毕业设计148可燃气体报警自动启停抽排风装置报警器.doc

毕业设计148可燃气体报警自动启停抽排风装置报警器

收藏

压缩包内文档预览:(预览前20页/共63页)
预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图
编号:546003    类型:共享资源    大小:444.01KB    格式:ZIP    上传时间:2015-12-01 上传人:QQ28****1120 IP属地:辽宁
6
积分
关 键 词:
电气电子毕业设计论文
资源描述:
毕业设计148可燃气体报警自动启停抽排风装置报警器,电气电子毕业设计论文
内容简介:
1 目 录 引 言 . 1 总 述 . 4 设计要求 . 5 3 方案论证及说明 . 6 3.1 方案一:防盗报警器的论证 . 6 3.1.1 红外线报警器的论证 . 6 3.1.2 被动式热释电红外报警器的论证 . 7 3.2 方案二:危险气体报警器的论证 . 7 3.2.1 催化燃烧式可燃气体报警器的论证 . 7 3.2.2利用集成运放完成的气体报警器的论证 . 7 3.3 方案三: 无线发射与接收的论证 . 8 3.3.1 VD5026/VD5027 无线发射与接收电路的论证 . 8 3.3.1 PT2262/PT2272 无线发射与接收电路的论证 . 8 3.4 方案四: 单片机的论证 . 9 4 危险气体泄露报警器设计 . 10 4.1 可燃性爆炸气体的形成 . 10 4.2 可燃气体报警器的分类 . 10 4.2.1 按使用方法分类 . 10 4.2.2 按传感器原理分类 . 11 4.3 主要技术指标 . 11 4.3.1 技术参数 . 11 4.3.2 主要特性 . 12 4.3.3 器件选择 . 12 4.4 工作原理 . 13 4.5 可燃气体报警器的应用范围 . 14 4.5.1 用于监测报警 . 14 4.5.2 寻找泄漏点 . 14 4.5.3 个人防护 . 14 4.6 可燃气体报警器的安装 . 14 4.7 可燃气体报警器的维护 . 15 nts 2 4.8 可燃气体报警器校准 . 16 4.8.1直接校准 . 16 4.8.2 相对校准 . 16 4.9 可燃气体检测器的防爆 . 16 5. 红外热释电报警器的电路的设计 . 17 5.1 BISS0001 的结构和工作原理 . 17 5.1.1 BISs0001 引脚功能说明 . 17 5.1.2 BISSO001的电气参数 . 18 5.1.3 BISSO001 工作原理 . 18 5.2 BISS0001 在热释电红外报警应用电路 . 19 5.3 安装调试 . 21 6. PT2262/PT2272 编码解码电路的设计 . 22 6.1 PT2262/PT2272 编码解码芯片介绍 . 22 6.1.1 PT2262/PT2272 特点 . 22 6.1.2 PT2262/PT2272 应用范围 . 22 6.1.3 PT2262 引脚见图 3 1. 22 6.1.4 PT2262 参数如表 3 2. 23 6.1.5 PT2272 解码电路引脚见图 3 2. 24 6.1.6 PT2262/2272 芯片的地址编码设定和修改 . 25 6.2 PT2262/2272 芯片的发射与接收 . 26 6.2.1 PT2262/2272 芯片的发射与接收应用电路的设计 . 26 6.2.2 PT2272接收电路设计 . 27 7.单片机显示电路的设计 . 28 7.1 MCS-51单片机的介绍 . 28 7.2 单片机的结构有类型 . 29 7.3 MCS-51的引脚说明 . 30 7.4 单片机显示电路原理 . 32 参考文献 . 36 附录 . 37 致 谢 . 43 nts 3 引 言 随着石油化工行业的发展,易燃、易爆气体的种类和使用范围都随之增加。这些气体在生产、运输、使用过程中一旦发生泄漏,与空气混合后将会引发火灾,一旦浓度达到爆炸极限将会引发爆炸事故,严重危害 人民的生命和财产安全。由于气体本身存在的扩散性,发生泄漏之后,在外部风力作用下,可燃气体会沿 着地表面迅速扩散,形成燃烧爆炸或毒害危险区,扩大危害区域。这类事故具有突发性强、扩散迅速、救援难度大、危害范围广等特点。一旦发生可燃气体泄漏事故,必须尽快采取相应措施进行处置,才能将事故损失降到最低。及时可靠地探测空气中可燃气体的含量,及时采取有效措施进行补救,采取正确的处置方法,减少泄漏引发的事故,是避免造成重大财产和人员伤亡的必要条件。这就对可燃气体的检测和监测设备提出了较高的要求。作为一种重要的气体报警器,近年 来得到了广泛的使用。 随着各种天然气、煤气、液化气的开发和使用,各种可燃性气体散发在工作场所和人们生活中。为了有效地进行燃气生产中的气体成分分析、环境保护中的空气污染检测和对民用燃气泄漏的检测及报警,国内外科研人员很早就致力于研究可燃气体的检测方法和控制方法,研制各式各样的气体检测和分析仪器,用于环境监测、生产过程中的监控及气体成分分析、气体泄漏报警等。 传统的可燃性气体报警器大多是被动式现场报警,不能进行远程监控报警,也很少能主动切断气源,所以需要设计一种智能的可燃性气体报警器 。 随着时代的不断进步,人们 对自己所处环境的安全性提出了更高的要求,尤其是在家居安全方面,不得不时刻留意那些不速之客。现在很多小区都安装了智能报警系统,因而大大提高了小区的安全程度,有效保证了居民的人身财产安全。由于红外线是 非 可见光,有很强的隐蔽性和保密性,因此在防盗、警戒等安 防 装置中得到了广泛的应用。此外,在电子防盗、人体探测等领域中,被动式热释电红外探测器也以其价格低廉、技术性能稳定等特点而受到广大用户和专业人士的欢迎。 目前,市场上还没有出现一种既可以 监控各种天然气、煤气、液化气又可以作为 小区智能报警系统 ,因此,设计一种 两种功能都有的报警系统非常必要,它即可以完成可燃性气体和有毒性气体的检测、报警及远程监控,又可以检测现场是否有人在可燃性气体和有毒性气体的现场,以便及早提供救援,可以将损失降nts 4 到最低,还可以监控是否有人未经许可闯入危险环境,在工厂、企业和家庭都非常适用 。 总 述 随着各种天然气、煤气、液化气的开发和使用,各种可燃性气体散发在工作场所和人们生活中。为了有效地进行燃气生产中的气体成分分析、环境保护中的空气污染检测和对民用燃气泄漏的检测及报警,国内外科研人员很早就致力于研究可燃气体的检测方法和控制方法,研制各式各 样的气体检测和分析仪器,用于环境监测、生产过程中的监控及气体成分分析、气体泄漏报警等。 传统的可燃性气体报警器大多是被动式现场报警,不能进行远程监控报警,也很少能主动切断气源,所以需要设计一种智能的可燃性气体报警器 。 随着时代的不断进步,人们对自己所处环境的安全性提出了更高的要求,尤其是在家居安全方面,不得不时刻留意那些不速之客。现在很多小区都安装了智能报警系统,因而大大提高了小区的安全程度,有效保证了居民的人身财产安全。由于红外线是 非 可见光,有很强的隐蔽性和保密性,因此在防盗、警戒等安 防 装置中得到了广泛的 应用。此外,在电子防盗、人体探测等领域中,被动式热释电红外探测器也以其价格低廉、技术性能稳定等特点而受到广大用户和专业人士的欢迎。 目前,市场上还没有出现一种即可以 监控各种天然气、煤气、液化气又可以作为 小区智能报警系统 ,因此,设计一种两种功能都有的报警系统非常必要,它即可以完成可燃性气体和有毒性气体的检测、报警及远程监控,又可以检测现场是否有人在可燃性气体和有毒性气体的现场,以便及早提供救援,可以将损失降到最低,还可以监控是否有人未经许可闯入危险,非常适用在工厂、企业和家庭中应用 。 nts 5 设计要求 可燃气体报警自动启停抽排风装置,是通过实时检测油气生产和处理装置现场安装的可燃气体报警探头或火焰探头的输出信号,判断各点的天然气浓度是否达到报警状态。一旦现场某一点或多点的可燃气体浓度达到报警状态,现场报警器输出报警信号,该装置一方面自动启动安装在现场的风机抽排风,一方面自动向上一级自控系统发出区域报警信号,一旦现场所有点的可燃气体浓度低于报警临界状态,则该装置停止现场的风机工作,恢复完好待用状态。同时,风机的启停也可通过现场的开关的控制随时启停。 无线可燃气体泄漏报警器适用于各种可燃气 体(液化气、天然气、城市煤气)泄漏探测报警,即可独立工作,也可方便地配合 小区 防盗现场报警器 与企业 无线防盗报警组网使用。 近年来,随着改革开放的深入发展,人民的生活水平有了很大提高。各种高档家电产品和贵重物品为许多家庭所拥有,并且人们手中特别是城市居民的积蓄也十分可观。因此,越来越多的居民家庭对财产安全问题十分关心。目前,许多家庭使用了较为安全的防盗门,如果再设计和生产一种价廉、性能灵敏可靠的防盗报警器用于居民家中,必将在防盗和保证财产安全方面发挥更加有效的作用。为此,提出 “无线 防盗报警器 ” 的设计任务。 该报 警器适用于家庭防 盗 、也适用于中小企事业单位。其特点是灵敏、可靠,一经触发,可以立即报警;也可以延时 1 35s(秒)再报警,以增加报警的突然性与隐蔽性。 nts 6 3 方案论证及说明 3.1 方案一:防盗报警器的论证 3.1.1 红外线 报警器的论证 红外线具有隐蔽性,在露天防护的地方设计一束红外线可以方便地检测到是否有人出入。此类装置设计的要点:其一是能有效判断是否有人员进入;其二是尽可能大地增加防护范围。当然,系统工作的稳定性和可靠性也是追求的重要指标。至于报警可采用声光信号。 此类 报警器 的要 点在于红外线信号的发射与接收部分,由于目在市场上常用的红外线发射器件和接收器件都具有频率选择性,因此要想得到较好的传输距离和稳定的性能,必须将驱动红外线发射管工作的振荡电路频率调整在红外发射器件的工作频率附近,现大部分产品的频率为 38KHz,我们在设计该电路时,也是让其 555电路组成的振荡器工作在 38KHz附近。至于接收电路,作为报警工作的话,没有像红外线通讯那样要精确地还原出发射端发射的每一个数据,因此相对来说,要求可以放宽一些,设计时可以通过低通滤波,加倍压整流等措施,将发射的红外线信号转变成用于控制的 直流控制电压,可以理解为:当有红外线信号收到时输出一个高电平信号,如果有人阻断了红外线信号,输出一个低电平信号,后续电路通过这个低电平信号启动报警。 从实际的效果来看,报警信号必带有锁存功能,即当有人进入设防区域后报警信号就被锁住即使人离开,报警也将继续,直到人为的按动复位键才停止报警。 存在的问题 1.安装时要求严格,精度要求高,有角度限制。 2.对安装场所及位置要求高,有时需要多组发射与接收对管。 3.发射与接收易受到干扰,手机,各种红外遥控器的干扰,误报率高。 4.使用寿命短,监控时电源不可间断,对红 外发射与接收对管的寿命影响很大。 nts 7 3.1.2 被动式热释电红外报警器的论证 BISS0001 是一款高性能的被动式热释电红外线传感信号处理器它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关,这里介绍BISS0001原理和结构以及利用 BISS0001设计一种红外线感应报警装置 热释电传感器是一种近十几年发展起来的新型红外传感器,在红外检测领域中占有越来越重要的地位,已广泛应用于红外测温、红外报警、工业过程自动监控、激光测量、光谱分析、气体分析、红外摄像和空间技术等诸多方面。与其它红外传感器相 比,突出的优点之一是可在室温条件下工作,无需致冷。尽管如此,对于它的温度稳定性仍有必要研究。这是因为这种传感器的应用场合不同,环境温度可能差别很大。 BISS0001 是一款高性能的被动式热释电红外线传感信号处理器它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关, BISSO001 采用高性能 CMOS 工艺制造,功耗很低;工作电压是 3 6V,推荐使用 5V;当工作电压为 5V 时,输出的驱动电流对应为 10 mA;工作温度为 -20 70 ;贮存温度 -40 125。 热释电红外线传感器能克服红外传感器的 缺点,所以采用方案二。 3.2 方案二:危险气体报警器的论证 3.2.1 催化燃烧式可燃气体报警器的论证 催化燃烧式可燃气体报警器探测器由一对催化燃烧式检测元件组成,其中一个元件对可燃气体非常敏感 (该元件上涂有多层催化剂 ),另一个元件不敏感,不敏感元件用于补偿环境变化。这一对催化燃烧式检测元件与电路板上一对电阻构成惠斯通电桥,当周围环境存在可燃气体时,在催化剂的作用下敏感元件上发生催化燃烧 (这种燃烧是阴燃,不会引爆外界可燃气体 ),使其温度升高 (可高达500 ),从而使其电阻增大,这样,电桥失去平衡,探测器产 生与气体浓度成正比的电信号,经电路部分放大后,由控制器报警。 缺点是成本高,不容易扩展,安装调试复杂,受外界影响较大,所以不采用。 3.2.2利用集成运放完成的气体报警器的论证 利用集成运放和少量外围元件便可完成对气体传感器采集到的信号,放大,处理,控制,便可完成报警功能,工作简单,方便,容易实现,能进行电路扩展,可以单独使用,也可以在小区内组网使用,所以 可燃气体报警器探测器选用此方案,工作过程如下: a、电源指示:绿灯,通电后亮起,报警时熄灭。 nts 8 b、报警指示:红灯,报警时闪亮。 c、接通电源,绿灯亮或闪烁 3 分钟后,报警器开始正常工作。当所检测可 燃气体泄漏达到预警浓度,报警器开始报警,绿灯熄灭,红灯闪亮,发出 “ 滴滴滴 ” 的持续报警声音,同时发出高频无线报警信号。当所检测气体的浓度下降到预警浓度以下,报警器停止报警。 d、报警器内的电路板上已预留继电器控制电路,用户可方便加装,报警时可由继电器控制排风扇即时排出可燃气体,也可同时控制气源电磁阀即时关闭气源。 3.3 方案三: 无线发射与接收的论证 3.3.1 VD5026/VD5027 无线发射与接收电路的论证 VD5026、 VD5027 是 CMOS大规模集成 电路。前者通过发射系统发射数字编码。二者结合在一起构成一个数字遥控发射接收系统。 VD5027 需与 VD5026 配合使用,管脚排列图与 VD5026 相似,也是 DIP18 脚双列直插芯片。其 1 8脚是 8位地址编码输入端,使用时其状态与 VD5026的 18 脚地址状态完全对应,否则 VD5027 不能译码。 14 脚是信息码输入端。 10 13脚及 17 脚是译码输出端。 15、 16 脚是内置振荡器电阻输入端,使用时必须与VD5026的 15、 16脚的电阻保持一致 。 当 VD5027译码到的地址 (VD5O26的地址编码 )与自己的地址编码对 应时,接收到的 VD5026 的 l0 l3 脚的输入状态就被锁存到 VD5027 的 10 13 脚,直到VD5026的 10 13脚的输入状态再次改变并被 VD5027接收到。同时当 VD5027译码到的地址与自己的地址编码对应时, 17 脚就输出高电平,但不保持,一旦VD5027 接收不到该信息, 17 脚就返回到低电平。根据这一特点,设计者可以根据自己的逻辑需要选择合适的控制端。 根据以上介绍可知, 同一个由 VD5026 组成的遥控发射器,通过选择不同的地址编码,可以控制 6561 个由 VD5027 组成的遥控接收器,进而可以控制多达6561个对象,应用非常方便。 3.3.1 PT2262/PT2272 无线发射与接收电路的论证 PT226/PT2272是台湾普城公司生产的一种 CMOS工艺制造的低功耗、低价位、通用编解码电路, PT2262 2272最多可有 12位 AO A11)三态地址端管脚 (悬空,接高电平,接低电平 ),任意组合可提供 531441 地址码, PT2262 最多可有 6 位(DO D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从 6脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。 nts 9 PT2262 2272 芯片的地址编码设定和修改: 在通常使用中,我们一般采用 8位 地址码和 4位数据码,这时编码电路 PT2262和解码 PT2272的第 1 8脚为地址设定脚,有三种状态可供选择:悬空、接正电源、接地三种状态。 3的 8次方为 6561,所以地址编码不重复度为 6561组,只有发射端PT2262和接收端 PT2272的地址编码完全相同才能配对使用。当两者地址编码完全一致时,接收机对应的 DO D5端输出约 4V互锁高电平控制信号,同时 VT端也输出解码有效高电平信号。用户可将这些信号加一级放大,便可驱动继电器、功率三极管等进行负载遥控开关操纵。 此两种方案都比较方便,容易实现,这里选用 PT2262/PT2272。 3.4 方案四: 单片机的论证 8051是 MCS-51 系列单片机的典型产品。 8051单片机包含中央处理器、程序存储器 (ROM)、数据存储器 (RAM)、定时 /计数器、并行接口、串行接口和中断系统等几大单元及数据总线、地址总线和控制总线等三大总线。 此单片机价格低,功能多,实现方便,外围电路少,所以选用此单片机。 nts 10 4 危险气体泄露报警器设计 4.1 可燃性爆炸气体的形成 可燃性爆炸气体是指由两种或两种以上成分组成的爆炸性物质。其成分之一是可燃 物 (还原剂 ),二是助燃剂 (氧化剂 )。这类爆炸主要是可燃性气体与空气或氧气的混合物所发生的爆炸。如果可燃气体与空气或氧气混合后,一旦达到它的爆炸极限,遇火源即发生爆炸。一般来说不同的可燃气体有不同的爆炸极限。爆炸极限浓度通常用可燃性气体的体积百分浓度表示,如甲烷的爆炸下限为 5。它又分为爆炸上限及爆炸下限,爆炸下限用“ LEL”表示 (Lower Explosive Limit),爆炸上限用“ UEL”表示 (Upper Explosive Limit)。可燃性气体在空气 (或氧 )中的含量低于下限或高于上限都不会发生爆 炸。如果可燃性气体浓度小于爆炸下限即为过稀的混合物,它无爆炸危险,引燃时过稀的混合物很快地燃烧掉。相反如果可燃性气体浓度高于爆炸上限,即混合物的浓度过大,空气 (或氧 )的含量不足,也不能形成爆炸。如:空气中甲烷的爆炸下限为 5,爆炸上限为 15也就是说空气中甲烷浓度在 5 15是最危险的,一旦遇火源即会引起爆炸。 4.2 可燃气体报警器的分类 4.2.1 按使用方法分类 (1) 便携式可燃气体报警器仪器将传感器,测量电路,显示器,报警器,充电池,抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,易携带,泵 吸式采样,可随时检测。 (2) 固定一体式可燃气体报警器与便携式一样,不同的是安装在现场, 220V交流供电,连续自动检测报警,大多为扩散式采样。 (3) 固定分体式可燃气体报警器传感器和信号变送电路组装在一个防爆壳体内,俗称探头,安装在现场。二次仪表也称控制器包括数据处理,显示器,报警控制和电源,安装在控制室 (安全场所 ):探头扩散式采样,二次仪表显示报警。 nts 11 4.2.2 按传感器原理分类 (1) 催化燃烧式可燃气体报警器检测各种可燃气体或蒸汽。由两只固定电阻构成惠斯登检测桥路。测量时要在参比和测量电桥上施加电 压,使之加热而发生催化反应。正常情况下,电桥是平衡的, V1=V2,输出为零,如有可燃性气体存在,它的氧化过程会使测量桥被加热,温度增加,而此时参比桥温度不变,电路会测出它们之间的电阻变化 +V2V1,电桥输出一个变化的电压信号,这个电压信号的大小与可燃气体的浓度成正比。它具有选择性好、反应准确、稳定性好、定量检测、控制可靠、不易产生误报。目前绝大部分可燃气体检测采用该类型传感器。 (2) 红外式可燃气体报警器 (根据滤光技术而定 ):红外式传感器利用各种元素对某个特定波长的吸收原理,具有抗中毒性好,反应灵敏,对 大多数碳氢化合物都有反应:但结构复杂,成本高。 (3)半导体式可燃气体报警器半导体式传感器利用被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,通过电流变化的比较,激发报警电路。由于半导体式传感器测量时受环境影响较大,输出线形不稳定。因其反应十分灵敏,故目前广泛用于测量气体的微漏现象。 (4) 热导式可燃气体报警器的工作原理是利用各种气体不同的热导系数,即具有不同的热传导速率来进行测量的。当被测气体以恒定的流速流人仪器时,热导池内的铂热电阻丝的阻值会因被测气体的浓度变化而变化,运用惠斯顿电桥将阻值信号转换成电信号,通 过电路处理将信号放大、温度补偿、线性化,使其成为测量值。氢气浓度的测量一般采用热导式气体分析仪器,由于氢气的热导系数较高,一般测量氢气浓度的分析仪器都采用热导原理。 4.3 主要技术指标 4.3.1 技术参数 a、工作电压:交流 220V b、静态功耗: 2W c、报警浓度:液化气 0.1% 0.5%;天然气 0.1% 1%;城市煤气 (H2) 0.1% 0.5%;一氧化碳 0.1% 0.4% d、燃气响应恢复时间: 30s ;一氧化碳响应恢复时间: 200s e、报警音量: 70dB f、工作环境:湿度 97 %RH;温度 -15 +50 nts 12 4.3.2 主要特性 a稳定性 稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。区间漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于 10。 b 灵敏度 灵敏度是指传感器输出变化量与被测输人变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制( TLV-thresh -old limit value )或最低爆炸限( LEL -lower explosive limit )的百分比的检测要有足够的灵敏性 c 选择性 选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定。这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。 d 抗腐 蚀性 抗腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力。在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分 10-20 倍。在返回正常工作条件下,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。 气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定。选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到最优。 4.3.3 器件选择 a MR513热线型半导体气敏元件 MR513 型气敏元件通过气体吸附在金属氧化物半导体表面而产生热传导变化及电传导变化的原理,由白金线圈电阻值变化测定气体浓度 。 MR513 由检测元件和补偿元件配对组成电桥的两个臂,遇可燃性气体时检测元件电阻减小,桥路输出电压变化,该电压变化随气体浓度增大而成比例增大,补偿元件起温度补偿作用。该器件适合民用,工业现场的便携式酒精探测器和汽车点火控制系统。 b MQ 303A酒精传感器 MQ 303A 是一种二氧化锡半导体型酒精气体传感器,对酒精具有高灵敏度nts 13 和快速的响应性,适合于便携式酒精探测器和汽车点火控制系统。 c M007可燃性气体传感器 M007 可燃性气体传感器用于家庭及工业对丙烷,丁烷,氢气及其他可燃性气体的检测(天然气 ,液化石油气等)。 4.4 工作原理 危险气体泄露报警器电路如图 1 1 工作过程是:在待机状态下,传感器始终在检测室内可燃性气体的浓度,当室内可燃性气体的浓度超过 5时,传感器产生的电压将超过门限电压,此时振荡器开始工作,输出脉冲去控制蜂鸣器发出报警,同时经三极管控制继电器,将拍风扇打开,使可燃性气体的浓度降低,避免因可燃性气体的浓度过高引起爆炸或使人员发生中毒,同时控制无线发射电路工作,发出无线报警信号,使远程监控人员及时发现,避免重大事故的发生。 321411L M 324U 1A567L M 324U 1B1098L M 324U 1C121314L M 324U 1DT18050Q18050Q28050Q31 2D S 11 2D S 218KR 361MR 3251R12.2KR218KR 17470R7510R 181KR9100KR 11100KR 12100KR 131KR 14470R 1515KR 353MR 29510R 2047KR 19100pFC122uFC21uFC322uFC 2022uFC4103C8+5D112蜂鸣器Y1D3D1D5D 16+ 121MR+51 2传感器Y2+5S12KR5+5+5+515KR 161KR 21P T 2262470R 22D7 K1+ 122200uFC9V in1GND3+ 5V27805U2+ 12 +5A-+B15KR P 0nts 14 图 1 1 危险气体泄露报警器电路 4.5 可燃气体报警器的应用范围 4.5.1 用于监测报警 将固定式可燃气体报警器安装在易燃易爆气体的生产、储运、使用等场所中,及时检测气体含量,及早发现泄漏,并将其与保护系统联动,使保护系统在气体达到预先设置的报警值时动作,如激活排风扇,喷淋,自动切断电源,安全报警系统等,可以避免事故的发生。 4.5.2 寻找泄漏点 将固定式可燃气体报警器与计算机连接,当泄漏报警后,能迅速找到泄漏点,采取适当的堵漏措施。在有些情况下,由于管线较长,容器较多,泄漏点较隐蔽,而在有效制止泄 漏之前,一定要确定泄漏的地点。由于任何情况下,任何气体或蒸汽都是从其源头扩散出来的,离泄漏点越近,气体的浓度越高。当完全扩散后,浓度稀释为零。而我们用便携式报警器可以测量到很多气体和蒸汽的浓度变化,并跟随浓度的增加发现源头。报警器所具有的泄漏检测能力不仅可以快速找到危险源头,而且可以节省很多时问和费用。 4.5.3 个人防护 工作人员进入储藏危险物品密闭空间、进入危险场所的下水沟、电缆沟或设备内操作时,直携带便携式可燃气体报警器检测危险气体或液体 (蒸汽 )的浓度。工作人员在设备检修置换后应检测残留危险气体或液 体 (蒸汽 ),特别是动火前检测更为重要。 4.6 可燃气体报警器的安装 从一个泄漏点扩散出来的气体,在现场的浓度分布不会是均匀的,相近两点的浓度可能相差很大。目前,国内生产的可燃气体报警器,几乎全部采用气体自由扩散式,其安装位置及点数的选择是十分重要的。既要考虑投资的经济性,又要考虑使用的实际效果,以确保生产的安全。可燃气体报警器的安装,首先应考nts 15 虑易爆场合的整体布局,可燃气体的性质、悬浮性,现场的风向、风速等。具体来说在安装的时候一般有下面一些原则: (1)安装时探头必须朝下,否则可能会因颗粒物质或液体而 引起堵塞 当可燃气体的比重小于空气时 (如煤气、甲烷、氢气等 ),气体将往上跑,探头应安装在易泄漏点的上方气体容易聚集处;而当比重大于空气比重时 (如液化石油气、沼气、汽油、煤油等 ),气体将下沉,探头应安装在地面上例如室内通风不畅部位和地沟,现场通往控制室的地下电缆沟有密封盖的污水沟槽,死角等易积聚可燃气体的地方。安装在地面上时,探头一般要距地面不少于 0 3m,这样既有利于安装、维护和标定,又避免了地面溅水和油尘的污染。 (2)容易泄漏的地方往往在各种阀门、接口等处,在这些地方一般要安装探头,尤其在可燃气体或 液体的安装接口,应安装二个或二个以上的探头。还应研究泄漏点的泄漏状态,了解一旦泄漏时,是微漏还是喷射状泄漏,如果是微漏,安装的位置就应靠近泄漏点;若是呈喷射状泄漏,则安装的位置应稍远离泄漏点。 (3)根据场所的主导风向和车间空气自然流动的习惯通道,探头安装在气体泄漏点的下风侧。 (4)冬季的时候,门窗一般关闭,若发生可燃气泄漏,会很快达到爆炸下限。因此一般在主导风向下风侧设置一检测点,对大厂房可设置多个检测点。 (5)对于有可燃气体泄漏可能性的大中型厂房内,在压缩机、泵、阀、反应储罐和其它容易产生泄漏的高压 气体设备的周围,建议每 10m设置一个检测点,这些设备周围容易滞留可燃气体的地方,应配制一个以上的探头 在建筑物外的上述设备周围,按不大于 20m的间隔配置,并视装置区设备的安装密度和生产过程发生爆炸的危险程度做相应的增减。 4.7 可燃气体报警器的维护 可燃气体报警器安装完毕后,应定期检查,以避免季节、气候的影响,检查周期一般为每 3 个月一次。当探头接近其正常使用寿命或出现非正常读数时 (任何一次标定显示值与标准测试气体浓度相差到 10 ),标定的间隔还应缩短。尤其对于采用催化燃烧原理的报警器,因为存在“双值”现象 ,更应注意。如果在探头安放地区有某些会降低探头灵敏度的化学物质 (硅酸盐、硫化氢、卤化物 )发生泄漏后,应立即进行标定 在平常检查时,如需打开盒盖,务必先使用便携式可燃气体检测仪检测周围的气体,确认环境中无可燃气体存在。因为打开盒盖并与电源连接时,可能会成为环境中可燃气体的点火源,一旦处于爆炸区,将导致严重的伤害。检查过程中应注意不要使探头长时间地接触可燃气体,以免影响探头的使用寿命 在平常使用时,应注意避免人为的经常高浓度可燃气体的冲击,如不要在探头附近大量使用固体喷胶、杀虫剂、油漆粘剂、酒精等;可以经常用nts 16 吸 尘器清除探头上进气孔的灰尘和油污,对于采用红外原理的报警器,应使用清洁柔软的纸擦拭透光窗和镜面,如果脏污程度较严重,可以用等体积的异丙基醇和水的混合液进行清洁;避免探头经常断电,经常性的断电将导致检测元件工作不稳定。长时间断电后,由于探头的吸附特性,检测性能要经过 72h 的预热时间后才会稳定下来,在此期间指示可能会发生错误,这只是一种过渡状态,而非仪表失灵。 可燃气体报警器大都有上下两个报警点,下限报警一般设置在 20 LEL,上限报警可设置在 40 60 LEL,不宜再高,以保证发生上限报警时,用户能有一定 的处理时间。 4.8 可燃气体报警器校准 4.8.1 直接校准 通常情况下应根据仪器自身的要求,如催化燃烧式报警器上标明的校准气体为 i-C4Hto或 CH4 应该就用这种标准气体进行校准。如果没有标明,应尽可能用待测气体校准,一般是先校准仪器零点,再用标准气体校准。通常应选用仪器量程 80, 50, 10左右的标准气体。 4.8.2 相对校准 用待测气体校准仪器是最准确的如没有待测气体标准物质或待测气体是未知的,就只能选择用一种气体校准但检测另一种气体的相对校准法,即使用校准系数或校准曲线的方法。如果以 LEL为单位,仪器用甲烷标准气体校准,而要检测的是乙醇气体,此时就要考虑校准系数,乙醇对甲烷的校准系数是 1.25。也就是用此仪器测得的乙醇实际浓度应为仪器显示浓度乘以 1.25。如仪器显示为 40 LEL,则实际乙醇浓度为 40 LEE 1.25=50 LEE。校准系数越接近 l,则测量结果越准。如果以 10 为单位,可能就要用到校准曲线,校准曲线的斜率越接近 l,测量结果越准。但是由于不同传感器问的校准系数,校准曲线也会有所不同,校准系数或校准曲线必须由制造商提供,因此这一方法也有较大的局限。 4.9 可燃气体检测器的防 爆 可燃气体报警器由于要在防爆现场工作,为避免仪表成为引起爆炸的火源,在设计制造时就采取了防爆措施,即使在有危险性混合物或有危险的现场中,也不会成为点火源,一般可把安全火花型列为安全程度特别高的防护类型。安全火花型电器只能用很小的能量进行工作,使得甚至在故障的时候既不能通过短路或断路火花,也不能通过其它的热效应点燃可爆炸的混合物。目前常见的有隔爆型nts 17 和本安型两种。其防爆形式的标志如下:隔爆型 ,本安型,隔爆型仪器将电气部分密封于能承受一定压力的特种金属壳内,其与气体接触部分的传感器通常包复在能分散热量的粉末冶金 体内。本安型仪器在电路设计时,就已将电路内电流强度限制在安全的范周内,弱电流电路的电气设备不仅在正常情况下,而且即使在发生故障时产生点火花及危险温度,也不能点燃爆炸性气体。这种仪器能从本质上抑制点火能力,同样传感器部分也由粉末冶金体密封。 5. 红外热释电报警器的电路的设计 BISS0001 是一款高性能的被动式热释电红外线传感信号处理器它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关,这里介绍BISS0001原理和结构以及利用 BISS0001设计一种红外线感应报警装置 5.1 BISS0001 的结构和工作原理 5.1.1 BISs0001 引脚功能说明 热释电传感器 引脚 1(A):可重复触发和不可重复触发选择端当设为“ l”时,允许重复触发;反之,不可重复触发 引脚 2(VO):控制信号输出端由有效触发的上跳变沿触发,使 输出从低电平跳变到高电平视为有效触发在输出延迟时间外和无有效触发时,保持低电平 引脚 3、 4(RR1、 RC1):输出延迟时间 TX调节端, TX 49152R1C1 引脚 5、 6(RC1、 RR2):触发封锁时间 T
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
提示  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:毕业设计148可燃气体报警自动启停抽排风装置报警器
链接地址:https://www.renrendoc.com/p-546003.html

官方联系方式

2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2881952447     

copyright@ 2020-2025  renrendoc.com 人人文库版权所有   联系电话:400-852-1180

备案号:蜀ICP备2022000484号-2       经营许可证: 川B2-20220663       公网安备川公网安备: 51019002004831号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网,我们立即给予删除!