[实用新型]一种用于细颗粒物采样的采样称重装置有效
申请号: | 201020113173.1 | 申请日: | 2010-02-11 |
公开(公告)号: | CN201662493U | 公开(公告)日: | 2010-12-01 |
发明(设计)人: | 吴维华;陶俊杰 | 申请(专利权)人: | 上海仪器仪表研究所 |
主分类号: | G01N1/14 | 分类号: | G01N1/14;G01G17/04 |
代理公司: | 上海天翔知识产权代理有限公司 31224 | 代理人: | 蒋卫国 |
地址: | 200082 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 颗粒 采样 称重 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及大气环境监测分析仪器,具体来说涉及一种用于细颗粒物采样的采样称重装置。
背景技术
随着我国城市建设和经济的高速发展,不可避免地带来了生活、工业和交通排放废气量的增加,使空气中颗粒物浓度不断提高,环境空气质量不断下降。如果这些问题不引起重视,就要可能导致环境质量的进一步下降,将直接影响我国经济可持续发展以及人民的身体健康。因此需要环保监测部门提供大量准确可靠和连续及时的环境监测依据。但是,我国还有许多城市在可吸入颗粒物监测上还在采用人工采样、送样到实验室分析的监测方法,不仅费工费时,而且样品捕获率低、分析时间长、数据上报慢和信息量少,其监测结果不能很好地反映出城市颗粒物污染在空间和时间上的变化现状和规律,对城市环境空气中颗粒物的扩散趋势及影响不能做出连续的判断,从而影响了城市环境管理水平的提高。所以,有必要在全国主要城市建立或完善环境空气颗粒物自动监测系统。
在颗粒物监测中,要对颗粒物采集和称重,国际上比较多采用的自动称重方法有:压电晶体差频法、光散射法、振荡天平法又称TEOM法、β射线吸收法,目前应用最多的是TEOM法,国内现使用的可吸入颗粒物自动监测设备基本上都采用这种方法。但是,这些方法主要应用在小流量(采样空气流量在30L/min以内)采样器中,在大、中流量(采样空气流量在75L/min以上)的采样器中都没有采用自动称重装置。中、大流量的采样器因为相对来说单位时间里采样量较大,能够在比较短的时间内采集到适合研究实验的样品数量,对于提高环境状况分析的准确性大有裨益。但是,中、大流量的采样器因为风速大流速快,这样采集和自动称重同时进行时,流速会严重影响颗粒物的称重结果,称重的结果就没有意义,更不用说实现实时测量。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于针对现有技术的不足而提供的一种用于细颗粒物采样的采样称重装置,该采样称重装置可以配合中、大流量采样器,对颗粒物采集和称重。
为了实现上述发明目的,一种用于细颗粒物采样的采样称重装置,其特征在于,包括采样器、抽气泵、自动称重装置,在采样器及抽气泵之间设置采样通道,所述自动称重装置设置在采样通道内,自动称重装置包括自动升降托架、称重部件和控制装置,所述自动升降托架包括控制升降托架升降的伺服电机、与伺服电机连接的升降臂和由升降臂牵引带动升降的并可采集细颗粒物的滤网架,所述称重部件由可称滤网架的称重传感器与支撑称重传感器的支架连接组成,滤网架置于称重传感器上;控制装置分别与抽气泵、伺服电机、称重传感器连接。
进一步,在本实用新型中,伺服电机与升降臂采用螺旋传动方式,伺服电机必须是低速微型电机。
滤网架底部安装倒角梯形定位块与称重传感器的倒角梯形承重杆配合。
所述的内部处理装置为可编程微处理器装置。
所述的可编程微处理器为嵌入式单片机。
所述的控制装置与存储模块相连。
所述的内部处理装置连接控制上位机的数据通讯接口模块。
本实用新型的使用方法是:抽气泵启动,采样器开始工作,由自动升降托架将滤网架上顶,细颗粒物被采集到滤网架上的滤纸中,此时,滤网架与称重部件不接触,因此空气的冲击力不会对实时测量数据产生影响。然后称重时,抽气泵停转,滤网架下降到称重传感器上,与升降臂脱离,控制装置就可以将传感器输出的电信号转换成重量数据,再从数据通信接口或显示器上实时输出。
本实用新型在帮助采样器获得采样颗粒物实时质量浓度的同时,也避免了因采样流量较大而对实测数据产生不利影响。这样就能很好的反映出城市颗粒物污染在空间和时间上的变化现状和规律,对城市环境空气中颗粒物的扩散趋势及影响可以做出连续的判断。
本实用新型结构简单,加工方便。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为控制电路结构的方框图。
具体实施方式
为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。
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