一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

一种集约型模块化测虫测气装置的制作方法

2022-05-09 10:28:48 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及测虫测气装置技术领域,尤其涉及一种集约型模块化测虫测气装置。


背景技术:

2.为了保证粮食储藏品质,粮库需要及时了解仓内粮食的虫害情况;进行环流熏蒸、气调、通风等储粮生产作业时,需要及时了解气体成分。
3.目前市场上普遍采用的测虫测气原理是:仓内布置多条管路,仓外采用负压抽气方式,通过多路选通等装置,将害虫或气体轮流抽出并进行检测。气密性是影响检测结果的一个关键环节。市场上的项目需求有很大不同,有的只需要测虫,有的只需要测气,有的测虫测气都需要,而且测虫测气都需要安装到一个综合控制柜内(包含粮情、通风、气调等等),即现有技术都是将测虫测气所有设备拼凑安装在控制柜内,根据柜体大小、冗余位置等进行摆放、布线,由于项目需求、柜体结构等差异,需要根据控制柜的大小、冗余位置等进行器件的摆放、线路的实施,一致性差,安装、调试、维护等都比较麻烦。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种集约型模块化测虫测气装置,以解决现有技术中的上述不足之处。
5.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种集约型模块化测虫测气装置,包括:检测箱,所述检测箱表面成型有凹陷部,所述凹陷部中内置安装有储虫机构;所述检测箱上还设置有选通进气机构,所述选通进气机构上设置有测虫计数装置,所述选通进气机构的出口与所述储虫机构的进口连通;所述检测箱的内侧集成安装有真空泵以及气体检测模组,所述真空泵的进口与所述储虫机构的出口连通,且真空泵的出口通过出口连接管连接有三通调节阀,且三通调节阀一个出口与所述气体检测模组进口连通,三通调节阀的另一个出口通过第一排气管直接与外界连通。
6.作为上述技术方案的进一步描述:
7.所述选通进气机构包括设置在检测箱内部的进气主管,所述进气主管上连接有多个进气支管,各所述进气支管贯穿于检测箱并连接有进气接口,各所述进气支管上均设置有电磁阀。
8.作为上述技术方案的进一步描述:
9.所述储虫机构包括固定在凹陷部内侧顶部的接口座,所述接口座上可拆卸式螺旋连接有储虫瓶,所述接口座上垂直连通有储虫管道,所述储虫管道延伸至储虫瓶的内侧,所述储虫管道的进口通过进气连接管与进气主管连通。
10.作为上述技术方案的进一步描述:
11.所述测虫计数装置包括计数管道,所述计数管道连接在进气连接管上,所述计数管道设置有两组红外计数装置。
12.作为上述技术方案的进一步描述:
13.所述储虫瓶的中位于储虫管道出口上方设置有过滤网,所述接口座上还连接有出气连接管,所述出气连接管一端与储虫瓶内部连通,出气连接管的另一端与真空泵的进口连通。
14.作为上述技术方案的进一步描述:
15.所述气体检测模组包括气体检测盒,所述气体检测盒内置安装有氧气传感器、二氧化碳传感器以及磷化氢传感器,且气体检测盒出口端通过第二排气管与外界连通。
16.作为上述技术方案的进一步描述:
17.所述检测箱表面嵌设安装有压力表,所述压力表通过检测管与所述出气连接管连通。
18.作为上述技术方案的进一步描述:
19.所述凹陷部中嵌设安装流量计,所述流量计的检测探头内置设置在所述气体检测模组进口中。
20.本实用新型提供了一种集约型模块化测虫测气装置。具备以下有益效果:
21.该集约型模块化测虫测气装置通过将测虫计数装置以及气体检测模组集成布置在检测箱上,形成一个独立的单品,仅留必须的外部接口,其余都集成到装置内部,同时真空泵的出口通过出气连接管连接有三通调节阀,且三通调节阀一个出口与所述气体检测模组进口连通,三通调节阀的另一个出口通过第一排气管直接与外界连通,实现既可以单独测虫使用,也可以同步进行测虫测气使用,还可以安装在其它的控制柜内,根据测虫测气需求不同,可以形成不同系列的标准单品,进一步根据实际需求,实现将储虫机构外置安装在检测箱表面的凹陷部,便于工作人员对储虫机构中储虫瓶以及过滤网进行清理,同时将压力表、流量计等集成布置在箱体表面便于进行读数。
附图说明
22.图1为本实用新型提出的一种集约型模块化测虫测气装置的整体结构示意图;
23.图2为本实用新型中储虫机构与选通进气机构的连接结构示意图;
24.图3为本实用新型中检测箱的内部结构示意图;
25.图4为本实用新型中储虫机构的结构示意图;
26.图5为本实用新型提出的一种集约型模块化测虫测气装置检测流程示意图。
27.图例说明:
28.1、检测箱;11、凹陷部;12、压力表;2、储虫机构;21、储虫瓶;22、出气连接管;23、进气连接管;24、接口座;25、储虫管道;26、计数管道;261、红外计数装置;27、过滤网;3、选通进气机构;31、进气主管;32、进气支管;33、进气接口;4、真空泵;41、出口连接管;42、三通调节阀;43、第一排气管;5、气体检测模组;51、第二排气管。
具体实施方式
29.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
30.参照图1-5,一种集约型模块化测虫测气装置,包括:检测箱1,检测箱1表面成型有凹陷部11,凹陷部11中内置安装有储虫机构2;检测箱1上还设置有选通进气机构3,选通进气机构3上设置有测虫计数装置,选通进气机构3的出口与储虫机构2的进口连通;检测箱1的内侧集成安装有真空泵4以及气体检测模组5,真空泵4的进口与所述储虫机构2的出口连通,且真空泵4的出口通过出口连接管41连接有三通调节阀42,且三通调节阀42一个出口与气体检测模组5进口连通,三通调节阀42的另一个出口通过第一排气管43直接与外界连通。具体的,本实施例提供一种集约型模块化测虫测气装置,在进行检测时,将选通进气机构3的进口与粮仓内部空气采集管道出口连通,通过真空泵4对储虫机构2进行抽气形成负压,从而使得储虫机构2通过选通进气机构3抽取粮仓内部空气通过测虫计数装置进行测虫检测,然后通过储虫机构2对虫子进行分离收集,最终由真空泵4直接将气体排出,或由真空泵4将气体输送至气体检测模组5中对空气进行检测。
31.选通进气机构3包括设置在检测箱1内部的进气主管31,进气主管31上连接有多个进气支管32,各进气支管32贯穿于检测箱1并连接有进气接口33,各进气支管32上均设置有电磁阀。具体的,通过设置多个进气支管32配合进气接口33实现与多个粮仓采集空气采集管出口连通,并在各进气支管32上均设置有电磁阀,实现根据需要进行独立控制单一粮仓采集空气采集管进行供气测虫测气检测,同时可以实现同步对多个粮仓采集空气进行供气测虫测气检测,满足多种检测需要。
32.储虫机构2包括固定在凹陷部11内侧顶部的接口座24,接口座24上可拆卸式螺旋连接有储虫瓶21,接口座24上垂直连通有储虫管道25,储虫管道25延伸至储虫瓶21的内侧,储虫管道25的进口通过进气连接管23与进气主管31连通。测虫计数装置包括计数管道26,计数管道26连接在进气连接管23上,计数管道26设置有两组红外计数装置261。具体的,计数管道26的内径为2.5mm-3.5mm,这种孔径可以保证计数管道仅能一只虫子通过,不会出现两只或多只虫子并排通过,从而提高计数检测的准确性,红外计数装置261为红外线发射管以及红外接收管,其中红外线发射管和红外接收管关于计数管道轴向垂直对称布置,红外线发射管为可以发射波长740nm的红外发光二极管,红外接收管采用和红外发光二极管波长相同的硅pin光电二极管,虫子从计数管道26穿过时,虫子遮挡了红外线发射管与红外接收管之间的感应线,在红外接收管上形成暗点,这样红外接收管能记录这样的暗点,进而判断虫子经过,根据记录暗点的数量就可以判断虫子的数量。装有两组红外计数装置261,保证不会漏检,优选的,红外计数装置261加上比较电路,避免同一虫子的多次检测,过滤网27防止储虫瓶21内部虫子通过出气连接管22排出,从而实现将虫子分离收集在储虫瓶21中。
33.气体检测模组5包括气体检测盒,气体检测盒内置安装有氧气传感器、二氧化碳传感器以及磷化氢传感器,且气体检测盒出口端通过第二排气管51与外界连通。具体的,气体检测盒用于为氧气传感器、二氧化碳传感器以及磷化氢传感器提供检测通道,采集的气体进入气体检测盒中通过氧气传感器、二氧化碳传感器以及磷化氢传感器进行分析检测,然后再通过第二排气管51排出,其中,第二排气管51从检测箱1底部贯穿并延伸至外侧,,氧气传感器、二氧化碳传感器以及磷化氢传感器可以选用市售产品。
34.进一步的,还包括控制器、电源以及终端显示装置(图中未视出),控制器的输入端分别与红外计数装置261、氧气传感器、二氧化碳传感器以及磷化氢传感器的输出端电性连接,控制器实现采集红外计数装置261的计数信息以及氧气传感器、二氧化碳传感器以及磷
化氢传感器采集的信息并传输至终端显示装置进行显示,控制器的输出端分别与各管路上的电磁阀以及真空泵4输入端电性连接,即控制器实现对各管路上的电磁阀以及真空泵4开关进行控制,其中,控制器可以采用的型号为stm32f401的cpu,进一步,控制器直接通过数据线与终端显示装置进行连接,且控制器内置在检测箱1中,终端显示装置安装在检测箱1的表面,优选的,控制器与终端显示装置无线通讯连接,控制器内置安装在检测箱1中,终端显示装置设置在监测站中。
35.检测箱1表面嵌设安装有压力表12,压力表12通过检测管与出气连接管22连通。所述凹陷部11中嵌设安装流量计,所述流量计的检测探头内置设置在所述气体检测模组5进口中。
36.工作原理:该集约型模块化测虫测气装置,在进行检测时,将选通进气机构3的进口与粮仓内部空气采集管道出口连通,通过真空泵4对储虫机构2进行抽气形成负压,从而使得储虫机构2通过选通进气机构3抽取粮仓内部空气通过测虫计数装置进行测虫检测,然后通过储虫机构2对虫子进行分离收集,即粮仓内部的空气通过计数管道26进入储虫瓶21中,计数管道26上的红外计数装置261采集虫子的数量,然后通过过滤网27过滤处理,防止储虫瓶21内部虫子通过出气连接管22排出,从而实现将虫子分离收集在储虫瓶21中,同时过滤后的空气通过出气连接管22流入真空泵4,真空泵4通过出口连接管41配合三通调节阀42以及第一排气管43直接将气体排出,或由真空泵4通过出口连接管41配合三通调节阀42将气体输送至气体检测模组5的气体检测盒中,通过氧气传感器、二氧化碳传感器以及磷化氢传感器进行分析检测,最终再通过第二排气管51排出。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献