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一种环境空气质量自动监测系统

阅读:356发布:2023-01-25

专利汇可以提供一种环境空气质量自动监测系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种环境空气 质量 自动监测系统,包括进气管,所述进气管连接有 过滤器 ,所述过滤器连接有 真空 罐;所述过滤器设置于称重装置上,所述真空罐设置有气 泵 ,所述气泵的一端连通于所述真空罐,另一端连接一 插管 ,所述插管插入到一蓄 水 罐中的水面下部,所述蓄水罐的上部插入有排气管,所述排气管的底端位于所述蓄水罐中水面上方,所述排气管上设置有一除湿器以及一流量表。采用上述技术方案,能够通过简易设备计算出被监测的 烟尘 区域的固体颗粒的浓度。通过过滤器后的气体进入蓄水罐将二 氧 化硫吸收,而后进入除湿器将排出气体中的水分去除,通过流量计能够监测排放气体的数量。,下面是一种环境空气质量自动监测系统专利的具体信息内容。

1.一种环境空气质量自动监测系统,其特征在于:包括进气管,所述进气管连接有过滤器,所述过滤器连接有真空罐;所述过滤器设置于称重装置上,所述真空罐设置有气,所述气泵的一端连通于所述真空罐,另一端连接一插管,所述插管插入到一蓄罐中的水面下部,所述蓄水罐的上部插入有排气管,所述排气管的底端位于所述蓄水罐中水面上方,所述排气管上设置有一除湿器以及一流量表。
2.根据权利要求1所述的一种环境空气质量自动监测系统,其特征在于:所述进气管设置有
3.根据权利要求2所述的一种环境空气质量自动监测系统,其特征在于:所述称重装置包括电子秤。
4.根据权利要求3所述的一种环境空气质量自动监测系统,其特征在于:所述阀门为电磁阀,所述电磁阀、电子秤以及气泵与控制系统相连。
5.根据权利要求4所述的一种环境空气质量自动监测系统,其特征在于:所述排气管的排气端口一侧设置有二化硫检测器。

说明书全文

一种环境空气质量自动监测系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种环境空气质量自动监测系统,属于环境监测技术领域。

背景技术

[0002] 在冶炼APT(仲钨酸铵)固体废渣的时候会产生很多的粉尘、细物颗粒、二化硫、氮氧化物、酸沉降等。这些烟尘排放至大气中会造成环境的严重污染。在现代化的工业社会中,烟尘的污染引起了人们的重视,因而有必要对工业污染源排放的烟道中的烟尘浓度进行实时在线监测。目前大多数采用光学不透明法。这样的测量方式灵敏度不高,对光路准直度要求极高,而且安装复杂费时。鉴于此,中国专利文献CN202757883U提供了一种烟尘监测系统,包括光源、接收镜头、光栏、传感器,其中,所述光源、所述接收镜头与所述光栏依次位于排放源的一侧,而且所述烟尘浓度监测装置还包括:预处理及功率控制器、与所述预处理及功率控制器电连接的调制器、与所述调制器电连接的放大器、与所述放大器电连接的解调器,且所述预处理及功率控制器具有两个端子,一个端子接收来自所述光源的信号,另一个端子接收来自所述传感器的信号。该系统采用了背向散射原理,光源、接收镜头和光栏依次位于排放源的一侧,光源发出的光从一侧照射到排放源上,从而只需单端安装,无需光路对中,而且不受烟道的机械振动及烟气温度不均造成的折射率不均造成的光束摆动的影响。然而,现有技术中没有一种监测系统能够不使用光学方法对烟尘的浓度进行监测。

发明内容

[0003] 因此,本发明的目的在于克服现有技术中的缺陷,提供一种不使用光学方法对冶炼APT固体废渣时产生的烟尘进行监测的系统。
[0004] 为了实现上述目的,本发明的一种环境空气质量自动监测系统,包括进气管,所述进气管连接有过滤器,所述过滤器连接有真空罐;所述过滤器设置于称重装置上,所述真空罐设置有气,所述气泵的一端连通于所述真空罐,另一端连接一插管,所述插管插入到一蓄罐中的水面下部,所述蓄水罐的上部插入有排气管,所述排气管的底端位于所述蓄水罐中水面上方,所述排气管上设置有一除湿器以及一流量表。
[0005] 所述进气管设置有
[0006] 所述称重装置包括电子秤。
[0007] 所述阀门为电磁阀,所述电磁阀、电子秤以及气泵与控制系统相连。
[0008] 所述排气管的排气端口一侧设置有二氧化硫检测器。
[0009] 采用上述技术方案,本发明的一种环境空气质量自动监测系统,首先将进气管的端头置于被监测的烟尘区域内,控制系统控制电磁阀打开,真空罐中的负压则对被监测的烟尘区域的空气进行吸收,空气通过进气管进入过滤器将固体尘土颗粒过滤,过滤后的干净空气进入真空罐,当真空罐内的气压与外界气压一致时,则真空罐不再吸收空气,此时过滤器的重量恒定,通过电子秤计算得出过滤器的初始重量与最终重量的差值就是过滤器吸附的固体尘土颗粒的重量W,而真空罐的体积V恒定并且已知,则通过W与V的比值可以计算出被监测的烟尘区域的固体颗粒的浓度。当此过程完毕之后,控制系统控制电磁阀关闭,并且控制气泵进行抽真空,抽真空完毕后即可进行下一轮监测。通过过滤器后的气体进入蓄水罐将二氧化硫吸收,而后进入除湿器将排出气体中的水分去除,通过流量计能够监测排放气体的数量。附图说明
[0010] 图1为本发明的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 以下通过附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
[0012] 如图所示,本实施例提供一种烟尘在线监测系统,包括进气管1,所述进气管1连接有过滤器2,所述过滤器2连接有真空罐3;所述过滤器2设置于称重装置4上,所述真空罐3设置有气泵5,所述气泵5的一端连通于所述真空罐3,另一端连接一插管7,所述插管7插入到一蓄水罐8中的水面下部,所述蓄水罐8的上部插入有排气管9,所述排气管9的底端位于所述蓄水罐8中水面上方,所述排气管9上设置有一除湿器10以及一流量表11。
[0013] 所述进气管1设置有阀门6。
[0014] 所述称重装置4包括电子秤。
[0015] 所述阀门6为电磁阀,所述电磁阀、电子秤以及气泵与控制系统(图中未示出)相连。
[0016] 所述排气管9的排气端口一侧设置有二氧化硫检测器12。
[0017] 采用上述技术方案,本发明的一种环境空气质量自动监测系统,首先将进气管的端头置于被监测的烟尘区域内,控制系统控制电磁阀打开,真空罐中的负压则对被监测的烟尘区域的空气进行吸收,空气通过进气管进入过滤器将固体尘土颗粒过滤,过滤后的干净空气进入真空罐,当真空罐内的气压与外界气压一致时,则真空罐不再吸收空气,此时过滤器的重量恒定,通过电子秤计算得出过滤器的初始重量与最终重量的差值就是过滤器吸附的固体尘土颗粒的重量W,而真空罐的体积V恒定并且已知,则通过W与V的比值可以计算出被监测的烟尘区域的固体颗粒的浓度。当此过程完毕之后,控制系统控制电磁阀关闭,并且控制气泵进行抽真空,抽真空完毕后即可进行下一轮监测。通过过滤器后的气体进入蓄水罐将二氧化硫吸收,而后进入除湿器将排出气体中的水分去除,通过流量计能够监测排放气体的数量。
[0018] 显然,上述实施例仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。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。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
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