CN108132182A - 一种加热混合气体的结构 - Google Patents

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Abstract

本公开提供了一种加热混合气体的结构包括:固定底座,用于固定探测器;外壁套筒,与固定底座通过螺纹连接;隔热套筒,为中空的圆柱形结构,嵌入外壁套筒内;至少一个云母管体,嵌入隔热套筒内部,起固定和填充作用,加热装置通过所述至少一个云母管体嵌入隔热套筒内部;固定环,通过螺纹连接所述外壁套筒另一端,用于提供空气入口。本公开加热混合气体的结构通过加热目标气体,使气体充分达到气化状态,从而能够提高VOC气体的测量精度。

Description

一种加热混合气体的结构
技术领域
本公开涉及气体检测领域,尤其涉及一种加热混合气体的结构。
背景技术
进入二十一世纪以来,大量研究表明,在人类活动过程中产生的很多挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds)即便浓度很低,当操作人员置身其中时,其危害程度也非常之大。例如在无铅汽油使用环境中,目前被实验证实的苯、甲苯、二甲苯等可挥发型油气成分即使在ppbV浓度量级,当人体长时间暴露在其中时,也会受到致癌威胁。其次主要是舱室在长期使用过程中处于密闭状态下,因此空气中含有各类有机物燃料、助燃剂、润滑剂等可挥发性有机化合物。该类型挥发性有机化合物,沸点范围在50~260℃之间,常温下以蒸汽形式存在于空气中,其化学结构可分为以下几个类别:烃类、芳烃类、烯类、卤烃类、醛类、酮类等。蒸发混合后的油气成分复杂,其特殊性气味导致人体长期置身其中会产生种种不适,并具有毒性、刺激性、致癌作用,还会干扰人体内分泌***,危害人体健康。
由此,对舱室内的可挥发性油气环境进行长期实时在线监测,对室内油气蒸发环境进行在线式自动化连续监测并根据监测结果提出相应对策改良室内环境质量,具有重要的意义。为了能够准确的测量VOC气体的浓度,必须要充分把这些混合油雾加热,使它们达到气体状态。
公开内容
(一)要解决的技术问题
本公开提供了一种加热混合气体的结构,以至少部分解决以上所提出的技术问题。
(二)技术方案
根据本公开的一个方面,提供了一种加热混合气体的结构包括:固定底座,用于固定探测器;外壁套筒,与固定底座通过螺纹连接;隔热套筒,为中空的圆柱形结构,嵌入外壁套筒内;至少一个云母管体,嵌入隔热套筒内部,起固定和填充作用,加热装置通过所述至少一个云母管体嵌入隔热套筒内部;固定环,通过螺纹连接所述外壁套筒另一端,用于提供空气入口。
在本公开一些实施例中,所述加热混合气体的结构,还包括:至少两个热敏电阻固定支架,通过所述至少一个云母管体嵌入隔热套筒内部,用于固定热敏电阻,并且所述热敏电阻穿过所述加热装置;过滤装置,设置在隔热套筒的顶端,并由所述固定环固定,用于滤除空气中固体颗粒。
在本公开一些实施例中,固定底座包括一圆形的平板结构和设置于平板结构两端的圆环结构,所述圆环结构上设置有螺纹,分别与外部装置和外壁套筒连接,所述平板结构上设置有探测器固定孔和走线孔。
在本公开一些实施例中,所述外壁套筒两端具有螺纹,上端螺纹是外螺纹与固定环相连,下端螺纹是内螺纹与固定底座相连,中间有四对对称的圆弧切割槽。
在本公开一些实施例中,所述固定底座材料为不锈钢;所述外壁套筒材料为聚四氟乙烯,其长度范围为8.5-10cm。
在本公开一些实施例中,所述隔热套筒为中空的圆柱形结构,嵌入外壁套筒内,所述隔热套筒材质为云母,其长度比外壁套筒短1-2cm。
在本公开一些实施例中,所述云母管体为双层中空圆柱形结构,内层圆柱形形成支撑结构,外层中空圆柱形结构具有切割槽,用于内部引线的走线孔;所述云母管体嵌入云母隔热套筒内部,所述加热装置的正负极引线通过云母管体的走线孔连接外部的电源装置。
在本公开一些实施例中,热敏电阻固定支架为圆片状结构,其上中间位置有热敏电阻固定孔,其余旁孔为通气孔。
在本公开一些实施例中,所述加热装置同样为圆片状结构,其上的中心孔用于穿过热敏电阻;所述加热装置为陶瓷加热片,其正负极的引线通过切割槽和孔引到外部与电源装置相连。
在本公开一些实施例中,热敏电阻固定支架为云母材质;所述热敏电阻为正温度系数的PT铂电阻;所述过滤装置为钛滤芯,用于滤除空气中的固体颗粒。
(三)有益效果
从上述技术方案可以看出,本公开加热混合气体的结构至少具有以下有益效果其中之一:
(1)该结构理论上可以测量目前已知的所有气体的浓度,只需要更换相应的气体探测器,并且通过加热目标气体,使气体充分达到气化状态,从而能够提高测量精度;
(2)通过热敏电阻控制外部加热电路的工作状态,在温度达到设定阈值后,隔热套筒内的加热器件将进入的油雾气体加热,使之气化,气体达到固定在固定底座上的探测器时,可由探测器测量出目标气体的浓度。
附图说明
图1为本公开实施例的总体装配图。
图2为本公开实施例的总体装配图的***效果图。
图3为本公开实施例的固定底座结构示意图。
图4为本公开实施例的外壁套筒结构示意图。
图5为本公开实施例的隔热套筒结构示意图。
图6为本公开实施例的云母管体结构示意图。
图7为本公开实施例的热敏电阻固定支架结构示意图。
图8为本公开实施例的加热片装置结构示意图。
图9为本公开实施例的空气过滤装置结构示意图。
图10为本公开实施例的固定环装置结构示意图。
【附图中本公开实施例主要元件符号说明】
1、固定底座;
101、螺纹 102、探测器固定孔
103、走线孔
2、外壁套筒
201、外螺纹 202、内螺纹
3、隔热套筒;
4、云母管体
401、切割槽
5、热敏电阻固定支架
501、热敏电阻固定孔 502、通气孔
6、加热装置
601、中心孔
7、热敏电阻
8、过滤装置
9、固定环
901、内螺纹
具体实施方式
本公开提供了一种加热混合气体的结构,用于加热VOC(Volatile OrganicCompounds挥发性有机物)混合气体的结构。该结构包括固定底座1,与固定底座1通过螺纹镶嵌的外壁套筒2,隔热套筒3,云母管体4,热敏电阻固定支架5,加热装置6,热敏电阻7,滤除空气中固体颗粒的过滤装置8以及可以与外壁套筒2通过螺纹的镶嵌的固定环9。该结构与外部加热电路结合,能够达到最高加热温度300℃,能够有效把VOC气体充分加热为气化状态。从而探测器可以准确测量出VOC气体的浓度。
为使本公开的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本公开进一步详细说明。
本公开某些实施例于后方将参照所附附图做更全面性地描述,其中一些但并非全部的实施例将被示出。实际上,本公开的各种实施例可以许多不同形式实现,而不应被解释为限于此数所阐述的实施例;相对地,提供这些实施例使得本公开满足适用的法律要求。
在本公开的第一个示例性实施例中,提供了一种加热混合气体的结构。图1为本公开第一实施例加热混合气体的结构的整体装配图。图2为本公开实施例的总体装配图的***效果图。
如图1与图2所示,本公开加热混合气体的结构包括:固定底座1,与固定底座1通过螺纹镶嵌的外壁套筒2,隔热套筒3,云母管体4,热敏电阻固定支架5,加热装置6,热敏电阻7,滤除空气中固体颗粒的过滤装置8以及可以与外壁套筒2通过螺纹的镶嵌的固定环9。
以下分别对本实施例加热混合气体的结构的各个组成部分进行详细描述。
图1、图2分别是一种加热混合气体装置的整体装配图和***效果图,包括一个固定底座1,一个外壁套筒2、一个隔热套筒3、六个云母管体4、三个热敏电阻固定支架5、两个加热装置6、一个热敏电阻7、一个过滤装置8、一个固定环9。
图3为本公开实施例的固定底座结构示意图。所述固定底座1包括一平板结构和设置于平板结构两端的圆环结构,所述圆环结构上设置有螺纹,一端可以与外部装置通过螺纹连接,另外一端与外壁套筒2通过螺纹连接。如图3所示,所述固定底座1两端分别有螺纹101,内部有6个小孔。所述的固定底座1内部的6个小孔,其中四个相对较小的小孔作为探测器固定孔102,两个大孔分别充当抽气装置接口和用于引线的走线孔103。通过所述固定底座1一端的四个探测器固定孔102固定一个探测器,并把该端通过螺纹101与所述外壁套筒的下端内螺纹202连接。探测器的引线从固定底座上一个走线孔103引出与外部的电源装置相连,气体达到固定在固定底座上的探测器时,可由探测器测量出目标气体的浓度。所述固定底座1材料为不锈钢。
图4为本公开实施例的外壁套筒结构示意图。如图4所示,所述外壁套筒2两端具有螺纹,上端螺纹是外螺纹201与固定环9相连,下端螺纹是内螺纹202与固定底座1相连,中间有四对对称的圆弧切割槽。所述外壁套筒2材料为聚四氟乙烯,其长度范围为8.5-10cm,用于保护隔热套筒3,隔热套筒3里装配有若干云母管体4,所述云母管体起4固定和填充作用。
图5为本公开实施例的隔热套筒结构示意图。如图5所示,所述隔热套筒3为中空的圆柱形结构,可以嵌入外壁套筒2内,其长度比外壁套筒2短1-2cm。所述隔热套筒材质为云母,隔热性能好。所述隔热套筒内装有至少包括一个加热装置6以及至少需要两个起固定作用的热敏电阻支架5,并置入云母隔热套筒3内,其中,热敏电阻7通过过孔贯穿加热装置6和热敏电阻支架5。所述云母管体4、热敏电阻固定支架5和加热装置6按照图2所示顺序叠加,云母管体4的数量可根据云母隔热套筒3的长度做适当的调整,使之充分填满隔热套筒,不会出现晃动即可。
图6为本公开实施例的云母管体结构示意图。如图4所示,所述云母管体4为双层中空圆柱形结构边上有个切割槽401,用于内部引线的走线孔。所述云母管体4嵌入云母隔热套筒内部,所述加热装置6有正负极引线,并通过云母管体4的走线孔连接外部的电源装置。
图7为本公开实施例的热敏电阻固定支架结构示意图。如图7所示,所述热敏电阻固定支架5为圆片状结构,其上有5个孔,并且其材料为云母材料。所述的热敏电阻固定支架5,中间孔为热敏电阻固定孔501,用于固定热敏电阻,使其处于中间位置,其余四个旁孔为通气孔502。
图8为本公开实施例的加热片装置结构示意图。所述加热装置6同样为圆片状结构,其上的中心孔601用于穿过热敏电阻7。优选地,所述加热装置6为陶瓷加热片,其正负极的引线通过切割槽401和孔103引到外部与电源装置相连。优选地,所述热敏电阻7为正温度系数的PT铂电阻。
图9为本公开实施例的空气过滤装置结构示意图。如图9所属。所述过滤装置呈圆片状,设置在云母隔热套筒顶端,可以过滤空气中的固体颗粒,并由固定环固定。优选地,所述过滤装置8为钛滤芯,用于滤除空气中的固体颗粒。图10为本公开实施例的固定环装置结构示意图。所述固定环9一端具有内螺纹901,另一端具有过滤装置8的卡持结构,所述置于云母隔热套筒3顶端的过滤装置8通过固定环9的内螺纹901与外壁套筒2的上端外螺纹201相连固定。
所述加热装置6工作时,加热结构的技术实现是这样的:在固定底座上有两个走线孔103,其中一个用于走线,另外一个用于接入用于抽气的气泵装置,所述气泵装置有利于空气从钛滤芯8进入云母隔热套筒3内。通过外部电源给陶瓷加热片加热,由热敏电阻7控制加热的温度,在达到设定的温度阈值之前,电源持续供电加热,达到温度阈值后,外部电路自动切断电源供电,停止加热。此时装置内部的空气完全气化,并由装置在固定底座1上的探测器测出相关气体浓度值,实现VOC气体的浓度测量效果。
当然,上述硬件结构还应当包含电源模块(图未示)等功能模块,这些是本领域内的一般技术人员可以理解的,本领域内一般技术人员也可以根据功能的需要,添加相应的功能模块,在此不作赘述。
至此,本公开第一实施例加热混合气体的结构介绍完毕。
至此,已经结合附图对本公开实施例进行了详细描述。需要说明的是,在附图或说明书正文中,未绘示或描述的实现方式,均为所属技术领域中普通技术人员所知的形式,并未进行详细说明。此外,上述对各元件和方法的定义并不仅限于实施例中提到的各种具体结构、形状或方式,本领域普通技术人员可对其进行简单地更改或替换。
还需要说明的是,实施例中提到的方向用语,例如“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”等,仅是参考附图的方向,并非用来限制本公开的保护范围。贯穿附图,相同的元素由相同或相近的附图标记来表示。在可能导致对本公开的理解造成混淆时,将省略常规结构或构造。
并且图中各部件的形状和尺寸不反映真实大小和比例,而仅示意本公开实施例的内容。另外,在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。
除非有所知名为相反之意,本说明书及所附权利要求中的数值参数是近似值,能够根据通过本公开的内容所得的所需特性改变。具体而言,所有使用于说明书及权利要求中表示组成的含量、反应条件等等的数字,应理解为在所有情况中是受到「约」的用语所修饰。一般情况下,其表达的含义是指包含由特定数量在一些实施例中±10%的变化、在一些实施例中±5%的变化、在一些实施例中±1%的变化、在一些实施例中±0.5%的变化。
再者,单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。
说明书与权利要求中所使用的序数例如“第一”、“第二”、“第三”等的用词,以修饰相应的元件,其本身并不意味着该元件有任何的序数,也不代表某一元件与另一元件的顺序、或是制造方法上的顺序,该些序数的使用仅用来使具有某命名的一元件得以和另一具有相同命名的元件能做出清楚区分。
此外,除非特别描述或必须依序发生的步骤,上述步骤的顺序并无限制于以上所列,且可根据所需设计而变化或重新安排。并且上述实施例可基于设计及可靠度的考虑,彼此混合搭配使用或与其他实施例混合搭配使用,即不同实施例中的技术特征可以自由组合形成更多的实施例。
本领域那些技术人员可以理解,可以对实施例中的设备中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个设备中。可以把实施例中的模块或单元或组件组合成一个模块或单元或组件,以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元或子组件。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外,可以采用任何组合对本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述,本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。并且,在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。
类似地,应当理解,为了精简本公开并帮助理解各个公开方面中的一个或多个,在上面对本公开的示例性实施例的描述中,本公开的各个特征有时被一起分组到单个实施例、图、或者对其的描述中。然而,并不应将该公开的方法解释成反映如下意图:即所要求保护的本公开要求比在每个权利要求中所明确记载的特征更多的特征。更确切地说,如下面的权利要求书所反映的那样,公开方面在于少于前面公开的单个实施例的所有特征。因此,遵循具体实施方式的权利要求书由此明确地并入该具体实施方式,其中每个权利要求本身都作为本公开的单独实施例。
以上所述的具体实施例,对本公开的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本公开的具体实施例而已,并不用于限制本公开,凡在本公开的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种加热混合气体的结构包括:
固定底座(1),用于固定探测器;
外壁套筒(2),与固定底座(1)通过螺纹连接;
隔热套筒(3),为中空的圆柱形结构,嵌入外壁套筒(2)内;
至少一个云母管体(4),嵌入隔热套筒内部,起固定和填充作用,加热装置(6)通过所述至少一个云母管体(4)嵌入隔热套筒内部;
固定环(9),通过螺纹连接所述外壁套筒(2)另一端,用于提供空气入口。
2.根据权利要求1所述的结构,还包括:
至少两个热敏电阻固定支架(5),通过所述至少一个云母管体(4)嵌入隔热套筒内部,用于固定热敏电阻(7),并且所述热敏电阻(7)穿过所述加热装置(6);
过滤装置(8),设置在隔热套筒(3)的顶端,并由所述固定环(9)固定,用于滤除空气中固体颗粒。
3.根据权利要求1所述的结构,固定底座(1)包括一圆形的平板结构和设置于平板结构两端的圆环结构,所述圆环结构上设置有螺纹(101),分别与外部装置和外壁套筒(2)连接,所述平板结构上设置有探测器固定孔(102)和走线孔(103)。
4.根据权利要求1所述的结构,所述外壁套筒(2)两端具有螺纹,上端螺纹是外螺纹(201)与固定环(9)相连,下端螺纹是内螺纹(202)与固定底座(1)相连,中间有四对对称的圆弧切割槽。
5.根据权利要求1所述的结构,所述固定底座(1)材料为不锈钢;所述外壁套筒(2)材料为聚四氟乙烯,其长度范围为8.5-10cm。
6.根据权利要求1所述的结构,所述隔热套筒(3)为中空的圆柱形结构,嵌入外壁套筒(2)内,所述隔热套筒材质为云母,其长度比外壁套筒(2)短1-2cm。
7.根据权利要求1所述的结构,所述云母管体(4)为双层中空圆柱形结构,内层圆柱形形成支撑结构,外层中空圆柱形结构具有切割槽(401),用于内部引线的走线孔;所述云母管体(4)嵌入云母隔热套筒内部,所述加热装置(6)的正负极引线通过云母管体(4)的走线孔连接外部的电源装置。
8.根据权利要求1所述的结构,热敏电阻固定支架(5)为圆片状结构,其上中间位置有热敏电阻固定孔(501),其余旁孔为通气孔(502)。
9.根据权利要求1所述的结构,所述加热装置(6)同样为圆片状结构,其上的中心孔(601)用于穿过热敏电阻(7);所述加热装置(6)为陶瓷加热片,其正负极的引线通过切割槽(401)和孔(103)引到外部与电源装置相连。
10.根据权利要求1所述的结构,热敏电阻固定支架(5)为云母材质;所述热敏电阻(7)为正温度系数的PT铂电阻;所述过滤装置(8)为钛滤芯,用于滤除空气中的固体颗粒。
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