VOCs檢測方法及裝置的制造方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了用于檢測空氣中VOCs濃度的方法及裝置,其中一種VOCs檢測方法包括如下步驟:a、使用第一VOCs傳感器對經過VOCs吸附處理后的空氣進行檢測,并使用第二VOCs傳感器對未經處理的空氣進行檢測;b、根據(jù)第一VOCs傳感器和第二VOCs傳感器的檢測信號差異計算出空氣中VOCs濃度。本發(fā)明在使用VOCs傳感器檢測空氣中VOCs濃度時排除了空氣中CO2氣體的干擾因素,從而可提高VOCs檢測的準確性。
【專利說明】
VOGs檢測方法及裝置
技術領域
[0001]本發(fā)明涉及空氣質量檢測技術領域,尤其是指用于檢測空氣中VOCs濃度的VOCs檢測方法及裝置。
【背景技術】
[0002]空氣中的揮發(fā)性有機化合物(Volatile Organic Compounds;VOCs)對人們的身體健康有著巨大的影響,如其濃度過高,易給人們造成惡心、器臟損害、記憶力衰退等不良后果?,F(xiàn)有的空氣凈化設備,一般設有VOCs傳感器以對室內空氣的VOCs濃度進行監(jiān)測。常見地,VOCs傳感器主要由氧化鋁基板、附著于該氧化鋁基板上的諸如氧化錫等半導體之類的氣體敏感材料層以及安裝于該氧化鋁基板上的發(fā)熱體構成,當VOCs傳感器處于潔凈空氣環(huán)境時,由于氧氣與電子的親和力,氣體敏感材料層的電子被流動阻力增大,表現(xiàn)為阻抗升高,當VOCs傳感器處于異味空氣環(huán)境時,含有VOCs的異味氣體使氣體敏感材料層的電子流動阻力減小,表現(xiàn)為阻抗降低。如此,VOCs傳感器可對空氣中的不同氣體表現(xiàn)為不同的阻抗,據(jù)此轉換為電壓信號,從而間接檢測出空氣中的VOCs濃度。
[0003]由于價格較為便宜,VOCs傳感器被廣泛使用于空氣VOCs濃度檢測,然而,其普遍存在著檢測準確性不高的問題,針對此情況,發(fā)明人經過深入研究發(fā)現(xiàn),導致VOCs傳感器檢測準確性不高的原因主要在于空氣中的CO2氣體對于VOCs傳感器的檢測干擾。
【發(fā)明內容】
[0004]本發(fā)明所要解決的技術問題在于提供一種可提高檢測準確性的VOCs檢測方法及
目.ο
[0005]為解決上述技術問題,本發(fā)明采用如下所述的技術方案。
[0006]一種VOCs檢測方法,用于檢測空氣的VOCs濃度,包括如下步驟:a、使用第一 VOCs傳感器對經過VOCs吸附處理后的空氣進行檢測,并使用第二VOCs傳感器對未經處理的空氣進行檢測;b、根據(jù)第一 VOCs傳感器和第二 VOCs傳感器的檢測信號差別來計算出空氣VOCs濃度。
[0007]一種VOCs檢測方法,用于檢測空氣中的VOCs濃度,包括如下步驟:a、對待檢測空氣進行CO2吸附;b、使用VOCs傳感器對經過CO2吸附處理的待檢測空氣進行檢測。
[0008]一種VOCs檢測裝置,用于檢測空氣的VOCs濃度,包括有:一第一風道;一 VOCs氣體吸附裝置,設置于所述第一風道之中;一第一VOCs傳感器,設置于所述第一風道之中且位于所述VOCs氣體吸附裝置之后;一第一氣流驅動裝置,對應于所述第一風道而設置;一第二VOCs傳感器;一測控模塊,分別與所述第一 VOCs傳感器、第二 VOCs傳感器電性連接,根據(jù)二者的檢測信號以計算空氣VOCs濃度。
[0009]一種VOCs檢測裝置,用于檢測空氣的VOCs濃度,包括有:一風道;一 CO2氣體吸附裝置,設置于所述風道之中;一VOCs傳感器,設置于所述風道之中且位于所述CO2氣體吸附裝置之后;一氣流驅動裝置,對應于所述風道而設置。
[0010]本發(fā)明的有益技術效果在于:該VOCs檢測方法及裝置在VOCs檢測過程中排除了待檢測空氣中CO2、氣體的干擾因素,從而可提高VOCs檢測的準確性。
【附圖說明】
[0011]圖1是VOCs檢測裝置的結構示意圖。
[0012]圖2是VOCs檢測裝置的另一實施例的結構示意圖。
[0013]圖3是VOCs檢測方法的流程圖。
[0014]圖4是VOCs檢測裝置的再一實施例的結構示意圖。
[0015]圖5是VOCs檢測方法的另一實施例的流程圖。
【具體實施方式】
[0016]為使本領域的普通技術人員更加清楚地理解本發(fā)明所要解決的技術問題、技術方案和有益技術效果,以下結合附圖和實施例對本發(fā)明做進一步的闡述。
[0017]本發(fā)明所公開的VOCs檢測裝置可應用于諸如空氣凈化器等之類的電子設備,用于對空氣VOCs濃度進行檢測。參閱圖1,其示出了 VOCs檢測裝置的一種優(yōu)選實施例,在此實施例中,該VOCs檢測裝置包括有一第一風道10、一設置于該第一風道10中的VOCs氣體吸附裝置11、一設置于該第一風道10中且位于VOCs氣體吸附裝置11之后的第一 VOCs傳感器12、一對應于該第一風道10設置的第一氣流驅動裝置13、一第二風道14、一設置于該第二風道14中的第二 VOCs傳感器15、一對應于該第二風道14設置的第二氣流驅動裝置16及一測控模塊17,該測控模塊17分別與該第一 VOCs傳感器12、第二 VOCs傳感器15電性連接,根據(jù)二者的檢測信號以計算空氣中的VOCs濃度。
[0018]該VOCs氣體吸附裝置11用于吸附待檢測空氣中的VOCs物質,優(yōu)選地,其所選用的吸附材料為顆?;钚蕴?、蜂窩活性炭塊,活性炭纖維、分子篩、硅膠、沸石中的至少一種。該第一 VOCs傳感器12和第二 VOCs傳感器15用于檢測待檢測空氣中的VOCs濃度,其可采用現(xiàn)有技術中的VOCs傳感器,例如以氧化錫、氧化鈦、氧化鋅中的一種或多種組合作為氣體敏感材料的半導體氣體傳感器。該第一氣流驅動裝置13和第二氣流驅動裝置16分別用于驅動空氣在第一風道10和第二風道14中流動,其可為風扇、氣栗中的一種或組合。工作時,可根據(jù)VOCs檢測裝置的阻力情況而調節(jié)風扇、氣栗的轉速,保持風道中氣體流量的一致性和穩(wěn)定性,以利于檢測的進行。該測控模塊17可采用現(xiàn)有技術中用于VOCs檢測設備的測控模塊,例如基于單片機或微處理器而構建的測控模塊。
[0019]圖2示出了VOCs檢測裝置的另一實施例,相對比于圖1所示的實施例,其減少了第二風道14、第二氣流驅動裝置16的設置,而將第二 VOCs傳感器15直接置于空氣環(huán)境中以檢測空氣中的VOCs濃度。當VOCs檢測裝置作為空氣凈化器等電子設備的組成部件時,可將第二VOCs傳感器15安裝于電子設備的外殼表面處,而使其直接接觸空氣。
[0020]上述VOCs檢測裝置中,其設有一VOCs氣體吸附裝置以對待檢測空氣進行吸附處理,并設有一VOCs傳感器對經過VOCs吸附處理的空氣進行檢測,同時采用另一VOCs傳感器對未經處理的待檢測空氣進行檢測,結合兩者而計算出空氣中的VOCs濃度,如此,使用該VOCs檢測裝置進行空氣VOCs濃度檢測時,可排除空氣中CO2氣體的干擾因素,從而提高VOCs檢測的準確性。
[0021]請參閱圖3,以對本發(fā)明VOCs檢測方法的一種優(yōu)選實施例進行說明。在下面的闡述中,是以圖1所示出的VOCs檢測裝置作為VOCs檢測方法的執(zhí)行機構的,然而,可以理解地,本發(fā)明所公開的VOCs檢測方法并不限于由該VOCs檢測裝置執(zhí)行。
[0022]步驟S30:啟動第一氣流驅動裝置13和第二氣流驅動裝置16,以使空氣分別流入第一風道10和第二風道14。
[0023]步驟S31:采用VOCs氣體吸附裝置11對流入第一風道10的空氣進行吸附處理,再由第一 VOCs傳感器12對經過VOCs吸附處理后的空氣進行檢測。
[0024]步驟S32:由第二VOCs傳感器15對流入第二風道10的待檢測空氣進行檢測。
[0025]步驟S33:測控模塊17獲取第一 VOCs傳感器12和第二 VOCs傳感器15的檢測信號,并據(jù)二者的差別計算空氣中的VOCs濃度??芍?,由第一 VOCs傳感器12所檢測得出的VOCs濃度和由第二 VOCs傳感器15所檢測得出的VOCs濃度兩者之間的差值則為空氣的真實VOCs濃度。
[0026]本領域技術人員可以理解地,上述的步驟S31和步驟S32兩者并沒有先后執(zhí)行順序的限定,常見地,上述兩個步驟為同步執(zhí)行。
[0027]上述VOCs檢測方法中,其采用一VOCs傳感器對經過VOCs吸附處理的空氣進行檢測,同時采用另一VOCs傳感器對未經處理的空氣進行檢測,再結合兩者而計算出空氣中的VOCs濃度,如此,排除了檢測過程中CO2氣體的干擾因素,從而提高VOCs檢測的準確性。
[0028]參閱圖4,其示出本發(fā)明所公開的VOCs檢測裝置的再一實施例,在此實施例中,該VOCs檢測裝置包括有一風道20、一設置于該風道20中的⑶2氣體吸附裝置21、一設置于該風道20中且位于該⑶2氣體吸附裝置21之后的VOCs傳感器22及一對應于該風道20設置的氣流驅動裝置23。其中,該CO2氣體吸附裝置21用于吸附待檢測空氣中的CO2氣體,優(yōu)選地,其所選用的吸附材料為改性活性炭、改性硅膠、改性分子篩中的至少一種;該VOCs傳感器22用于檢測待檢測空氣中的VOCs濃度,其可采用現(xiàn)有技術中的VOCs傳感器,例如以氧化錫、氧化鈦、氧化鋅中的一種或多種組合作為氣體敏感材料的氣體傳感器。該氣流驅動裝置23用于驅動空氣在風道20中流動,其可為風扇、氣栗中的一種或組合。
[0029]上述VOCs檢測裝置中,其于VOCs傳感器的進風前方處設置CO2氣體吸附裝置,以對待檢測的空氣先行進行CO2氣體吸附處理,再由VOCs傳感器對吸附處理后的空氣進行檢測,可排除空氣中CO2氣體對VOCs傳感器的干擾,從而提高VOCs檢測的準確性。
[0030]請參閱圖5,以對本發(fā)明VOCs檢測方法的另一優(yōu)選實施例進行說明。在下面的闡述中,是以圖4所示出的VOCs檢測裝置作為VOCs檢測方法的執(zhí)行機構的,然而,可以理解地,本發(fā)明所公開的VOCs檢測方法并不限于由該VOCs檢測裝置執(zhí)行。
[0031 ] 步驟S50:啟動氣流驅動裝置23,以使室內空氣流入風道20。
[0032]步驟S51:由CO2氣體吸附裝置21對流入風道20的空氣進行吸附處理。
[0033]步驟S52:由VOCs傳感器22對經過吸附處理后的空氣進行檢測。在步驟S52之后,VOCs傳感器22可將檢測到的信號傳送至一測控模塊(圖中沒有示出,可以是空氣凈化器的控制模塊),而計算得出空氣的VOCs濃度。
[0034]上述VOCs檢測方法中,先采用一CO2氣體吸附裝置對空氣進行吸附處理,再由VOCs傳感器對經吸附處理后的空氣進行檢測,可排除空氣中⑶2氣體對VOCs傳感器的干擾,從而提高VOCs檢測的準確性。
[0035]以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實施例,而非對本發(fā)明做任何形式上的限制。本領域的技術人員可在上述實施例的基礎上施以各種等同的更改和改進,凡在權利要求范圍內所做的等同變化或修飾,均應落入本發(fā)明的保護范圍之內。
【主權項】
1.一種VOCs檢測方法,用于檢測空氣的VOCs濃度,其特征在于,所述VOCs檢測方法包括如下步驟: a、使用第一VOCs傳感器對經過VOCs吸附處理后的空氣進行檢測,并使用第二 VOCs傳感器對未經處理的空氣進行檢測;b、根據(jù)第一VOCs傳感器和第二 VOCs傳感器的檢測信號差別來計算出空氣VOCs濃度。2.如權利要求1所述的VOCs檢測方法,其特征在于,所述步驟b中,由第一VOCs傳感器所檢測的VOCs濃度與第二 VOCs傳感器所檢測的VOCs濃度兩者的差值而得出空氣VOCs濃度。3.如權利要求1所述的VOCs檢測方法,其特征在于,使用第一VOCs傳感器對經過VOCs吸附處理后的空氣進行檢測的步驟在一第一風道中進行。4.如權利要求3所述的VOCs檢測方法,其特征在于,對空氣進行VOCs吸附處理的步驟在所述第一風道中進行。5.如權利要求1所述的VOCs檢測方法,其特征在于,使用第二VOCs傳感器對未經處理的空氣進行檢測的步驟為在一第二風道中進行。6.一種VOCs檢測方法,用于檢測空氣中的VOCs濃度,其特征在于,所述VOCs檢測方法包括如下步驟: a、對待檢測空氣進行CO2吸附; b、使用VOCs傳感器對經過CO2吸附處理的待檢測空氣進行檢測。7.如權利要求6所述的VOCs檢測方法,其特征在于,在所述步驟b之后,具有一將VOCs傳感器所檢測到的信號傳送至一測控模塊以計算出空氣VOCs濃度的步驟。8.如權利要求6所述的VOCs檢測方法,其特征在于,所述步驟a和步驟b為在一風道中進行。9.一種VOCs檢測裝置,用于檢測空氣的VOCs濃度,其特征在于,所述VOCs檢測裝置包括有: 一第一風道; 一VOCs氣體吸附裝置,設置于所述第一風道之中; 一第一 VOCs傳感器,設置于所述第一風道之中且位于所述VOCs氣體吸附裝置之后; 一第一氣流驅動裝置,對應于所述第一風道而設置; 一第二 VOCs傳感器; 一測控模塊,分別與所述第一 VOCs傳感器、第二 VOCs傳感器電性連接,根據(jù)二者的檢測信號以計算空氣VOCs濃度。10.如權利要求9所述的VOCs檢測裝置,其特征在于,所述VOCs檢測裝置還包括有一第二風道,所述第二VOCs傳感器設置于所述第二風道之中,對應于所述第二風道設有一第二氣流驅動裝置。11.一種VOCs檢測裝置,用于檢測空氣的VOCs濃度,其特征在于,所述VOCs檢測裝置包括有: 一風道; 一CO2氣體吸附裝置,設置于所述風道之中; 一VOCs傳感器,設置于所述風道之中且位于所述CO2氣體吸附裝置之后; 一氣流驅動裝置,對應于所述風道而設置。
【文檔編號】G01N33/00GK106053722SQ201610341743
【公開日】2016年10月26日
【申請日】2016年5月20日
【發(fā)明人】嚴義清, 嚴方升, 譚曉鋒
【申請人】東莞市普銳美泰環(huán)??萍加邢薰?br>