最新VOCs检测方法及装置的制造方法

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这里介绍的最新VOCs检测方法及装置的制造方法,小编给大家为您整理了 VOCs检测方法及装置的制造方法本发明公开了用于检测空气中VOCs浓度的方法及装置,其中一种VOCs检测方法包括如下步骤:a、使用第一VOCs传感器对经过

这里介绍的最新VOCs检测方法及装置的制造方法,小编给大家为您整理了

VOCs检测方法及装置的制造方法
本发明公开了用于检测空气中VOCs浓度的方法及装置,其中一种VOCs检测方法包括如下步骤:a、使用第一VOCs传感器对经过VOCs吸附处理后的空气进行检测,并使用第二VOCs传感器对未经处理的空气进行检测;b、根据第一VOCs传感器和第二VOCs传感器的检测信号差异计算出空气中VOCs浓度。本发明在使用VOCs传感器检测空气中VOCs浓度时排除了空气中CO2气体的干扰因素,从而可提高VOCs检测的准确性。

VOGs检测方法及装置
技术领域
[0001]本发明涉及空气质量检测技术领域,尤其是指用于检测空气中VOCs浓度的VOCs检测方法及装置。

[0002]空气中的挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds;VOCs)对人们的身体健康有着巨大的影响,如其浓度过高,易给人们造成恶心、器脏损害、记忆力衰退等不良后果。现有的空气净化设备,一般设有VOCs传感器以对室内空气的VOCs浓度进行监测。常见地,VOCs传感器主要由氧化铝基板、附着于该氧化铝基板上的诸如氧化锡等半导体之类的气体敏感材料层以及安装于该氧化铝基板上的发热体构成,当VOCs传感器处于洁净空气环境时,由于氧气与电子的亲和力,气体敏感材料层的电子被流动阻力增大,表现为阻抗升高,当VOCs传感器处于异味空气环境时,含有VOCs的异味气体使气体敏感材料层的电子流动阻力减小,表现为阻抗降低。如此,VOCs传感器可对空气中的不同气体表现为不同的阻抗,据此转换为电压信号,从而间接检测出空气中的VOCs浓度。
[0003]由于价格较为便宜,VOCs传感器被广泛使用于空气VOCs浓度检测,然而,其普遍存在着检测准确性不高的问题,针对此情况,发明人经过深入研究发现,导致VOCs传感器检测准确性不高的原因主要在于空气中的CO2气体对于VOCs传感器的检测干扰。



[0004]本发明所要解决的技术问题在于提供一种可提高检测准确性的VOCs检测方法及
目.ο
[0005]为解决上述技术问题,本发明采用如下所述的技术方案。
[0006]一种VOCs检测方法,用于检测空气的VOCs浓度,包括如下步骤:a、使用第一 VOCs传感器对经过VOCs吸附处理后的空气进行检测,并使用第二VOCs传感器对未经处理的空气进行检测;b、根据第一 VOCs传感器和第二 VOCs传感器的检测信号差别来计算出空气VOCs浓度。
[0007]一种VOCs检测方法,用于检测空气中的VOCs浓度,包括如下步骤:a、对待检测空气进行CO2吸附;b、使用VOCs传感器对经过CO2吸附处理的待检测空气进行检测。
[0008]一种VOCs检测装置,用于检测空气的VOCs浓度,包括有:一第一风道;一 VOCs气体吸附装置,设置于所述第一风道之中;一第一VOCs传感器,设置于所述第一风道之中且位于所述VOCs气体吸附装置之后;一第一气流驱动装置,对应于所述第一风道而设置;一第二VOCs传感器;一测控模块,分别与所述第一 VOCs传感器、第二 VOCs传感器电性连接,根据二者的检测信号以计算空气VOCs浓度。
[0009]一种VOCs检测装置,用于检测空气的VOCs浓度,包括有:一风道;一 CO2气体吸附装置,设置于所述风道之中;一VOCs传感器,设置于所述风道之中且位于所述CO2气体吸附装置之后;一气流驱动装置,对应于所述风道而设置。
[0010]本发明的有益技术效果在于:该VOCs检测方法及装置在VOCs检测过程中排除了待检测空气中CO2、气体的干扰因素,从而可提高VOCs检测的准确性。

[0011]图1是VOCs检测装置的结构示意图。
[0012]图2是VOCs检测装置的另一实施例的结构示意图。
[0013]图3是VOCs检测方法的流程图。
[0014]图4是VOCs检测装置的再一实施例的结构示意图。
[0015]图5是VOCs检测方法的另一实施例的流程图。

[0016]为使本领域的普通技术人员更加清楚地理解本发明所要解决的技术问题、技术方案和有益技术效果,以下结合附图和实施例对本发明做进一步的阐述。
[0017]本发明所公开的VOCs检测装置可应用于诸如空气净化器等之类的电子设备,用于对空气VOCs浓度进行检测。参阅图1,其示出了 VOCs检测装置的一种优选实施例,在此实施例中,该VOCs检测装置包括有一第一风道10、一设置于该第一风道10中的VOCs气体吸附装置11、一设置于该第一风道10中且位于VOCs气体吸附装置11之后的第一 VOCs传感器12、一对应于该第一风道10设置的第一气流驱动装置13、一第二风道14、一设置于该第二风道14中的第二 VOCs传感器15、一对应于该第二风道14设置的第二气流驱动装置16及一测控模块17,该测控模块17分别与该第一 VOCs传感器12、第二 VOCs传感器15电性连接,根据二者的检测信号以计算空气中的VOCs浓度。
[0018]该VOCs气体吸附装置11用于吸附待检测空气中的VOCs物质,优选地,其所选用的吸附材料为颗粒活性炭、蜂窝活性炭块,活性炭纤维、分子筛、硅胶、沸石中的至少一种。该第一 VOCs传感器12和第二 VOCs传感器15用于检测待检测空气中的VOCs浓度,其可采用现有技术中的VOCs传感器,例如以氧化锡、氧化钛、氧化锌中的一种或多种组合作为气体敏感材料的半导体气体传感器。该第一气流驱动装置13和第二气流驱动装置16分别用于驱动空气在第一风道10和第二风道14中流动,其可为风扇、气栗中的一种或组合。工作时,可根据VOCs检测装置的阻力情况而调节风扇、气栗的转速,保持风道中气体流量的一致性和稳定性,以利于检测的进行。该测控模块17可采用现有技术中用于VOCs检测设备的测控模块,例如基于单片机或微处理器而构建的测控模块。
[0019]图2示出了VOCs检测装置的另一实施例,相对比于图1所示的实施例,其减少了第二风道14、第二气流驱动装置16的设置,而将第二 VOCs传感器15直接置于空气环境中以检测空气中的VOCs浓度。当VOCs检测装置作为空气净化器等电子设备的组成部件时,可将第二VOCs传感器15安装于电子设备的外壳表面处,而使其直接接触空气。
[0020]上述VOCs检测装置中,其设有一VOCs气体吸附装置以对待检测空气进行吸附处理,并设有一VOCs传感器对经过VOCs吸附处理的空气进行检测,同时采用另一VOCs传感器对未经处理的待检测空气进行检测,结合两者而计算出空气中的VOCs浓度,如此,使用该VOCs检测装置进行空气VOCs浓度检测时,可排除空气中CO2气体的干扰因素,从而提高VOCs检测的准确性。
[0021]请参阅图3,以对本发明VOCs检测方法的一种优选实施例进行说明。在下面的阐述中,是以图1所示出的VOCs检测装置作为VOCs检测方法的执行机构的,然而,可以理解地,本发明所公开的VOCs检测方法并不限于由该VOCs检测装置执行。
[0022]步骤S30:启动第一气流驱动装置13和第二气流驱动装置16,以使空气分别流入第一风道10和第二风道14。
[0023]步骤S31:采用VOCs气体吸附装置11对流入第一风道10的空气进行吸附处理,再由第一 VOCs传感器12对经过VOCs吸附处理后的空气进行检测。
[0024]步骤S32:由第二VOCs传感器15对流入第二风道10的待检测空气进行检测。
[0025]步骤S33:测控模块17获取第一 VOCs传感器12和第二 VOCs传感器15的检测信号,并据二者的差别计算空气中的VOCs浓度。可知,由第一 VOCs传感器12所检测得出的VOCs浓度和由第二 VOCs传感器15所检测得出的VOCs浓度两者之间的差值则为空气的真实VOCs浓度。
[0026]本领域技术人员可以理解地,上述的步骤S31和步骤S32两者并没有先后执行顺序的限定,常见地,上述两个步骤为同步执行。
[0027]上述VOCs检测方法中,其采用一VOCs传感器对经过VOCs吸附处理的空气进行检测,同时采用另一VOCs传感器对未经处理的空气进行检测,再结合两者而计算出空气中的VOCs浓度,如此,排除了检测过程中CO2气体的干扰因素,从而提高VOCs检测的准确性。
[0028]参阅图4,其示出本发明所公开的VOCs检测装置的再一实施例,在此实施例中,该VOCs检测装置包括有一风道20、一设置于该风道20中的⑶2气体吸附装置21、一设置于该风道20中且位于该⑶2气体吸附装置21之后的VOCs传感器22及一对应于该风道20设置的气流驱动装置23。其中,该CO2气体吸附装置21用于吸附待检测空气中的CO2气体,优选地,其所选用的吸附材料为改性活性炭、改性硅胶、改性分子筛中的至少一种;该VOCs传感器22用于检测待检测空气中的VOCs浓度,其可采用现有技术中的VOCs传感器,例如以氧化锡、氧化钛、氧化锌中的一种或多种组合作为气体敏感材料的气体传感器。该气流驱动装置23用于驱动空气在风道20中流动,其可为风扇、气栗中的一种或组合。
[0029]上述VOCs检测装置中,其于VOCs传感器的进风前方处设置CO2气体吸附装置,以对待检测的空气先行进行CO2气体吸附处理,再由VOCs传感器对吸附处理后的空气进行检测,可排除空气中CO2气体对VOCs传感器的干扰,从而提高VOCs检测的准确性。
[0030]请参阅图5,以对本发明VOCs检测方法的另一优选实施例进行说明。在下面的阐述中,是以图4所示出的VOCs检测装置作为VOCs检测方法的执行机构的,然而,可以理解地,本发明所公开的VOCs检测方法并不限于由该VOCs检测装置执行。
[0031 ] 步骤S50:启动气流驱动装置23,以使室内空气流入风道20。
[0032]步骤S51:由CO2气体吸附装置21对流入风道20的空气进行吸附处理。
[0033]步骤S52:由VOCs传感器22对经过吸附处理后的空气进行检测。在步骤S52之后,VOCs传感器22可将检测到的信号传送至一测控模块(图中没有示出,可以是空气净化器的控制模块),而计算得出空气的VOCs浓度。
[0034]上述VOCs检测方法中,先采用一CO2气体吸附装置对空气进行吸附处理,再由VOCs传感器对经吸附处理后的空气进行检测,可排除空气中⑶2气体对VOCs传感器的干扰,从而提高VOCs检测的准确性。
[0035]以上所述仅为本发明的优选实施例,而非对本发明做任何形式上的限制。本领域的技术人员可在上述实施例的基础上施以各种等同的更改和改进,凡在权利要求范围内所做的等同变化或修饰,均应落入本发明的保护范围之内。

1.一种VOCs检测方法,用于检测空气的VOCs浓度,其特征在于,所述VOCs检测方法包括如下步骤: a、使用第一VOCs传感器对经过VOCs吸附处理后的空气进行检测,并使用第二 VOCs传感器对未经处理的空气进行检测;b、根据第一VOCs传感器和第二 VOCs传感器的检测信号差别来计算出空气VOCs浓度。2.如权利要求1所述的VOCs检测方法,其特征在于,所述步骤b中,由第一VOCs传感器所检测的VOCs浓度与第二 VOCs传感器所检测的VOCs浓度两者的差值而得出空气VOCs浓度。3.如权利要求1所述的VOCs检测方法,其特征在于,使用第一VOCs传感器对经过VOCs吸附处理后的空气进行检测的步骤在一第一风道中进行。4.如权利要求3所述的VOCs检测方法,其特征在于,对空气进行VOCs吸附处理的步骤在所述第一风道中进行。5.如权利要求1所述的VOCs检测方法,其特征在于,使用第二VOCs传感器对未经处理的空气进行检测的步骤为在一第二风道中进行。6.一种VOCs检测方法,用于检测空气中的VOCs浓度,其特征在于,所述VOCs检测方法包括如下步骤: a、对待检测空气进行CO2吸附; b、使用VOCs传感器对经过CO2吸附处理的待检测空气进行检测。7.如权利要求6所述的VOCs检测方法,其特征在于,在所述步骤b之后,具有一将VOCs传感器所检测到的信号传送至一测控模块以计算出空气VOCs浓度的步骤。8.如权利要求6所述的VOCs检测方法,其特征在于,所述步骤a和步骤b为在一风道中进行。9.一种VOCs检测装置,用于检测空气的VOCs浓度,其特征在于,所述VOCs检测装置包括有: 一第一风道; 一VOCs气体吸附装置,设置于所述第一风道之中; 一第一 VOCs传感器,设置于所述第一风道之中且位于所述VOCs气体吸附装置之后; 一第一气流驱动装置,对应于所述第一风道而设置; 一第二 VOCs传感器; 一测控模块,分别与所述第一 VOCs传感器、第二 VOCs传感器电性连接,根据二者的检测信号以计算空气VOCs浓度。10.如权利要求9所述的VOCs检测装置,其特征在于,所述VOCs检测装置还包括有一第二风道,所述第二VOCs传感器设置于所述第二风道之中,对应于所述第二风道设有一第二气流驱动装置。11.一种VOCs检测装置,用于检测空气的VOCs浓度,其特征在于,所述VOCs检测装置包括有: 一风道; 一CO2气体吸附装置,设置于所述风道之中; 一VOCs传感器,设置于所述风道之中且位于所述CO2气体吸附装置之后; 一气流驱动装置,对应于所述风道而设置。
G01N33/00GK106053722SQ201610341743
2016年10月26日
2016年5月20日
严义清, 严方升, 谭晓锋
东莞市普锐美泰环保科技有限公司

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