本实用新型涉及烟气检测领域,更具体地,涉及一种新型智能烟气采样器。
背景技术:
在工业生产中,往往易燃物在燃烧时,会产生大量的烟气,由于烟气严重影响空气的质量和环境,因此,在烟气排放的附近,往往会设置有烟气采样器,实时对空气进行采样,便于监控烟气。
但是,目前的采样器由于需要不断的对空气进行采样,因此,滤芯需要经常更换,此外,当汽车等经过时,由于尾气的排放,会对监测数据造成影响,因此人们不能准确的区分烟气和尾气。
因此,提出一种解决上述问题的新型智能烟气采样器实为必要。
技术实现要素:
本实用新型为克服上述现有技术所述的至少一种缺陷(不足),提供一种新型智能烟气采样器。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案如下:一种新型智能烟气采样器,包括采样器本体、连接管、烟气采集器和过滤装置,还包括烟气液化智能监测装置和检测对比采样器;
所述采样器本体内设有一容腔;
所述烟气液化智能监测装置设于采样器本体顶部,所述连接管一端与烟气液化智能监测装置相连通,另一侧与容腔相连通;
所述过滤装置环绕设置在容腔外侧;
所述烟气采集器与检测对比采样器分别与过滤装置相连接,通过烟气液化智能监测装置,可以在设定的时间内,自动对容腔内收集的烟气进行液化,从而可以检测出烟气和尾气的浓度,当烟气的浓度超过设定值,智能检测器自动打开烟气采集器上的采集控制阀,对烟气进行采集,当检测出的尾气指标超出设定值,自动打开检测对比采样器上的采集控制阀对尾气进行采集,当检测完毕后,液化后的液体排出到采样器本体内存储起来,待技术人员定期处理。
进一步的,所述烟气液化智能监测装置包括烟气收集吸附口、智能检测器、液化管和设于采样器本体顶部的液化腔;
所述烟气收集吸附口和液化管分别与液化腔相连接;
所述智能检测器设于液化腔底部,通过智能检测器,可以精确的检测出液化后液体尾气和烟气的浓度,便于区分烟气和尾气对环境的污染情况。
更进一步的,所述智能检测器为VOC浓度检测探头或VOC浓度传感器,在实际使用中,也可以采取其它的智能检测器检测出烟气的实时情况,便于监督和控制。
进一步的,所述过滤装置包括依次层叠在容腔外侧的第一滤芯、第二滤芯和第三滤芯,所述第一滤芯、第二滤芯和第三滤芯之间分别设有隔离膜,通过隔离膜和第二滤芯的设置,可以确保第一、三滤芯之间收集的烟气和尾气不会互相污染,确保数据的准确性。
更进一步的,所述烟气采集器与第一滤芯相连接,检测对比采样器与第三滤芯相连接,通过分别设置的滤芯,可以检测出烟气和尾气的影响,便于作出对比,也能更好的进行区分。
更进一步的,所述检测对比采样器包括尾气浓度检测探头和尾气对比收集容腔,所述尾气浓度检测探头通过尾气对比收集容腔与第三滤芯相连接,通过对尾气进行过滤,可以快速检测出尾气的指标,便于和烟气值作出对比。
进一步的,所述烟气采集器为烟气浓度检测探头和烟气收集容腔,所述烟气浓度检测探头通过烟气收集容腔与第一滤芯相连接,通过烟气浓度检测探头和烟气收集容腔,可以快速的对烟气进行收集,并通过第一滤芯对烟气进行过滤,得出烟气的含量值。
更进一步的,所述烟气采集器和检测对比采样器上均设有采集控制阀,所述采集控制阀与智能检测器相连接,通过烟气采集器和检测对比采样器上的采集控制阀,当检测到液化的空气中烟气或尾气指数超标时,自动打开采集控制阀,分别对尾气和烟气进行采集,减少滤芯的更换次数,且能准确的区分尾气和烟气,简单方便。
与现有技术相比,本实用新型技术方案的有益效果是:
(1)本实用新型公开的新型智能烟气采样器,通过烟气液化智能监测装置,可以在设定的时间内,自动对容腔内收集的烟气进行液化,从而可以检测出烟气和尾气的浓度,当烟气的浓度超过设定值,智能检测器自动打开烟气采集器上的采集控制阀,对烟气进行采集,当检测出的尾气指标超出设定值,自动打开检测对比采样器上的采集控制阀对尾气进行采集。
(2)本实用新型公开的新型智能烟气采样器,通过智能检测器,可以精确的检测出液化后液体尾气和烟气的浓度,便于区分烟气和尾气对环境的污染情况。
(3)本实用新型公开的新型智能烟气采样器,,通过隔离膜和第二滤芯的设置,可以确保第一、三滤芯之间收集的烟气和尾气不会互相污染,确保数据的准确性。
附图说明
图1是本实用新型中新型智能烟气采样器的结构示意图。
图2是本实用新型中新型智能烟气采样器的剖面图。
图中,1为采样器本体、2为连接管、3为烟气采集器、4为过滤装置、5为容腔、6为检测对比采样器、7为烟气收集吸附口、8为智能检测器、9为液化管、10为液化腔、11为第一滤芯、12为第二滤芯、13为第三滤芯、14为尾气浓度检测探头、15为尾气对比收集容腔、16为烟气浓度检测探头、17为烟气收集容腔、18为采集控制阀。
具体实施方式
附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以是通过中间媒介间接连接,可以说两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型的具体含义。下面结合附图和实施例对本实用新型的技术方案做进一步的说明。
如图1-2所示,一种新型智能烟气采样器,包括采样器本体1、连接管2、烟气采集器3和过滤装置4,还包括烟气液化智能监测装置5和检测对比采样器6;采样器本体1内设有一容腔5;烟气液化智能监测装置5设于采样器本体1顶部,连接管2一端与烟气液化智能监测装置5相连通,另一侧与容腔5相连通;过滤装置4环绕设置在容腔5外侧;烟气采集器3与检测对比采样器6分别与过滤装置4相连接,通过烟气液化智能监测装置5,可以在设定的时间内,自动对容腔内收集的烟气进行液化,从而可以检测出烟气和尾气的浓度,当烟气的浓度超过设定值,智能检测器自动打开烟气采集器上的采集控制阀,对烟气进行采集,当检测出的尾气指标超出设定值,自动打开检测对比采样器上的采集控制阀对尾气进行采集,当检测完毕后,液化后的液体排出到采样器本体内存储起来,待技术人员定期处理。
其中,烟气液化智能监测装置5包括烟气收集吸附口7、智能检测器8、液化管9和设于采样器本体顶部的液化腔10;烟气收集吸附口和液化管分别与液化腔相连接;智能检测器设于液化腔底部,通过智能检测器,可以精确的检测出液化后液体尾气和烟气的浓度,便于区分烟气和尾气对环境的污染情况,在本实用新型中,智能检测器为VOC浓度检测探头或VOC浓度传感器,在实际使用中,也可以采取其它的智能检测器检测出烟气的实时情况,便于监督和控制。
在本实用新型中,过滤装置包括依次层叠在容腔外侧的第一滤芯11、第二滤芯12和第三滤芯13,第一滤芯、第二滤芯和第三滤芯之间分别设有隔离膜,通过隔离膜和第二滤芯的设置,可以确保第一、三滤芯之间收集的烟气和尾气不会互相污染,确保数据的准确性,其中,烟气采集器与第一滤芯相连接,检测对比采样器与第三滤芯相连接,通过分别设置的滤芯,可以检测出烟气和尾气的影响,便于作出对比,也能更好的进行区分,在本实用新型中,检测对比采样器包括尾气浓度检测探头14和尾气对比收集容腔15,尾气浓度检测探头通过尾气对比收集容腔与第三滤芯相连接,通过对尾气进行过滤,可以快速检测出尾气的指标,便于和烟气值作出对比,而烟气采集器3为烟气浓度检测探头16和烟气收集容腔17,烟气浓度检测探头通过烟气收集容腔与第一滤芯相连接,通过烟气浓度检测探头和烟气收集容腔,可以快速的对烟气进行收集,并通过第一滤芯对烟气进行过滤,得出烟气的含量值。
在烟气采集器和检测对比采样器上均设有采集控制阀18,采集控制阀与智能检测器相连接,通过烟气采集器和检测对比采样器上的采集控制阀,当检测到液化的空气中烟气或尾气指数超标时,自动打开采集控制阀,分别对尾气和烟气进行采集,减少滤芯的更换次数,且能准确的区分尾气和烟气,简单方便。
使用时,由于顶部的烟气液化智能监测装置,可以对收集的气体进行液化监测,能精确的辨别出是烟气还是尾气,当烟气或尾气超出设定值时,相应的采集控制阀打开,能快速收集该气体,能免于经常跟换滤芯的情况,此外,也可以区分到尾气和烟气,避免数据的相互影响。
图中,描述位置关系仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。