一种含氮氧化物污染气体检测封存设备转让专利

申请号 : CN202311446227.4

文献号 : CN117163450B

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发明人 : 杨会修李志安

申请人 : 上海鲁源控制设备有限公司

摘要 :

本发明公开了一种含氮氧化物污染气体检测封存设备,涉及气体检测技术领域,包括封存箱,所述封存箱的一侧固定连接有取样管,所述封存箱的内壁转动安装有分流转盘,所述分流转盘的一侧设置有用于驱动分流转盘转动的驱动组件;所述分流转盘的内部设置有若干个封存保温单元;所述封存保温单元包括保温箱,所述保温箱的中部固定连接有分隔板,所述分隔板将保温箱的内部分隔为存放腔以及加热腔;本发明通过设置测温组件对送入的气体样品的温度进行检测,配合设置分隔板,在存放腔的外侧形成加热腔,利用加热腔对存放腔内的温度进行调整,

权利要求 :

1.一种含氮氧化物污染气体检测封存设备,其特征在于,包括封存箱(1),所述封存箱(1)的一侧固定连接有取样管(2),所述封存箱(1)的内壁转动安装有分流转盘(7),所述分流转盘(7)的一侧设置有用于驱动分流转盘(7)转动的驱动组件;所述分流转盘(7)的内部设置有若干个封存保温单元;

所述封存保温单元包括保温箱(16),所述保温箱(16)的中部固定连接有分隔板(18),所述分隔板(18)将保温箱(16)的内部分隔为存放腔以及加热腔,所述存放腔的顶部开设有进气口,所述进气口顶部固定安装有用于检测气体温度的测温组件,所述存放腔的底部开设有排气口;

所述测温组件包括导引罩(10),所述导引罩(10)的顶部固定连接有测温扁管(11),所述测温扁管(11)的中部固定连接有温度检测器(12),所述存放腔的顶部开设有条形槽,所述条形槽与测温扁管(11)的底部对应设置;所述加热腔内壁远离分隔板(18)的一侧固定连接有电加热器(17),所述加热腔的顶部固定连接有若干个导风管,若干个所述导风管的顶部均固定连接有送风扇(19);

所述分流转盘(7)的顶部开设有若干个滑动槽,若干个所述滑动槽的内壁均滑动连接有若干个承接管(5),若干个所述承接管(5)的底部分别与若干个封存保温单元对应设置;

所述取样管(2)的一端固定连接有活动套(3),所述活动套(3)的内壁顶部固定安装有电磁铁(29),所述活动套(3)的内壁中部固定连接有限位环(30),所述活动套(3)的底部滑动连接有对接套管(4),所述对接套管(4)的顶部固定连接有活动环(32),所述活动环(32)与限位环(30)之间固定连接有抵推弹簧(31),所述对接套管(4)的底部与承接管(5)的顶部对应设置;

所述滑动槽的内壁固定连接有承接环(8),所述承接环(8)的顶部与承接管(5)的底部之间固定连接有若干个缓冲弹簧(9);所述承接管(5)的内壁固定连接有承接块,所述承接管(5)的顶部边沿设置为斜面。

2.根据权利要求1所述的一种含氮氧化物污染气体检测封存设备,其特征在于,所述排气口的底部固定连接有导通管(20),所述导通管(20)的中部固定安装有导通调节阀(21),所述分流转盘(7)的底部转动连接有导气罩(22),所述导气罩(22)的底部固定连接有导气管(23),所述导气管(23)的一端固定连接有抽气泵(24),所述抽气泵(24)的输出端固定连接有检测管(25)。

3.根据权利要求1所述的一种含氮氧化物污染气体检测封存设备,其特征在于,所述驱动组件包括安装罩板(13),所述安装罩板(13)的内壁固定安装有驱动电机(15),所述驱动电机(15)的输出端固定连接有驱动齿轮(14),所述分流转盘(7)的边沿开设有驱动齿槽(26),所述驱动齿轮(14)与驱动齿槽(26)啮合连接。

4.根据权利要求1所述的一种含氮氧化物污染气体检测封存设备,其特征在于,所述取样管(2)远离分流转盘(7)的一端延伸至封存箱(1)外侧并滑动连接有活动管(27),所述活动管(27)的一端弯折设置。

说明书 :

一种含氮氧化物污染气体检测封存设备

技术领域

[0001] 本发明涉及气体检测技术领域,具体是一种含氮氧化物污染气体检测封存设备。

背景技术

[0002] 对烟气中的含氮氧化物污染气体进行检测,是判断烟气处理效果的重要手段。现有的烟气取样操作普遍是在多个点位或单个点位的多个时间段进行取样操作,再将样品送入检测设备进行检测。而在此过程中,不可避免地由于多次取样操作之间间隔时间长,使得样品气体在检测时的温度与取样时的温度存在差异,而气体温度的差异会对检测结果带来较大影响,导致检测结果的准确性降低,因此有必要提出改进。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种含氮氧化物污染气体检测封存设备,以解决上述背景技术中提出的现有技术样品气体在检测时的温度与取样时的温度存在差异,导致检测结果的准确性降低的问题。
[0004] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
[0005] 一种含氮氧化物污染气体检测封存设备,包括封存箱,所述封存箱的内壁转动安装有分流转盘,所述分流转盘的一侧设置有用于驱动分流转盘转动的驱动组件;所述分流转盘的内部设置有若干个等距分布的封存保温单元,所述分流转盘的顶部开设有若干个滑动槽,若干个所述滑动槽的内壁均滑动连接有若干个承接管,若干个所述承接管的底部分别与若干个封存保温单元的顶部对应设置;所述封存箱的一侧固定连接有取样管,所述取样管的中部固定安装有取样调节阀;若干个所述滑动槽之间均开设有导向槽;
[0006] 所述取样管的一端延伸至封存箱内部固定连接有活动套,所述活动套的内壁顶部固定安装有电磁铁,所述活动套的内壁中部固定连接有限位环,所述活动套的底部滑动连接有对接套管,所述对接套管的顶部固定连接有活动环,所述活动环与限位环之间固定连接有抵推弹簧,所述活动环为铁环,以此方便电磁铁的吸引,所述对接套管的底部与承接管的顶部对应设置;所述分流转盘的底部转动连接有导气罩,所述导气罩的底部固定连接有导气管,所述导气管的一端固定连接有抽气泵,所述抽气泵的输出端固定连接有检测管,所述检测管的中部固定安装有单向阀,所述单向阀的导通方向朝向封存箱外侧。
[0007] 作为本发明进一步的方案:所述滑动槽的内壁固定连接有承接环,所述承接环的顶部与承接管的底部之间固定连接有若干个缓冲弹簧;所述承接管的内壁固定连接有承接块,所述承接块的顶部与对接套管的底部均设置为弧形面;承接管的顶部边沿设置为斜面。
[0008] 作为本发明进一步的方案:所述封存保温单元包括保温箱,所述保温箱的中部固定连接有分隔板,所述分隔板将保温箱的内部分隔为位于分隔板内的存放腔以及位于分隔板外的加热腔,所述存放腔的顶部开设有进气口,所述进气口顶部固定安装有用于检测气体温度的测温组件,所述存放腔的底部开设有排气口,所述排气口的底部固定连接有导通管,所述导通管的中部固定安装有导通调节阀。
[0009] 作为本发明进一步的方案:所述测温组件包括导引罩,所述导引罩的顶部与滑动槽的底部固定连接,所述导引罩的顶部固定连接有测温扁管,所述测温扁管的中部固定连接有温度检测器,所述存放腔的顶部开设有条形槽,所述条形槽与测温扁管的底部对应设置。
[0010] 作为本发明进一步的方案:所述加热腔内壁远离分隔板的一侧固定连接有电加热器,所述加热腔的顶部固定连接有若干个导风管,若干个所述导风管均倾斜设置且其顶部均固定连接有送风扇。
[0011] 作为本发明进一步的方案:所述驱动组件包括安装罩板,所述安装罩板的内壁固定安装有驱动电机,所述驱动电机的输出端固定连接有驱动齿轮,所述分流转盘的边沿开设有驱动齿槽,所述驱动齿轮与驱动齿槽啮合连接。
[0012] 作为本发明进一步的方案:所述取样管远离分流转盘的一端延伸至封存箱外侧并滑动连接有活动管,所述活动管的一端弯折设置,所述封存箱的顶部固定连接有把手。
[0013] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过设置测温组件对送入的气体样品的温度进行检测,配合设置分隔板,在存放腔的外侧形成加热腔,利用加热腔对存放腔内的温度进行调整,使气体温度与取样时保持一致,进而提高检测结果的准确性;
[0014] 本发明通过设置若干个封存保温单元,实现对多次取样的样品的独立封存,以方便进行需要多次取样后的检测操作;通过对应设置的对接套管和若干个承接管,使得对接套管能够依次与各个封存保温单元对接,实现样品的多次取样封存,以此提高多次取样时的取样效率。

附图说明

[0015] 图1为本发明分流转盘的立体图;
[0016] 图2为本发明的立体图;
[0017] 图3为本发明封存箱的截面图;
[0018] 图4为本发明分流转盘的截面图;
[0019] 图5为本发明对接套的截面图。
[0020] 图中:1、封存箱;2、取样管;3、活动套;4、对接套管;5、承接管;6、导向槽;7、分流转盘;8、承接环;9、缓冲弹簧;10、导引罩;11、测温扁管;12、温度检测器;13、安装罩板;14、驱动齿轮;15、驱动电机;16、保温箱;17、电加热器;18、分隔板;19、送风扇;20、导通管;21、导通调节阀;22、导气罩;23、导气管;24、抽气泵;25、检测管;26、驱动齿槽;27、活动管;28、把手;29、电磁铁;30、限位环;31、抵推弹簧;32、活动环。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本发明实施例中的附图,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。
[0022] 请参阅图1‑图5,本发明实施例中,一种含氮氧化物污染气体检测封存设备,包括封存箱1,封存箱1的内壁转动安装有分流转盘7,分流转盘7的内部设置有若干个等距分布的封存保温单元,通过设置若干个封存保温单元,实现对多次取样的样品的独立封存,以方便进行需要多次取样后的检测操作;
[0023] 分流转盘7的顶部开设有若干个滑动槽,若干个滑动槽的内壁均滑动连接有若干个承接管5,若干个承接管5的底部分别与若干个封存保温单元的顶部对应设置;封存箱1的一侧固定连接有取样管2;取样管2的一端延伸至封存箱1内部并固定连接有活动套3,活动套3的内壁顶部固定安装有电磁铁29,活动套3的内壁中部固定连接有限位环30,活动套3的底部滑动连接有对接套管4,对接套管4的顶部固定连接有活动环32,活动环32与限位环30之间固定连接有抵推弹簧31,在本实施例中,活动环32为铁环,以此方便电磁铁29的吸引,在具体实施时,也可替换为其他磁性材料,对接套管4的底部与承接管5的顶部对应设置;通过对应设置的对接套管4和若干个承接管5,使得对接套管4能够依次与各个封存保温单元对接,实现样品的多次取样存放,取样管2的中部固定安装有取样调节阀,以方便对取样操作进行调节控制;
[0024] 分流转盘7的底部转动连接有导气罩22,导气罩22的底部固定连接有导气管23,导气管23的一端固定连接有抽气泵24,抽气泵24的输出端固定连接有检测管25,检测管25的中部固定安装有单向阀,单向阀的导通方向朝向封存箱1外侧。
[0025] 承接管5的内壁固定连接有承接块,承接块的中部开设有通口,通口的内壁固定安装有单向阀,该单向阀的导通方向为朝向存放腔,以此避免进入存放腔后的样品气流由承接管5流出,承接块的顶部与对接套管4的底部均设置为弧形面,以此提高在取样过程中,承接管5与对接套管4之间的贴合稳定性,减少样品气体泄漏;
[0026] 若干个滑动槽之间均开设有导向槽6;通过导向槽6为对接套管4的移位进行限位,保证对接套管4能够与承接管5稳定贴合;滑动槽的内壁固定连接有承接环8,承接环8的顶部与承接管5的底部之间固定连接有若干个缓冲弹簧9;通过设置缓冲弹簧9使得承接管5整体可升降运动,通过将承接管5的边沿设置为斜面,使得承接管5可在对接套管4的按压作用下回缩实现避让。
[0027] 封存保温单元包括保温箱16,保温箱16的中部固定连接有分隔板18,分隔板18将保温箱16的内部分隔为位于分隔板18内的存放腔以及位于分隔板18外的加热腔,存放腔的顶部开设有进气口,进气口顶部固定安装有用于检测气体温度的测温组件,存放腔的底部开设有排气口,排气口的底部固定连接有导通管20,导通管20的中部固定安装有导通调节阀21;通过设置测温组件对送入的气体样品的温度进行检测,配合设置分隔板18,在存放腔的外侧形成加热腔,利用加热腔对存放腔内的温度进行调整,使气体温度与取样时保持一致,进而提高检测结果的准确性;
[0028] 测温组件包括导引罩10,导引罩10的顶部与滑动槽的底部固定连接,导引罩10的顶部固定连接有测温扁管11,测温扁管11的中部固定连接有温度检测器12,存放腔的顶部开设有条形槽,条形槽与测温扁管11的底部对应设置;通过设置测温扁管11,对送入的样品气体进行导流,使其以扁平气流的形式进行流通,使气体热量能够均匀传导分散,进而提高温度检测器12检测结果的准确性。
[0029] 加热腔内壁远离分隔板18的一侧固定连接有电加热器17,加热腔的顶部固定连接有若干个导风管,若干个导风管均倾斜设置且其顶部均固定连接有送风扇19;通过设置电加热器17,提高加热腔的内部温度,配合送风扇19实现加热腔内空气的快速流动,以此保证加热腔内稳定均衡,并在不启动加热网时,利用空气流动实现对加热腔的降温,以此提高对存放腔温度调节的灵活性,加热腔的内部和存放腔的内部均设置有温度传感器,用于分别对加热腔的内部和存放腔的内部的温度进行实施检测,以方便实现灵活调整。
[0030] 为对分流转盘7进行驱动,使得若干个封存保温单元能够依次与对接套管4对正,分流转盘7的一侧设置有用于驱动分流转盘7转动的驱动组件,驱动组件包括安装罩板13,安装罩板13的内壁固定安装有驱动电机15,驱动电机15的输出端固定连接有驱动齿轮14,分流转盘7的边沿开设有驱动齿槽26,驱动齿轮14与驱动齿槽26啮合连接。
[0031] 为方便对装置整体进行移动,以方便在多个点位进行取样,取样管2远离分流转盘7的一端延伸至封存箱1外侧并滑动连接有活动管27,活动管27的一端弯折设置,由于活动管27的弯折设置,使得活动管27可通过钩拉其他物体实现牵拉伸长和推送回缩,封存箱1的顶部固定连接有把手28。
[0032] 本发明在使用时,通过把手 28 将装置拎起,移动至待取样位置,将活动管27伸入取样位置,由驱动电机15带动驱动齿轮14转动,进而带动分流转盘7整体转动,使得承接管5与对接套管4对接,而后该承接管5下方对应的封存保温单元其导通管20上的导通调节阀21打开,启动抽气泵24,将存放腔以及测温组件等管路结构内多余气体排出,使得存放腔内形成负压,而后打开取样调节阀,将待取样的气体由活动管27和取样管2抽入存放腔内,当取样气体流过测温扁管11时,由温度检测器12对气体温度进行检测,同时,电加热器17启动对加热腔内部进行升温,同时送风扇19启动带动加热腔内气流流动,实现对加热腔温度的调节,利用热传导实现对存放腔内的温度控制,使存放腔的温度与样品气体流过测温扁管11时的温度保持一致,以此保证对样品气流的温度稳定,实现对样品气流的产时间保存;在完成一次取样后,该封存保温单元的导通调节阀21封闭导通管20;由驱动电机15再次带动分流转盘7整体转动,同时电磁铁29启动,吸引活动环32上升进而带动对接套管4上升并与承接管5分离,分流转盘7整体转动一段距离,使转动方向上的后一位置的承接管5与对接套管4对接,重复上述操作再次进行取样;
[0033] 在需要进行样品检测时,将检测管25一端与外接检测设备连通,启动抽气泵24以及需检测样品所在的封存保温单元的导通管20上的导通调节阀21,将存放腔内氧气抽出实现检测。
[0034] 以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。