本實用新型涉及環(huán)境監(jiān)測技術(shù)領域,具體地說是一種地面固定環(huán)境監(jiān)測平臺。
背景技術(shù):
現(xiàn)有技術(shù)中,測量空氣中的懸浮顆粒物濃度的方法有光散射法和β射線法,光散射法就是通過檢測光在空氣中的散射程度來計算空氣中的懸浮顆粒物的種類和懸浮顆粒物的濃度的方法,光學顆粒物傳感器是采用光散射法測量懸浮顆粒物濃度的儀器,光散射法的優(yōu)點可以連續(xù)不斷的測量空氣中的懸浮顆粒物的濃度,采用光散射法能夠得到的空氣中的懸浮顆粒物的濃度隨時間的變化曲線,但是光散射法會存在某一瞬時測量值誤差較大的問題。β射線測塵儀是現(xiàn)有技術(shù)中的采用β射線法測量懸浮顆粒物濃度的方法。β射線法首先通過空氣采樣切割器來對空氣進行切割,空氣采樣切割器與β射線測塵儀連接,以用采用β射線測量PM2.5為例,空氣采樣切割器首先對空氣進行切割,然后空氣中的PM2.5被分離出來,然后通過位于β射線測塵儀中的濾紙來對分離得到的PM2.5顆粒進行吸附,然后β射線測塵儀通過β射線對濾膜進行照射,β射線測塵儀根據(jù)β射線的衰減程度、空氣流量和采樣的時間計算出PM2.5的濃度,β射線法具有測量數(shù)據(jù)準確的優(yōu)點,但是β射線法的采樣過程漫長,通常每隔2個小時才出一個數(shù)據(jù),這就導致了工作人員不能獲取某一時間段內(nèi)的大氣中的顆粒物濃度的變化趨勢。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的在于提供一種地面固定環(huán)境監(jiān)測平臺,用于提高顆粒物濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的準確。
本實用新型解決其技術(shù)問題所采取的技術(shù)方案是:
一種地面固定環(huán)境監(jiān)測平臺,包括支架、控制器、空氣采樣切割器、β射線測塵儀和光學顆粒物傳感器,所述空氣采樣切割器與β射線測塵儀連接,所述β射線測塵儀和所述光學顆粒物傳感器分別電連接于所述控制器并向控制器傳輸所需監(jiān)測的氣體內(nèi)的懸浮顆粒物的濃度信息,所述空氣采樣切割器、β射線測塵儀和光學顆粒物傳感器分別設在所述支架上。
進一步地,還包括噪聲檢測裝置和攝錄一體裝置,噪聲檢測裝置和攝錄一體裝置分別與所述控制器電連接,噪聲檢測裝置和攝錄一體裝置分別設在所述支架上。
進一步地,還包括氣壓傳感器、溫度傳感器、風向風速儀,所述氣壓傳感器、溫度傳感器和風向風速儀分別與所述控制器電連接。
進一步地,所述的噪聲檢測裝置、氣壓傳感器、溫度傳感器、β射線測塵儀和光學顆粒物傳感器均集成在一控制箱上,控制箱設置于所述支架上。
進一步地,所述支架包括若干的斜支撐,斜支撐位于支架的底部,每個斜支撐的底部分別設有法蘭。
進一步地,還包括定位裝置,定位裝置和所述控制器電連接。
本實用新型的有益效果是:
1、一種地面固定環(huán)境監(jiān)測平臺,在使用的時候,通過光學顆粒物傳感器實時的檢測空氣中的懸浮顆粒物的濃度,并通過控制器記錄光學顆粒物傳感器的檢測數(shù)據(jù),通過控制器繪制空氣中的懸浮顆粒物的濃度的隨著時間的變化曲線,空氣采樣切割器對空氣進行切割從而對需要測量的懸浮顆粒物從空氣中分離出來,β射線測塵儀通過β射線法來檢測懸浮顆粒物的濃度,β射線測塵儀每隔一段時間出一個檢測數(shù)據(jù),通常每隔兩個小時出一次測量數(shù)據(jù),控制器獲取并記錄β射線測塵儀的測量數(shù)據(jù),在β射線測塵儀和光學顆粒物傳感器同時出測量數(shù)據(jù)時,控制器以β射線測塵儀測量所測量的懸浮顆粒物的濃度為本時間點的實際的懸浮顆粒物的濃度,從而保證該時間點處的測量數(shù)據(jù)的準確性。在同一時間點處,當控制器獲得的β射線測塵儀所出的懸浮顆粒物濃度值與激光顆粒物所出的懸浮顆粒物的濃度值的差值超出誤差允許范圍的時候,工作人員對光學顆粒物傳感器的光學鏡頭進行清理,從而保證測量數(shù)據(jù)的準確。
2、噪聲檢測裝置用于檢測附近的噪聲情況,當噪聲的分貝大于環(huán)保標準時控制器記錄超標的時間,并通過攝錄一體裝置記錄噪聲超標時的影像和聲音信息,記錄周圍的違規(guī)施工情況,攝錄一體裝置還可以記錄經(jīng)過本實用新型的人員影像信息,避免本實用新型遭到人為破壞。
3、風向風速儀、氣壓傳感器和溫度傳感器用于實時監(jiān)測附近的各項氣象指標,工作人員通過控制器獲取監(jiān)測點附近的氣象條件,從而有利于判斷顆粒物的擴散趨勢。
4、所述的噪聲檢測裝置、氣壓傳感器、溫度傳感器、β射線測塵儀和光學顆粒物傳感器均集成在一控制箱上,控制箱設置于所述支架上,這可以提高本實用新型的可靠性。
5、所述支架包括若干的斜支撐,斜支撐位于支架的底部,每個斜支撐的底部分別設有法蘭,用于方便本實用新型的架設工作,方便本實用新型的固定安裝。
6、定位裝置可以幫助使用方快速的確定本實用新型所處的位置,方便監(jiān)測單位監(jiān)測和統(tǒng)計不同地點的環(huán)境信息。
附圖說明
圖1為本實用新型的結(jié)構(gòu)框圖;
圖2本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖中:1支架,11斜支撐,12法蘭,13風向風速儀,2控制箱,21溫度傳感器,22氣壓傳感器,23噪聲檢測裝置,24光學顆粒物傳感器,3攝錄一體裝置,4空氣采樣切割器。
具體實施方式
為使本實用新型實施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結(jié)合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本實用新型的一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├绢I域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動的前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
如圖1和圖2所示,一種地面固定環(huán)境監(jiān)測平臺,包括支架1、控制器、空氣采樣切割器4、β射線測塵儀、光學顆粒物傳感器24、噪聲檢測裝置23、攝錄一體裝置3、氣壓傳感器22、溫度傳感器21、風向風速儀13和定位裝置,空氣采樣切割器4與β射線測塵儀連接,空氣采樣切割器4和β射線測塵儀為現(xiàn)有技術(shù),空氣采樣切割器和β射線測塵儀之間通過一氣體通道進行連接,空氣采樣切割器用于將空氣中的目標懸浮顆粒物分離出來,然后帶有目標懸浮顆粒物的空氣流經(jīng)β射線測塵儀,通過空氣采樣切割器和β射線測塵儀來實現(xiàn)懸浮顆粒物濃度的β射線法測量是一種現(xiàn)有技術(shù)。β射線測塵儀和光學顆粒物傳感器24分別電連接于控制器并向控制器傳輸所需監(jiān)測的氣體內(nèi)的懸浮顆粒物的濃度信息,空氣采樣切割器4、β射線測塵儀和光學顆粒物傳感器24分別設在支架1上。噪聲檢測裝置23、攝錄一體裝置3、氣壓傳感器22、溫度傳感器21和風向風速儀13分別與控制器電連接,噪聲檢測裝置23和攝錄一體裝置3分別設置在支架1上。噪聲檢測裝置23、氣壓傳感器22、溫度傳感器21、β射線測塵儀和光學顆粒物傳感器24均集成在一控制箱2上,控制箱設在支架1上,噪聲檢測裝置23、氣壓傳感器22、溫度傳感器21、β射線測塵儀和光學顆粒物傳感器24通過控制箱2設在機架1上。支架1包括若干的斜支撐11,斜支撐位于支架的底部,每個斜支撐的底部分別設有法蘭12。
如圖1和圖2所示,本實用新型在使用的時候,通過光學顆粒物傳感器24實時的檢測空氣中的懸浮顆粒物的濃度,并通過控制器記錄光學顆粒物傳感器24的檢測數(shù)據(jù),通過控制器繪制空氣中的懸浮顆粒物的濃度的隨著時間的變化曲線,空氣采樣切割器4對空氣進行切割從而對需要測量的懸浮顆粒物從空氣中分離出來,β射線測塵儀通過β射線法來檢測空氣中的懸浮顆粒物的濃度,β射線測塵儀每隔一段時間出一個檢測數(shù)據(jù),通常每隔兩個小時出一次測量數(shù)據(jù),控制器獲取并記錄β射線測塵儀的測量數(shù)據(jù),在β射線測塵儀和光學顆粒物傳感器同時出測量數(shù)據(jù)時,控制器以β射線測塵儀測量所測量的懸浮顆粒物的濃度為本時間點的實際的懸浮顆粒物的濃度,從而保證該時間點處的測量數(shù)據(jù)的準確性。在同一時間點處,當控制器獲得的β射線測塵儀所出的懸浮顆粒物濃度值與激光顆粒物所出的懸浮顆粒物的濃度值的差值超出誤差允許范圍的時候,工作人員對光學顆粒物傳感器的光學鏡頭進行清理,從而保證測量數(shù)據(jù)的準確。
噪聲檢測裝置23用于檢測附近的噪聲情況,當噪聲的分貝大于環(huán)保標準時控制器記錄超標的時間,并通過攝錄一體裝置3記錄噪聲超標時的影像和聲音信息,記錄周圍的違規(guī)施工情況,攝錄一體裝置3還可以記錄經(jīng)過本實用新型的人員影像信息,避免本實用新型遭到人為破壞。
風向風速儀13、氣壓傳感器22和溫度傳感器21用于實時監(jiān)測附近的各項氣象指標,工作人員通過控制器獲取監(jiān)測點附近的氣象條件,從而有利于判斷顆粒物的擴散趨勢。
噪聲檢測裝置23、氣壓傳感器22、溫度傳感器21、β射線測塵儀和光學顆粒物傳感器24均集成在一控制箱上,控制箱2設置于支架上,這可以提高本實用新型的可靠性。
支架1包括若干的斜支撐11,斜支撐11位于支架1的底部,每個斜支撐11的底部分別設有法蘭,用于方便本實用新型的架設工作,方便本實用新型的固定安裝。定位裝置可以幫助使用方快速的確定本實用新型所處的位置,方便監(jiān)測單位監(jiān)測和統(tǒng)計不同地點的環(huán)境信息。