一种空气净化用空气质量检测器的制作方法

文档序号:32443149发布日期:2022-12-06 22:56阅读:39来源:国知局
一种空气净化用空气质量检测器的制作方法

1.本发明涉及空气检测设备相关领域,具体是一种空气净化用空气质量检测器。


背景技术:

2.空气质量检测仪采用高精度传感器,能同时检测甲醛,pm2.5,tvoc和温湿度,是一款多功能的空气质量检测仪,主要针对室内空气污染物主要来源于装修,装修中广泛采用的装饰材料,板材,油漆,墙漆,胶水,新家具,粘合剂等容易产生危害人体健康的污染物。
3.现有的空气质量检测设备,结构简单、功能单一,同时大多只能对平压空气进行检测,也缺少对检测后的空气进行净化的部件,同时容易因空气中的粉尘或者其他颗粒重新排出影响环境,进而影响检测人员的身体安全;传统的检测设备的检测成本较高,相对于低成本的试纸检测设备竞争力较低,大多也只能对单一数据进行检测,较难从粉尘含量、有害颗粒含量和油水颗粒含量等多方面进行同步检测,从而导致现有检测装置出现检测功能较为单一的现象。


技术实现要素:

4.因此,为了解决上述不足,本发明在此提供一种空气净化用空气质量检测器。
5.本发明是这样实现的,构造一种空气净化用空气质量检测器,该装置包括检测器外壳和铰接安装在检测器外壳顶侧的密封顶盖以及转动安装在检测器外壳前后两侧的提拿把,所述检测器外壳左端面设有散热孔和螺栓安装在检测器外壳左端的警示器以及设置在检测器外壳前端左侧的通气孔,所述检测器外壳左端螺栓有控制器,所述警示器与控制器电连接,还包括安装在检测器外壳内部的导流机构和管道安装在通气孔后端的含尘量检测机构以及螺栓安装在检测器外壳后端的净化机构,所述导流机构包括螺栓安装在检测器外壳内部的第一导流斗,所述第一导流斗内壁的上下两侧分别螺栓安装有第一过滤网和第二过滤网以及管道安装在第一导流斗顶部的导流管,所述第一导流斗内部顶侧螺栓安装有对气流起到导向作用的导流风机,所述导流管右端管道安装有检测机构,所述第一过滤网顶部和第二过滤网底部固定安装有振动壳体,所述振动壳体内部橡胶体设有环形导槽和螺栓安装在振动壳体左端的振动电机,所述环形导槽内槽壁螺栓安装有细孔滤网,所述导流风机和微型振动电机均与控制器电连接。
6.优选的,所述检测机构包括管道安装在导流管右端底侧的第二导流斗,所述第二导流斗螺栓安装在检测器外壳内部和设置在第二导流斗内部的喷洒机构以及管道安装在第二导流斗底部的第一电磁阀,所述第一电磁阀前端出口管道安装有废液箱,所述第二导流斗内壁底侧螺栓安装有安装环,所述安装环左右两侧凹槽固定安装有受压弹簧以及焊接固定在安装环内部的限位滤网,所述受压弹簧顶部固定安装有挤压块,所述限位滤网顶部与检测试纸底部相接触,所述检测试纸顶部的左右两侧均与挤压块底部相接触,所述第一电磁阀与控制器电连接。
7.优选的,所述喷洒机构包括螺栓固定安装在检测器外壳前端顶侧的多级液箱,所
述多级液箱底部通过连管分别与换向阀左右两侧和顶侧进水口管道连接,所述换向阀底部出水口通过连管管道安装有弧形管,所述弧形管底部管道安装有第二电磁阀,所述第二电磁阀管道安装在弧形导管顶部前侧通孔处,所述弧形导管底部管道安装有电动喷头,所述第二导流斗内壁顶侧螺栓安装有扫描相机,所述换向阀、弧形管、第二电磁阀和电动喷头以及扫描相机均与控制器电连接。
8.优选的,所述含尘量检测机构包括管道安装在通气孔后端的流量阀,所述流量阀管道安装在微型气泵进气口处,所述微型气泵螺栓安装在第一防护箱顶部和管道安装在微型气泵底部出气口的检测气管,所述检测气管右端通孔管道安装有第三电磁阀和管道安装在检测气管底侧左端的压力阀,所述检测气管左端螺栓安装有光离子传感器和螺栓安装在检测气管横管顶侧的湿度传感器,所述第三电磁阀右端通过连管管道安装有尘埃粒子计数器,所述尘埃粒子计数器螺栓安装在第一防护箱内部,所述流量阀、微型气泵、第三电磁阀、尘埃粒子计数器、光离子传感器和湿度传感器以及压力阀均与控制器电连接。
9.优选的,所述净化机构包括螺栓安装在检测器外壳后端的第二防护箱,所述第一电磁阀后端管道安装有蛇形玻璃管,所述蛇形玻璃管固定安装在第二防护箱内部和固定安装在蛇形玻璃管内部的吸附体以及固定安装在蛇形玻璃管右端弧管处的气体传感器,所述蛇形玻璃管顶部左侧管道安装有第四电磁阀,所述第二防护箱内壁后侧螺栓安装有安装架,所述安装架内部固定安装有光媒灯,所述气体传感器和第四电磁阀以及光媒灯均与控制器电连接。
10.优选的,所述环形导槽呈螺旋状的圆筒槽,且环形导槽内部共设有六组细孔滤网,且六组细孔滤网的滤孔直径呈自下向上递减。
11.优选的,所述第二导流斗内部共设有两组扫描相机,且两组扫描相机呈倾斜角度为45度的对称分布。
12.优选的,所述受压弹簧高碳钢。
13.优选的,所述检测气管材质为材料钢。
14.本发明具有如下优点:本发明通过改进在此提供一种空气净化用空气质量检测器,与同类型设备相比,具有如下改进:
15.本发明所述一种空气净化用空气质量检测器,通过设置了导流机构在检测器外壳内部,通过导流风机带动外部气流在第一过滤网的过滤作用下进入环形导槽内部通过细孔滤网以及第二过滤网进行二次和三次过滤,有利于提高对该气流的除尘效果,然后可通过微型振动电机的振动效果带动振动壳体和细孔滤网等部件进行振动,从而对粉尘颗粒进行排出动作,有利于提高过滤和清洁效果。
16.本发明所述一种空气净化用空气质量检测器,通过设置了检测机构在检测器外壳内部,通过受压弹簧带动挤压块在限位滤网的配合下对检测试纸进行固定,然后通过第一电磁阀等部件的控制作用带动气流经过检测试纸进行检测,有利于提高对空气质量的检测效果。
17.本发明所述一种空气净化用空气质量检测器,通过设置了喷洒机构在检测器外壳内部,通过换向阀和第二电磁阀带动多级液箱内部的复原液体流入弧形导管内部并通过电动喷头喷出在检测试纸表面,并通过扫描相机对其表面进行高精度拍摄,有利于提高对空气质量的检测效果。
18.本发明所述一种空气净化用空气质量检测器,通过设置了含尘量检测机构在检测器外壳内部,通过流量阀和微型气泵为通气孔内部的气流进行导流和计量,并通过检测气管左右两侧的尘埃粒子计数器和光离子传感器以及湿度传感器为该气流提供传感效果。
19.本发明所述一种空气净化用空气质量检测器,通过设置了净化机构在检测器外壳后端,通过蛇形玻璃管为检测后的气流提供导向动作,并通过吸附体和光媒灯对该气流提供净化动作,然后通过多组气体传感器进行气体检测后排出,有利于提高对检测尾气的净化效果。
附图说明
20.图1是本发明结构示意图;
21.图2是本发明的检测器外壳内部和含尘量检测机构立体结构示意图;
22.图3是本发明的导流机构立体爆炸结构示意图;
23.图4是本发明的图3中a处的放大结构示意图;
24.图5是本发明的检测机构立体爆炸结构示意图;
25.图6是本发明的喷洒机构立体剖视结构示意图;
26.图7是本发明的含尘量检测机构立体结构示意图;
27.图8是本发明的含尘量检测机构立体爆炸结构示意图;
28.图9是本发明的检测器外壳和净化机构后视结构示意图;
29.图10是本发明的净化机构内部立体结构示意图。
30.其中:检测器外壳-1、密封顶盖-2、提拿把-3、散热孔-4、警示器-5、导流机构-6、通气孔-7、控制器-8、含尘量检测机构-9、净化机构-10、第一导流斗-61、第一过滤网-62、第二过滤网-63、导流管-64、导流风机-65、振动壳体-66、环形导槽-67、细孔滤网-68、检测机构-69、微型振动电机-610、第二导流斗-691、喷洒机构-692、第一电磁阀-693、安装环-694、受压弹簧-695、挤压块-696、限位滤网-697、检测试纸-698、废液箱-699、多级液箱-6921、换向阀-6922、弧形管-6923、第二电磁阀-6924、弧形导管-6925、电动喷头-6926、扫描相机-6927、流量阀-91、微型气泵-92、第一防护箱-93、检测气管-94、第三电磁阀-95、尘埃粒子计数器-96、光离子传感器-97、湿度传感器-98、压力阀-99、第二防护箱-101、蛇形玻璃管-102、吸附体-103、气体传感器-104、第四电磁阀-105、安装架-106、光媒灯-107。
具体实施方式
31.下面将结合附图1-10对本发明进行详细说明,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
32.请参阅图1和图2,本发明的一种空气净化用空气质量检测器,包括检测器外壳1和铰接安装在检测器外壳1顶侧的密封顶盖2以及转动安装在检测器外壳1前后两侧的提拿把3,检测器外壳1左端面设有散热孔4和螺栓安装在检测器外壳1左端的警示器5以及设置在检测器外壳1前端左侧的通气孔7,检测器外壳1左端螺栓有控制器8,警示器5与控制器8电连接。
33.请参阅图2、图3和图4,本发明的一种空气净化用空气质量检测器,还包括安装在检测器外壳1内部的导流机构6和管道安装在通气孔7后端的含尘量检测机构9以及螺栓安装在检测器外壳1后端的净化机构10,导流机构6包括螺栓安装在检测器外壳1内部的第一导流斗61,第一导流斗61内壁的上下两侧分别螺栓安装有第一过滤网62和第二过滤网63以及管道安装在第一导流斗61顶部的导流管64,通过第一导流斗61为第一过滤网62和第二过滤网63提供防护效果,第一导流斗61内部顶侧螺栓安装有对气流起到导向作用的导流风机65,导流管64右端管道安装有检测机构69,第一过滤网62顶部和第二过滤网63底部固定安装有振动壳体66,通过第一过滤网62和第二过滤网63为振动壳体66提供固定效果,振动壳体66内部橡胶体设有环形导槽67和螺栓安装在振动壳体66左端的振动电机610,环形导槽67内槽壁螺栓安装有细孔滤网68,导流风机65和微型振动电机610均与控制器8电连接,为导流风机65和微型振动电机610提供电能,环形导槽67呈螺旋状的圆筒槽,且环形导槽67内部共设有六组细孔滤网68,且六组细孔滤网68的滤孔直径呈自下向上递减,通过细孔滤网68提高过滤效果。
34.请参阅图2和图5,本发明的一种空气净化用空气质量检测器,检测机构69包括管道安装在导流管64右端底侧的第二导流斗691,第二导流斗691螺栓安装在检测器外壳1内部和设置在第二导流斗691内部的喷洒机构692以及管道安装在第二导流斗691底部的第一电磁阀693,通过第一电磁阀693为第二导流斗691提供导流效果,第一电磁阀693前端出口管道安装有废液箱699,第二导流斗691内壁底侧螺栓安装有安装环694,安装环694左右两侧凹槽固定安装有受压弹簧695以及焊接固定在安装环694内部的限位滤网697,通过限位滤网697为安装环694提供过滤效果,受压弹簧695顶部固定安装有挤压块696,限位滤网697顶部与检测试纸698底部相接触,检测试纸698顶部的左右两侧均与挤压块696底部相接触,通过挤压块696为检测试纸698提供限位效果,第一电磁阀693与控制器8电连接,为第一电磁阀693提供电能,第二导流斗691内部共设有两组扫描相机6927,且两组扫描相机6927呈倾斜角度为45度的对称分布,通过扫描相机6927提供扫描检测效果。
35.请参阅图5和图6,本发明的一种空气净化用空气质量检测器,喷洒机构692包括螺栓固定安装在检测器外壳1前端顶侧的多级液箱6921,多级液箱6921底部通过连管分别与换向阀6922左右两侧和顶侧进水口管道连接,通过换向阀6922为多级液箱6921提供导流效果,换向阀6922底部出水口通过连管管道安装有弧形管6923,弧形管6923底部管道安装有第二电磁阀6924,第二电磁阀6924管道安装在弧形导管6925顶部前侧通孔处,通过第二电磁阀6924为弧形导管6925提供导流效果,弧形导管6925底部管道安装有电动喷头6926,第二导流斗691内壁顶侧螺栓安装有扫描相机6927,换向阀6922、弧形管6923、第二电磁阀6924和电动喷头6926以及扫描相机6927均与控制器8电连接,为换向阀6922、弧形管6923、第二电磁阀6924和电动喷头6926以及扫描相机6927提供电能。
36.请参阅图7和图8,本发明的一种空气净化用空气质量检测器,含尘量检测机构9包括管道安装在通气孔7后端的流量阀91,流量阀91管道安装在微型气泵92进气口处,通过微型气泵92为流量阀91提供导流效果,微型气泵92螺栓安装在第一防护箱93顶部和管道安装在微型气泵92底部出气口的检测气管94,检测气管94右端通孔管道安装有第三电磁阀95和管道安装在检测气管94底侧左端的压力阀99,通过第三电磁阀95和压力阀99为气流提供导流效果,检测气管94左端螺栓安装有光离子传感器97和螺栓安装在检测气管94横管顶侧的
湿度传感器98,第三电磁阀95右端通过连管管道安装有尘埃粒子计数器96,尘埃粒子计数器96螺栓安装在第一防护箱93内部,流量阀91、微型气泵92、第三电磁阀95、尘埃粒子计数器96、光离子传感器97和湿度传感器98以及压力阀99均与控制器8电连接,为流量阀91、微型气泵92、第三电磁阀95、尘埃粒子计数器96、光离子传感器97和湿度传感器98以及压力阀99提供电能。
37.请参阅图9和图10,本发明的一种空气净化用空气质量检测器,净化机构10包括螺栓安装在检测器外壳1后端的第二防护箱101,第一电磁阀693后端管道安装有蛇形玻璃管102,蛇形玻璃管102固定安装在第二防护箱101内部和固定安装在蛇形玻璃管102内部的吸附体103以及固定安装在蛇形玻璃管102右端弧管处的气体传感器104,通过吸附体103为蛇形玻璃管102提供吸附效果,蛇形玻璃管102顶部左侧管道安装有第四电磁阀105,第二防护箱101内壁后侧螺栓安装有安装架106,安装架106内部固定安装有光媒灯107,气体传感器104和第四电磁阀105以及光媒灯107均与控制器8电连接,为气体传感器104和第四电磁阀105以及光媒灯107提供电能。
38.本发明通过改进提供一种空气净化用空气质量检测器,其工作原理如下;
39.第一,使用本设备时,首先将本设备放置在工作区域中,然后将装置与外部电源相连接,即可为本设备提供工作所需的电源;
40.第二,在进行空气检测工作时,可通过控制器8控制流量阀91和微型气泵92进行工作,从而使微型气泵92带动外部空气通过通气孔7入流量阀91内部,此时通过流量阀91为该气流进行计量检测,然后通过流量阀91的导向作用使该气流进入检测气管94内部,此时通过压力阀99的拦阻动作使检测气管94内部气压升高,此时通过光离子传感器97和湿度传感器98对该气流进行湿度检测动作,同时可通过控制器8控制第三电磁阀95进行工作,从而使检测气管94内部高气压的气流因压力差而流入尘埃粒子计数器96内部进行含尘量检测工作,然后气流达到一定压力标准值时,压力阀99自动打开,气流流入第一导流斗61内部,有利于提高对气流的粉尘检测效果;
41.第三,当气流进入检测器外壳1内部时,先通过第一过滤网62的过滤动作后流入振动壳体66内部的环形导槽67内部,此时通过环形导槽67内部的六组细孔滤网68对该气流进行多级过滤动作,然后先后通过第二过滤网63和导流管64流出进入第二导流斗691内部,在完成过滤气流工序后,通过微型振动电机610与第一导流斗61内壁的连接关系而使微型振动电机610能带动振动壳体66进行振动动作,从而使粉尘能通过振动掉落出环形导槽67内部,进而减少粉尘在较为精细的细孔滤网68内发生堆积的现象;
42.第四,然后气流进入第二导流斗691,此时通过受压弹簧695带动挤压块696对检测试纸698进行限位动作,并通过限位滤网697为检测试纸698底部进行限位动作,此时气流通过检测试纸698时,能通过检测试纸698对该气流的甲醛或者其他有害颗粒进行拦阻和吸附动作,再通过第一电磁阀693的换向动作将该气流导入第二防护箱101内部的蛇形玻璃管102内,在完成检测吸附动作时,此时先通过控制器8控制扫描相机6927对检测试纸698的工作状态进行检测,从而能得到检测试纸698上有害颗粒的附着数据,以此数据可判断该气流的质量效果;然后通过换向阀6922和第二电磁阀6924将多级液箱6921内部的金纳米簇溶液原液等复原液体通过弧形管6923导入弧形导管6925内部,并通过电动喷头6926喷出在检测试纸698上,此时第一电磁阀693关闭,从而使检测试纸698能浸泡在复原液体内部进行复原
工序,然后再通过第一电磁阀693的导向作用将该复原液体导入废液箱699内部,有利于提高对气流检测效果的同时重复利用检测试纸698来降低检测后的更换或者清洗频率;
43.第五,气流通过第一电磁阀693进入蛇形玻璃管102内部,此时通过蛇形玻璃管102内部的多组吸附体103对该气流进行颗粒吸附动作,并通过安装架106上的光媒灯107对该气流进行光媒净化动作,再控制气体传感器104对蛇形玻璃管102内部的气流进行检测动作,当气体传感器104传感出气流的净化效果不明显时,通过警示器5箱外界传递清洗或者更换吸附体103的信号,然后通过第四电磁阀105控制将该气流排出,有利于提高对检测气流的后续净化效果。
44.本发明通过改进提供一种空气净化用空气质量检测器,通过导流风机65带动外部气流在第一过滤网62的过滤作用下进入环形导槽67内部通过细孔滤网68以及第二过滤网63进行二次和三次过滤,有利于提高对该气流的除尘效果,然后可通过微型振动电机610的振动效果带动振动壳体66和细孔滤网68等部件进行振动,从而对粉尘颗粒进行排出动作,有利于提高过滤和清洁效果,通过受压弹簧695带动挤压块696在限位滤网697的配合下对检测试纸698进行固定,然后通过第一电磁阀693等部件的控制作用带动气流经过检测试纸698进行检测,有利于提高对空气质量的检测效果,通过换向阀6922和第二电磁阀6924带动多级液箱6921内部的复原液体流入弧形导管6925内部并通过电动喷头6926喷出在检测试纸698表面,并通过扫描相机6927对其表面进行高精度拍摄,有利于提高对空气质量的检测效果,通过流量阀91和微型气泵92为通气孔7内部的气流进行导流和计量,并通过检测气管94左右两侧的尘埃粒子计数器96和光离子传感器97以及湿度传感器98为该气流提供传感效果,通过蛇形玻璃管102为检测后的气流提供导向动作,并通过吸附体103和光媒灯107对该气流提供净化动作,然后通过多组气体传感器104进行气体检测后排出,有利于提高对检测尾气的净化效果。
45.以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,并且本发明使用到的标准零件均可以从市场上购买,异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制,各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓铆钉、焊接等常规手段,机械、零件和设备均采用现有技术中,常规的型号,加上电路连接采用现有技术中常规的连接方式,在此不再详述。
46.对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
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