本發(fā)明是有關一種阻隔裝置,特別是一種濕氣阻隔裝置以及包含此濕氣阻隔裝置的流體監(jiān)測站。
背景技術:
在工業(yè)制造的過程中必然會產生廢水。為了符合環(huán)保法規(guī),廢水的監(jiān)測指標需符合標準值才能進行排放。為了監(jiān)測制造廠商是否符合環(huán)保法規(guī),監(jiān)管機關亦需要監(jiān)測放流水的水質以作為管理的依據。過去放流水是以人工采樣化驗的方式進行前處理管制稽查工作,然而,人工采樣化驗是屬隨機采樣,因此不具時效性,且無法建立長期觀測數(shù)據。此外,人工采樣化驗耗費人力,且水質分析費用昂貴,不符經濟效益。
比較可行的方案則是設立自動化的監(jiān)測站于水質監(jiān)測點,以長期量測水質數(shù)據。然而,水質監(jiān)測點多位于排放管匯流處,因此自動化的電子設備容易受到濕氣侵蝕而損壞。有鑒于此,如何避免濕氣造成監(jiān)測站中的電子設備損壞便是目前極需努力的目標。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明提供一種濕氣阻隔裝置以及流體監(jiān)測站,其是利用濕氣阻隔裝置將流體監(jiān)測站分隔成上部空間以及下部空間,且借由吸濕材料吸收濕氣,以減少下部空間的濕氣侵入上部空間而造成上部空間中的電子裝置損壞。
本發(fā)明一實施例的濕氣阻隔裝置是設置于一流體監(jiān)測站內。濕氣阻隔裝置包含一阻隔板、一收集盒以及一吸濕材料。阻隔板將流體監(jiān)測站分隔為一上部空間以及一下部空間。收集盒設置于阻隔板下方,其中,收集盒包含一底部以及與底部連接的側壁,且收集盒的頂端與阻隔板間具有一間隙。吸濕材料設置于收集盒內,以吸收濕氣。
本發(fā)明另一實施例的流體監(jiān)測站包含一殼體、一濕氣阻隔裝置、一檢測裝置以及一流體采樣箱。濕氣阻隔裝置設置于殼體內。濕氣阻隔裝置包含一阻隔板、一收集盒以及一吸濕材料。阻隔板將殼體內分隔為一上部空間以及一下部空間。收集盒設置于阻隔板下方,其中,收集盒包含一底部以及與底部連接的側壁,且收集盒的頂端與阻隔板間具有一間隙。吸濕材料設置于收集盒內,以吸收濕氣。檢測裝置具有至少一傳感器,且檢測裝置設置于殼體內的上部空間。流體采樣箱抽取一待檢測的流體于流體采樣箱中,以供傳感器量測流體的一監(jiān)測數(shù)值。
以下借由具體實施例配合所附的圖式詳加說明,當更容易了解本發(fā)明的目的、技術內容、特點及其所達成的功效。
【附圖說明】
圖1為一示意圖,顯示本發(fā)明一實施例的濕氣阻隔裝置。
圖2為一示意圖,顯示本發(fā)明一實施例的濕氣阻隔裝置的剖面結構。
圖3為一示意圖,顯示本發(fā)明一實施例的流體監(jiān)測站。
【符號說明】
10 濕氣阻隔裝置
100 流體監(jiān)測站
11 阻隔板
111 滑動槽
12 收集盒
121 底部
122 側壁
123 把手
124 突出部
13 吸濕材料
14 連接件
141 滑動部
20 檢測裝置
21 傳感器
30 流體采樣箱
31 進流口
31P 進流管
31V 進流閥
32 排出口
32P 排出管
32V 排出閥
33 阻流板
34 蓋體
40 通信單元
50 發(fā)電單元
DSP 下部空間
G 間隙
SP1 進流空間
SP2 量測空間
USP 上部空間
【具體實施方式】
以下將詳述本發(fā)明的各實施例,并配合圖式作為例示。除了該多個詳細說明之外,本發(fā)明亦可廣泛地施行于其它的實施例中,任何所述實施例的輕易替代、修改、等效變化都包含在本發(fā)明的范圍內,并以申請專利范圍為準。在說明書的描述中,為了使讀者對本發(fā)明有較完整的了解,提供了許多特定細節(jié);然而,本發(fā)明可能在省略部分或全部特定細節(jié)的前提下,仍可實施。此外,眾所周知的步驟或元件并未描述于細節(jié)中,以避免對本發(fā)明形成不必要的限制。圖式中相同或類似的元件將以相同或類似符號來表示。特別注意的是,圖式僅為示意之用,并非代表元件實際的尺寸或數(shù)量,有些細節(jié)可能未完全繪出,以求圖式的簡潔。
請參照圖1至圖3,本發(fā)明的一實施例的濕氣阻隔裝置10是設置于一流體監(jiān)測站100內,以減少濕氣侵入流體監(jiān)測站100內的電子裝置而造成損壞。舉例而言,流體監(jiān)測站100包含一殼體101,檢測裝置20等電子裝置即設置于殼體101內。濕氣阻隔裝置10包含一阻隔板11、一收集盒12以及一吸濕材料13。阻隔板11將流體監(jiān)測站100的殼體101內分隔為一上部空間USP以及一下部空間DSP。適當設計的阻隔板11可減少濕氣從下部空間DSP進入上部空間USP。于一實施例中,阻隔板11的材料可為一高分子聚合物。舉例而言,阻隔板11可為發(fā)泡結構的高分子聚合物。
收集盒12設置于阻隔板11的下方,即下部空間DSP。收集盒12包含一底部121以及與底部121連接的側壁122,以定義出一容置空間。收集盒12的頂端與阻隔板11間具有一間隙G,使容置空間為一開放狀態(tài)。吸濕材料13設置于收集盒12的容置空間內,以吸收濕氣。于一實施例中,吸濕材料13可為可重復使用的吸濕材料。如此一來,吸收濕氣達飽和的吸濕材料13可利用日曬、烘干等干燥方法去除濕氣后重新使用,以減少吸濕材料13的消耗。
依據上述結構,阻隔板11可減少濕氣從下部空間DSP進入上部空間USP。此外,下部空間DSP的濕氣可利用吸濕材料13加以吸收,以降低下部空間DSP的濕度,如此可進一步防止?jié)駳鈴南虏靠臻gDSP進入上部空間USP。換言之,設置于上部空間USP的電子裝置即可減少因濕氣侵蝕而損壞的情形,以降低流體監(jiān)測站100的維護人力及成本。
請再參照圖1以及圖2,于一實施例中,本發(fā)明的濕氣阻隔裝置10更包含一連接件14,其設置于阻隔板11的下表面。收集盒12設置于連接件14上而位于阻隔板11下方的下部空間DSP。于一實施例中,連接件14包含一滑動部141,而收集盒12的側壁122包含一突出部124。突出部124對應于連接件14的滑動部141,且可滑動地設置于滑動部141上。舉例而言,滑動部141可為一滑軌或溝槽,收集盒12的突出部124即可跨設于相對的滑動部141上滑動。依據此結構,收集盒12而可沿著滑動部141的方向抽出,以利干燥或更換收集盒12中的吸濕材料13。于一實施例中,收集盒12具有一把手123,其設置于收集盒12的側壁122外側。使用者可通過把手123施力,輕易地將收集盒12沿著滑動部141的方向抽出。簡言之,收集盒12相對于滑動部141即類似于抽屜結構。同樣的,于一實施例中,阻隔板11具有一滑動槽111。如此,阻隔板11或濕氣阻隔裝置10即可滑動地設置于流體監(jiān)測站100內。
請參照圖3,本發(fā)明一實施例的流體監(jiān)測站100包含一殼體101、一濕氣阻隔裝置10、一檢測裝置20以及一流體采樣箱30。濕氣阻隔裝置10設置于殼體101內,將殼體101內的空間分隔為上部空間USP以及下部空間DSP。濕氣阻隔裝置10的詳細結構如前所述,在此不再贅述。檢測裝置20設置于殼體101內的上部空間USP。檢測裝置20具有至少一傳感器21,以量測流體的監(jiān)測數(shù)值。舉例而言,檢測裝置20可量測pH值、懸浮固體物質(Suspended Substance,SS)、導電度、溫度、化學需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)、重金屬中一或多個指標。
流體采樣箱30可抽取一待檢測的流體于流體采樣箱30中,以供傳感器21量測流體的監(jiān)測數(shù)值。舉例而言,流體采樣箱30包含一進流口31,進流泵P可抽取待檢測的流體,并經由與進流口31連通的進流管31P注入流體采樣箱30。流體采樣箱30更包含一排出口32,其可將流體采樣箱30中流體經由與排出口32連通的排出管32P排出。不斷地從進流口31引進流體,再從排出口32排出,如此,檢測裝置20即可連續(xù)地量測流體的監(jiān)測數(shù)值。于一實施例中,進流管31P可設置一進流閥31V,如此即可通過進流閥31V來控制進流管31P的進流量。同理,排出管32P可設置一排出閥32V,如此即可通過排出閥32V來控制排出管32P的排出量。于一實施例中,流體采樣箱30設置于殼體101的下部空間DSP,如此可簡化流體監(jiān)測站100的站體設計,且可減小站體的體積。
于一實施例中,流體采樣箱30更包含一阻流板33。阻流板33將流體采樣箱30分隔為一進流空間SP1以及一量測空間SP2,其中,進流口31進流空間SP1連通,而排出口32與量測空間SP2。從進流口31引入的流體會先注滿進流空間SP1,之后再溢過阻流板33而溢流至量測空間SP2,如此可減少量測空間SP2的液面波動,使檢測裝置20可獲得較為穩(wěn)定的量測數(shù)值。于一實施例中,流體采樣箱30包含一蓋體34,其覆蓋流體采樣箱30以減少濕氣產生,也可減少外界對傳感器21的干擾。
檢測裝置20所量測的指標數(shù)值可儲存于流體監(jiān)測站100中內建的儲存裝置,例如存儲器、硬盤、光盤、磁帶等?;蛘?,檢測裝置20所量測的指標數(shù)值亦可上傳至遠端的服務器。于一實施例中,本發(fā)明的流體監(jiān)測站100更包含一通信單元40,其與檢測裝置20電性連接。通信單元40可將檢測裝置20所量測的流體的監(jiān)測數(shù)值傳送至遠端的服務器。舉例而言,通信單元40可利用有線區(qū)域網絡、無線區(qū)域網絡、移動通信網絡等方式傳送數(shù)據至遠端的服務器。
于一實施例中,本發(fā)明的流體監(jiān)測站100更包含一發(fā)電單元50,其與檢測裝置20電性連接。發(fā)電單元50可自行發(fā)電,以產生檢測裝置20所 需的電源。舉例而言,發(fā)電單元50可為太陽能電池模塊、風力發(fā)電機、水力發(fā)電機或以上的組合。
綜合上述,本發(fā)明的流體監(jiān)測站內設置一濕氣阻隔裝置,以將流體監(jiān)測站分隔成上部空間以及下部空間,而濕氣阻隔裝置可防止下部空間的濕氣進入上部空間,因而避免設置于上部空間內的電子裝置,例如檢測裝置、顯示器等因濕氣侵入而損壞。此外、抽換式設計的收集盒有利于使用者補充、更換或干燥收集盒中的吸濕材料。
以上所述的實施例僅是為說明本發(fā)明的技術思想及特點,其目的在使熟習此項技藝的人士能夠了解本發(fā)明之內容并據以實施,當不能以的限定本發(fā)明的專利范圍,即大凡依本發(fā)明所揭示的精神所作的均等變化或修飾,仍應涵蓋在本發(fā)明的專利范圍內。