±2% ;采用流量传感器,并用PID技术控制步进电机达到精确调控精密针型阀的控制模式,替代传统的控制原理(采用限流孔原理和其他机械原理控制时不能实时显示采样流量,需要配合皂膜流量计来使用;采用控制采样泵电流电压模式时控制精度差)来达到恒流采样,控制精度非常高,适应的采样负载范围更大,最大负载可达35kPa左右,是其他控制方式的3倍左右。本实用新型填补了国内民用建筑工程室内环境恒流采样仪器方面的空白,与进口恒流采样仪器相比,价格较低,抗负载能力更强(是进口恒流采样器的3倍),更适合国内民用建筑工程室内环境的采样。
权利要求1.一种智能化民用建筑室内空气污染物采样器,包括下壳体、上壳体和固定板,其特征在于,下壳体(I)上装有转动的上壳体(2),构成一个箱体,下壳体(I)内装有水平的固定板(3),固定板(3)上有一个进气管(4),进气管(4) 一端接有置于下壳体(I)内的气体流量传感器,气体流量传感器经气管与针型阀相连,针型阀经连轴器与步进电机相连,针型阀的出气端经气管与微型真空泵的进气口相连,下壳体内装有控制器,气体流量传感器、步进电机和微型真空泵与控制器相连,构成一个气流回路,固定板(3)上装有与控制器相连的液晶屏(5),下壳体(I)内装有与气流回路中各部件相连的电池,固定板(3)上装有与控制器相连的开关(6),所说的下壳体(I)内及固定板(3)上装有第二套气流回路,其回路中的气体流量传感器、步进电机和微型真空泵均与控制器相连,构成双气流回路结构。
2.根据权利要求I所述的智能化民用建筑室内空气污染物采样器,其特征在于,所说的两个气流回路中的进气管上各装有一个缓冲瓶(J)。
3.根据权利要求2所述的智能化民用建筑室内空气污染物采样器,其特征在于,所说的缓冲瓶一侧的进气管(4)上装有过滤器(10)。
4.根据权利要求I所述的智能化民用建筑室内空气污染物采样器,其特征在于,所说的控制器经A/D转换电路与液晶屏(5)相连。
5.根据权利要求I所述的智能化民用建筑室内空气污染物采样器,其特征在于,所说的控制器内有无线发射器,控制器经无线发射器由无线信号与手持无线终端(11)相连。
6.根据权利要求I所述的智能化民用建筑室内空气污染物采样器,其特征在于,所说的进气管(4)及各部件之间的气管内装有不锈钢弹簧。
7.根据权利要求I所述的智能化民用建筑室内空气污染物采样器,其特征在于,所说的固定板(3)上有与可充电电池相连的充电接口(8)。
8.根据权利要求I所述的智能化民用建筑室内空气污染物采样器,其特征在于,所说的固定板(3)上有采样瓶固定孔(9)。
专利摘要本实用新型涉及智能化民用建筑室内空气污染物采样器,可解决现有的空气采样器精度差、读数困难、误差大和进口的采样器不适用的问题,下壳体上装有上壳体,下壳体内装有固定板,固定板上有进气管,进气管接有气体流量传感器,气体流量传感器经气管与针型阀相连,针型阀与步进电机相连,针型阀的出气端经气管与微型真空泵的进气口相连,下壳体内装有控制器,气体流量传感器、步进电机和微型真空泵与控制器相连,构成一个气流回路,固定板上装有液晶屏,下壳体内装有电池,固定板上装有开关,所说的下壳体内及固定板上装有第二套气流回路,构成双气流回路结构,本实用新型结构新颖独特,使用安全方便,精度高。
文档编号G01N1/22GK202770675SQ20122043511
公开日2013年3月6日 申请日期2012年8月30日 优先权日2012年8月30日
发明者张永利, 潘海建, 黄晓天, 杨晓峰 申请人:郑州市创擎电子科技有限公司