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矿用高低浓度甲烷气体检测器设计

发布时间:2017-08-04 22:17

  本文关键词:矿用高低浓度甲烷气体检测器设计


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【摘要】:煤矿瓦斯爆炸是造成近年来煤矿安全事故频发的主要原因,合理有效的甲烷的浓度检测技术及其及时的处理,可以有效降低煤矿事故的发生。因此,设计一个高精度的煤矿甲烷浓度检测设备,对安全生产尤为重要。 本文通过对当前国内外瓦斯检测技术的研究比较,根据各种检测原理的优缺点,采用一种组合测量的方式进行甲烷的高低浓度的全量程检测。在低浓度阶段采用催化燃烧敏感元件进行测量输出,为避免高浓度时的冲激及二值性问题,对其采用恒温控制进行供电;在高浓度阶段采用热传导敏感元件进行输出,为降低环境温度对高浓度测量结果的影响,引入温度补偿机制;为提高测量精度,避免浓度切换时跳变、延迟等问题,引入组合输出机制。本设计采用PIC16F887作为数字处理单元,进行硬件各电路模块设计;采用C语言,进行软件程序的编写。采用工业标准频率输出,供监控系统实时监测,当检测结果高于预设阈值时,检测器发出声光信号进行预警。设计中综合考虑各方面干扰因素,加入软硬件抗干扰措施,提高了检测器的测量精度和稳定性。 样机调试后进行标准浓度气体样机检测实验。对实验结果进行分析后发现,本检测器温度补偿效果良好,,灵敏度高,同时测量精度远高于国家标准相关规定,同时响应速度快,可靠性高,稳定性好,具有很好的实际推广价值。
【关键词】:甲烷 热传导 催化燃烧 恒温检测
【学位授予单位】:哈尔滨理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TD712.55
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第1章 绪论10-14
  • 1.1 课题研究背景及意义10-11
  • 1.2 煤矿瓦斯检测技术概述11-13
  • 1.3 课题来源及主要研究内容13-14
  • 第2章 检测器测量原理和总体方案设计14-25
  • 2.1 检测器设计要求14-16
  • 2.1.1 检测器技术指标要求14-15
  • 2.1.2 防爆仪表设计要求15
  • 2.1.3 检测器技术指标15-16
  • 2.2 传感器工作原理16-23
  • 2.2.1 催化传感器原理16-18
  • 2.2.2 热传导传感器原理18
  • 2.2.3 恒温检测技术原理18-20
  • 2.2.4 催化原理与热传导原理相结合20-21
  • 2.2.5 传感元件的选取21-23
  • 2.3 检测器总体设计方案23-24
  • 2.4 本章小结24-25
  • 第3章 硬件电路设计25-37
  • 3.1 单片机系统设计25-28
  • 3.1.1 单片机最小系统25-26
  • 3.1.2 声光报警电路26
  • 3.1.3 单总线温度测量电路26-27
  • 3.1.4 红外解码电路27
  • 3.1.5 显示电路27-28
  • 3.2 电源模块电路28-31
  • 3.2.1 DC-DC 转换电路29-30
  • 3.2.2 基准电压电路30-31
  • 3.2.3 低压差稳压电路31
  • 3.3 信号调理电路31-33
  • 3.4 信号输出电路33-35
  • 3.4.1 标准频率输出接口电路33-34
  • 3.4.2 连接故障报警电路34-35
  • 3.5 硬件抗干扰设计35
  • 3.6 本章小结35-37
  • 第4章 系统软件设计37-49
  • 4.1 系统主程序设计37-38
  • 4.2 浓度标定程序设计38-41
  • 4.3 红外解码程序设计41-43
  • 4.4 温度测量程序设计43-44
  • 4.5 数据处理程序设计44-45
  • 4.6 信息存储程序设计45-46
  • 4.7 数码显示程序设计46-47
  • 4.8 信号输出程序设计47-48
  • 4.9 软件抗干扰设计48
  • 4.10 本章小结48-49
  • 第5章 测试实验及误差分析49-56
  • 5.1 甲烷浓度配制系统49-50
  • 5.2 组合输出数据实验50-52
  • 5.3 热传导温度补偿实验52-53
  • 5.4 传感器灵敏度实验53-54
  • 5.5 检测器样机测试54
  • 5.6 系统误差分析54-55
  • 5.7 本章小结55-56
  • 结论56-57
  • 参考文献57-61
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文61-62
  • 致谢62

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号:622016

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