[实用新型]一种大气氮氧化物分析仪光电倍增管的制冷探测结构有效

专利信息
申请号: 201920009145.6 申请日: 2019-01-04
公开(公告)号: CN209399604U 公开(公告)日: 2019-09-17
发明(设计)人: 叶花;郭炜;农永光;王刚;王佳静;秦海朝 申请(专利权)人: 中节能天融科技有限公司
主分类号: F25B21/02 分类号: F25B21/02;G01N21/01
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摘要:
搜索关键词: 制冷腔体 光电倍增管 保温腔体 散热片 氮氧化物分析仪 探测结构 制冷片 制冷 聚四氟乙烯 反应室 外框 紧贴 半导体制冷片 聚四氟乙烯管 化学发光法 侧面开孔 尺寸一致 连接部位 外部侧面 制冷腔 感光 隔开 冷端 热端 伸进 密封 体内 侧面 外部
【说明书】:

一种大气氮氧化物分析仪光电倍增管制冷探测结构,由外部保温腔体、内部制冷腔体及侧面的反应室构成,其特征在于,在制冷腔体末端为半导体制冷片和散热片,光电倍增管在制冷腔体内密封,制冷腔体末端尺寸与制冷片尺寸一致,其末端突出于保温腔体,突出部分使用聚四氟乙烯外框固定于保温腔体上,制冷片夹在制冷腔体末端和散热片之间,聚四氟乙烯外框将制冷腔体和散热片隔开,制冷片其冷端与制冷腔体末端紧贴,热端与散热片紧贴,反应室与制冷腔体的侧面开孔连接部位设有聚四氟乙烯管腔,可直接从保温腔体外部侧面伸进与光电倍增管感光部分相对,适用于化学发光法大气氮氧化物分析仪光电倍增管的制冷探测结构。

技术领域

本实用新型涉及大气成分监测设备技术领域,具体公开了一种大气氮氧化物分析仪光电倍增管的制冷探测结构。

背景技术

随着社会经济的迅速发展,环境污染越来越严重,大气环境问题也得到人们前所未有的关注,氮氧化物浓度的监测是大气质量监测的重要组成部分,检测氮氧化物浓度有多种检测方法,其中化学发光法以其灵敏度高、选择性好的优点在监测氮氧化物上得到广泛的应用。

光电倍增管是化学发光法氮氧化物分析仪的关键部件,为降低噪声干扰,光电倍增管需在低温环境下使用,而氮氧化物分析仪反应室内化学发光的适宜温度约为60℃,由于该光必须立即被光电倍增管检测,因此光电倍增管的低温环境系统必须与反应室的高温系统紧密相连,从而导致光电倍增管控温效率低或者结构体积大且复杂现象产生。

发明内容

本实用新型的目的是提出一种结构简单、体积小的大气氮氧化物分析仪光电倍增管的制冷探测结构。

本实用新型的技术方案是,一种大气氮氧化物分析仪光电倍增管制冷探测结构,其由外部保温腔体、内部制冷腔体及侧面的反应室构成,在制冷腔体末端为半导体制冷片和散热片,光电倍增管在制冷腔体内密封。

如上所述的制冷腔体,其末端尺寸与制冷片尺寸一致,其末端突出于保温腔体,突出部分使用聚四氟乙烯外框固定于保温腔体上,制冷片夹在制冷腔体末端和散热片之间,聚四氟乙烯外框将制冷腔体和散热片隔开。

如上所述的半导体制冷片,其冷端与制冷腔体末端紧贴,热端与散热片紧贴。

如上所述的光电倍增管,为侧窗接收光方式的打拿极型。

如上所述的反应室,与制冷腔体连接部分为聚四氟乙烯管腔,该聚四氟乙烯管腔中部穿过保温腔体,上部固定于反应室,底部固定于制冷腔体,在连接处制冷腔体开口尺寸与聚四氟乙烯管腔内部腔体一致,使反应室产生的光通过聚四氟乙烯管腔直接被光电倍增管探测。

如上所述的保温腔体,其与制冷腔体间填充聚氨酯绝热保温材料。

本实用新型的应用范围是采用化学发光法测量大气中的氮氧化物组分(包括NO、NO2、NOX)含量,可实时监测并反应大气污染程度。

本实用新型特点在于提出并细化一种结构简单、体积小,适用于化学发光法大气氮氧化物分析仪光电倍增管的制冷探测结构。

附图说明

图1为本实用新型一种大气氮氧化物分析仪光电倍增管制冷探测结构的剖视图

图2为本实用新型一种大气氮氧化物分析仪光电倍增管制冷探测结构的立体图

图中,1-保温腔体,2-聚四氟乙烯外框,3-散热片,4-制冷腔体,5-光电倍增管,6-聚四氟乙烯管腔,7-制冷片,8-反应室,9-聚氨酯绝热保温材料。

具体实施方式

本实用新型的一种大气氮氧化物分析仪光电倍增管制冷探测结构,其由外部保温腔体1、内部制冷腔体4及中部反应室8构成,在制冷腔体末端为半导体制冷片7和散热片3,光电倍增管5在制冷腔体4内密封。

制冷腔体4位于保温腔体1内部,中间空隙填充聚氨酯绝热保温材料,制冷腔体4末端突出于保温腔体1,突出部分使用聚四氟乙烯外框2固定于保温腔体1上,聚四氟乙烯外框2将制冷腔体4和散热片7隔开,制冷片7夹在制冷腔体4末端和散热片7之间,制冷片冷端紧贴制冷腔体4,热端紧贴散热片7。反应室8与制冷腔体4的侧面开孔连接部位设有聚四氟乙烯管腔6,该管腔中部穿过保温腔体1,上部固定于反应室8,底部固定于制冷腔体4,在连接处制冷腔体4开孔尺寸与聚四氟乙烯管腔6内部腔体一致,使反应室8产生的光通过聚四氟乙烯管腔6直接被光电倍增管5探测。

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