
1.本实用新型涉及一种空气检测装置,尤其涉及一种基于远程控制的空气检测设备。
背景技术:2.随着人们生活水平的提高,环境质量逐步成为人们最为关心的话题之一。我国早就建立较为完备的空气检测体系。空气检测体系主要用于检测空气环境中污染物的分布和浓度,以确定环境质量状况。现有的空气检测体系主要是在室外设立检测桩或者检测站,在检测桩或者检测站内设置有多种空气检测传感器,空气检测传感器检测得到的信号再传递到相应部门进行分析、记录等。现有的空气检测器一般设置有设置有气孔的腔体内,当外界环境风力较大或者天气情况较为恶劣的情况下,空气检测传感器难以得到较为稳定的信号,造成检测结果偏差较大。
技术实现要素:3.发明目的:为了克服现有技术中存在的不足,本实用新型提供一种基于远程控制的空气检测设备,以避免恶劣的天气条件对检测结果的影响。
4.技术方案:为实现上述目的,本实用新型的一种基于远程控制的空气检测设备,包括支撑杆、检测腔体和检测本体;所述支撑杆的底端固定连接于地面上,所述检测腔体和检测本体固定于支撑杆的顶端,所述检测本体连接于所述检测腔体中,所述检测腔体的侧壁上设置有若干透气孔,所述检测腔体旋转连接有挡板,所述挡板可旋转至与透气孔覆设连接或分离。
5.进一步地,还包括太阳能板和太阳能蓄电池;所述太阳能板和太阳能蓄电池固定连接于所述支撑杆的顶端,所述太阳能板与太阳能蓄电池电性连接,所述太阳能蓄电池与检测本体电性连接。
6.进一步地,还包括罩壳;所述罩壳通过连接臂与支撑杆的顶端连接,所述检测腔体连接于所述罩壳内。
7.进一步地,所述检测腔体包括第一壳体和第二壳体,所述第一壳体和第二壳体呈圆柱形,所述第一壳体和第二壳体套设连接,所述透气孔设置于所述第一壳体和第二壳体上,所述第一壳体和第二壳体之间形成密封腔,所述挡板旋转连接于所述密封腔中。
8.进一步地,所述挡板的顶端连接于远程控制电机的输出端,所述远程控制电机固定连接于所述罩壳上。
9.进一步地,所述检测腔体的底部连接有换气风扇。
10.有益效果:本实用新型的一种基于远程控制的空气检测设备,将检测本体设置在检测腔体中,检测腔体可以形成密闭性或者开放性的,根据实际的天气状况:当天气条件较好时,将挡板与透气孔分离,检测腔体呈开放状态;当天气条件恶劣时,利用换气风扇采集到空气样品后,将挡板覆设连接至透气孔上,检测腔体呈封闭状态,避免了恶劣的天气天剑
对检测结果的影响,保证了检测结果的准确性。
附图说明
11.附图1为本实用新型的结构示意图;
12.附图2为本实用新型所述的罩壳的结构示意图;
13.附图3为本实用新型所述罩壳与检测腔体连接的结构爆炸图;
14.附图4为本实用新型所述的检测腔体的结构爆炸图;
15.附图5为本实用新型所述第一壳体和第二壳体的结构剖视图;
16.附图6为本实用新型控制原理结构示意图。
具体实施方式
17.下面结合附图对本实用新型作更进一步的说明。
18.一种基于远程控制的空气检测设备,包括支撑杆1、检测腔体2、检测本体、太阳能板6、太阳能蓄电池7和罩壳8。所述支撑杆1的底端固定连接于地面上,所述支撑杆1沿竖直方向延伸,所述罩壳8通过连接臂9与支撑杆1的顶端连接。所述罩壳8的底端连接有盖板15,所述检测腔体2设置于罩壳8内并与盖板15连接,所述盖板15设置有排气孔16。所述检测本体固定连接于检测腔体2中,所述检测本体至少包括空气检测传感器、电路板以及无线接收与发射模块,具体的控制原理如附图6所示。所述太阳能板6和太阳能蓄电池7固定连接于所述支撑杆1的顶端,所述太阳能板6与太阳能蓄电池7电性连接,所述太阳能蓄电池7与检测本体电性连接。
19.所述检测腔体所述检测腔体2包括第一壳体10和第二壳体11,所述第一壳体10和第二壳体11呈圆柱形,所述第一壳体10和第二壳体11套设连接,且所述第一壳体和第二壳体的底部通过连接板17进行相对固定。所述第一壳体10的底部设置有底板18,所述底板呈镂空状,所述检测本体固定连接于所述底板18上。所述底板18与连接板之间设置有换气风扇14。所述换气风扇14可进行远程控制,用于将加速检测腔体内空气的流动。所述第一壳体10和第二壳体11上设置有透气孔4。所述第一壳体10和第二壳体11之间形成密封腔12,所述密封腔12内旋转连接有挡板5,所述挡板5的顶端连接于远程控制电机13的输出端,所述远程控制电机13固定连接于所述罩壳8上。所述挡板5可旋转至与透气孔4覆设连接或分离。
20.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
技术特征:1.一种基于远程控制的空气检测设备,其特征在于:包括支撑杆(1)、检测腔体(2)、检测本体和罩壳(8);所述支撑杆(1)的底端固定连接于地面上,所述检测腔体(2)和检测本体固定于支撑杆(1)的顶端,所述检测本体连接于所述检测腔体(2)中,所述检测腔体(2)的侧壁上设置有若干透气孔(4),所述检测腔体(2)旋转连接有挡板(5),所述挡板(5)可旋转至与透气孔(4)覆设连接或分离;所述罩壳(8)通过连接臂(9)与支撑杆(1)的顶端连接,所述检测腔体(2)连接于所述罩壳(8)内;所述检测腔体(2)包括第一壳体(10)和第二壳体(11),所述第一壳体(10)和第二壳体(11)呈圆柱形,所述第一壳体(10)和第二壳体(11)套设连接,所述透气孔(4)设置于所述第一壳体(10)和第二壳体(11)上,所述第一壳体(10)和第二壳体(11)之间形成密封腔(12),所述挡板(5)旋转连接于所述密封腔(12)中;所述挡板(5)的顶端连接于远程控制电机(13)的输出端,所述远程控制电机(13)固定连接于所述罩壳(8)上。2.根据权利要求1所述的一种基于远程控制的空气检测设备,其特征在于:还包括太阳能板(6)和太阳能蓄电池(7);所述太阳能板(6)和太阳能蓄电池(7)固定连接于所述支撑杆(1)的顶端,所述太阳能板(6)与太阳能蓄电池(7)电性连接,所述太阳能蓄电池(7)与检测本体电性连接。3.根据权利要求1所述的一种基于远程控制的空气检测设备,其特征在于:所述检测腔体(2)的底部连接有换气风扇(14)。
技术总结本实用新型公开了一种基于远程控制的空气检测设备,包括支撑杆、检测腔体和检测本体;所述支撑杆的底端固定连接于地面上,所述检测腔体和检测本体固定于支撑杆的顶端,所述检测本体连接于所述检测腔体中,所述检测腔体的侧壁上设置有若干透气孔,所述检测腔体旋转连接有挡板,所述挡板可旋转至与透气孔覆设连接或分离。本实用新型所述的一种基于远程控制的空气检测设备,能够避免恶劣的天气条件对检测结果的影响。果的影响。果的影响。
技术研发人员:张斌斌 郭鹏
受保护的技术使用者:内蒙古工业大学
技术研发日:2020.11.06
技术公布日:2021/10/11