[实用新型]一种野外分散有害气体的无线遥控电子阀有效

专利信息
申请号: 201420017810.3 申请日: 2014-01-13
公开(公告)号: CN203673649U 公开(公告)日: 2014-06-25
发明(设计)人: 邵晟宇;温红宇;张元;郭腾宵;穆宁;董力强;梁山军;张琳;杨柳;潘勇 申请(专利权)人: 中国人民解放军63975部队
主分类号: G08C17/02 分类号: G08C17/02;G01N21/3504
代理公司: 中国人民解放军防化研究院专利服务中心 11046 代理人: 刘永盛
地址: 102205 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 野外 分散 有害 气体 无线 遥控 电子
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种野外分散有害气体的无线遥控电子阀,针对野外地形复杂、气候恶劣,气体毒害性大等问题而设计,可实现各种环境下对有害气体的远距离遥控野外分散。

技术背景

为实现化学遥测目标物红外光谱成像的特征鉴别,需要在外场分散出一定浓度和范围的化学气体云团以采集其红外光谱图。目前,野外分散化学气体大多采用人工手动控制压缩气体钢瓶阀门的方式。但是对于一些有毒有害的化学气体,利用上述方法在外场施放时,人员和设备的安全无法得到保障,缺乏气体分散效果的实时控制,而且采集的红外光谱图也难以满足分析与鉴别的要求。因此,根据特殊的应用环境需求,自主设计了一种野外分散有害气体的无线遥控电子阀,通过远距离无线遥控的方法对各布点有害气体钢瓶集中控制,远程监控钢瓶开启和关断状态,避免人员受到化学气体的伤害,保证野外试验的效率和安全,实现对野外分散有害气体云团红外光谱特征的有效采集与分析。

发明内容

本实用新型是一种野外分散有害气体的无线遥控电子阀,要解决的技术问题有三个方面:一是环境适应能力强、抗腐蚀性能高;二是遥控距离远;三是小型化结构设计。

为解决上述问题,本实用新型一种野外分散有害气体的无线遥控电子阀包括上盖1、底壳2、进气帽3、出气帽4、微型电磁阀5、控制电路板6、无线收发模块7、电池8、外接终端9;上盖1与底壳2通过螺钉连接;底壳2背面为圆弧凹面10,两边焊接铰链合页11与不锈钢搭扣12,通过金属卡箍13固定无线遥控电子阀于有害气体钢瓶15表面;进气帽3和出气帽4以螺纹压紧O型圈的方式与微型电磁阀5连接,进气帽3通过聚四氟乙烯管14连接有害气体钢瓶15的减压阀出气口;微型电磁阀5固定安装于上盖1背面的顶角处,保证出气帽4接口朝上,微型电磁阀5通过电子接插件与控制电路板6相连;控制电路板6和无线收发模块7固定安装在底壳2内,无线收发模块7通过7芯接插件与控制电路板6相连,接收无线发射信号,控制微型电磁阀5的开启和关闭;电池8固定安装在底壳2内,并通过电子接插件与控制电路板6相连;外接终端9与控制电路板6的通用输入输出接口相连。

本实用新型一种野外分散有害气体的无线遥控电子阀的上盖1与底壳2为金属铝材质;金属卡箍13直径为156mm~160mm。

该实用新型的有益效果是,可以在各种环境下实现对有害气体远距离遥控野外分散,分散效果好、信号抗干扰能力强、工作稳定可靠、应用范围广泛,减少人员受到化学气体的伤害,保证野外试验的效率和安全。

附图说明

图1是无线遥控电子阀外形图。

1、上盖,2、底壳,3、进气帽,4、出气帽,10、圆弧凹面,11、铰链合页,12、不锈钢搭扣,13、金属卡箍。

图2是无线遥控电子阀内部结构图。

5、微型电磁阀,6、控制电路板,7、无线收发模块,8、电池,9、外接终端。

图3是野外分散有害气体连接示意图。

14、聚四氟乙烯管,15、有害气体钢瓶。

图4是野外分散六氟化硫气体的红外光谱特征图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

首先根据野外分散的实际需要进行有害气体钢瓶15的现场布点。遥控电子阀通过金属卡箍13固定于有害气体钢瓶15表面,选取聚四氟乙烯管14连接遥控电子阀进气帽3和钢瓶减压阀出气口,拧开有害气体钢瓶15减压阀,使其达到0.4MPa~0.6MPa的压力,打开无线遥控电子阀电源开关后处于待命状态。当遥控电子阀的无线收发模块7接收到发射的开阀指令后,将其传输至控制电路板6,进行数据协议的分析,从而开启控制微型电磁阀5,各布点分散化学毒害气体,形成一定浓度和范围的化学毒害气体云团;当遥控电子阀的无线收发模块7接收到发射的关阀指令后,将其传输至控制电路板6,进行数据协议的分析,关闭控制微型电磁阀5,既保证了人员的安全、试验的效率,又实现野外分散有害气体云团红外光谱特征的有效采集。

本实用新型实现了在-10~30℃条件下500m以内对10个布点的六氟化硫气体钢瓶进行远程控制,经过树木、山体等障碍物仍能有效控制无线遥控电子阀的开启和关断,成功分散了大面积六氟化硫气体云团,并利用光谱仪采集六氟化硫红外光谱图,特征吸收峰位置准确,吸收强度满足鉴别要求,如图4所示。

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