光纤气体传感器.ppt
《光纤气体传感器.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光纤气体传感器.ppt(116页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统光纤气体传感器光纤气体传感器 光谱吸收式光纤甲烷检测系统光谱吸收式光纤甲烷检测系统 光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统时间时间 地点地点 遇遇难难人数人数 事故原因事故原因 2010.3.22010.3.28 8山西王家岭煤山西王家岭煤矿矿3737人人遇遇难难,一一人人下下落不明落不明透水事故透水事故2010.03.2010.03.01 01 内蒙古内蒙古乌乌海海 3131名名被被困困者者无无生生还还可能可能 在在建建的的神神华华集集团团骆骆驼驼山山煤煤矿矿发发生透水事故生透水事故 2010.01.2010.01.05 05 湖南立湖南立胜胜 3434人死亡人死亡
2、 湖湖南南立立胜胜煤煤矿矿发发生生重重大大火火灾灾事故事故 2009.11.2009.11.21 21 黑黑龙龙江江鹤岗鹤岗 共造成共造成108108人遇人遇难难 新新兴兴煤煤矿发矿发生瓦斯爆炸生瓦斯爆炸 2009.09.2009.09.08 08 河南省平河南省平顶顶山山 5454人死亡人死亡 违违法法违违规规组组织织生生产产导导致致的的特特大瓦斯爆炸事故大瓦斯爆炸事故 2009.05.2009.05.30 30 重重庆庆市綦江市綦江县县 3030人人死死亡亡、7777人人受受伤伤 违违规规违违章章行行为为引引发发的的特特别别重重大安全生大安全生产产事故。事故。2009.02.2009.02
3、.22 22 山西屯山西屯兰兰 7878人死亡人死亡 瓦斯瓦斯浓浓度度过过高,煤高,煤矿矿爆炸。爆炸。光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统瓦斯爆炸是影响煤矿安全重大威胁之一。据统计,瓦斯爆炸是影响煤矿安全重大威胁之一。据统计,我国煤矿爆炸事故近我国煤矿爆炸事故近80%是由瓦斯气体爆炸引起是由瓦斯气体爆炸引起的。的。瓦斯的主要成分是甲烷瓦斯的主要成分是甲烷,约占瓦斯气体的,约占瓦斯气体的83%89%。当空气中的甲烷浓度约为当空气中的甲烷浓度约为5.3%到到15%时,遇火源时,遇火源就会爆炸;在无火源情况下,当空气中的甲烷浓就会爆炸;在无火源情况下,当空气中的甲烷浓度达到度达到50%,能使人因缺氧而窒
4、息死亡。,能使人因缺氧而窒息死亡。为了预防与控制事故的发生,最大限度地减少人为了预防与控制事故的发生,最大限度地减少人员伤亡,研究能在线实时快速检测甲烷气体浓度员伤亡,研究能在线实时快速检测甲烷气体浓度的仪器是十分必要的。的仪器是十分必要的。光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统甲烷也被认为是温室效应最主要的气体之一,甲烷也被认为是温室效应最主要的气体之一,甲烷吸收红外线能力是二氧化碳的甲烷吸收红外线能力是二氧化碳的15-30倍,倍,占据整个温室气体贡献量的占据整个温室气体贡献量的15%,温室气,温室气体引起的全球气候变暖直接关系到人类健体引起的全球气候变暖直接关系到人类健康生活,更是被民众所关心。
5、康生活,更是被民众所关心。甲烷还与燃烧和推进联系非常紧密,它的浓甲烷还与燃烧和推进联系非常紧密,它的浓度测量直接与对燃烧效率以及推进过程的度测量直接与对燃烧效率以及推进过程的分析有关。分析有关。光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统马赫一泽德尔干涉仪马赫一泽德尔干涉仪 声波激励源是机械斩波声波激励源是机械斩波的的ArAr离子激光器离子激光器光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统各种光纤气体传感器及其性能比较 传传感器感器类类型型优优点点缺点缺点干涉型干涉型灵敏度高灵敏度高稳稳定性差,定性差,难难以以实现实现遥遥测测反射型反射型灵敏度灵敏度较较高高线线性范性范围围窄,窄,长长
6、期期稳稳定性差,需加定性差,需加工工光光纤渐纤渐逝逝场场气体气体传传感器感器灵敏度高,能灵敏度高,能实现实现分分布式布式传传感及交叉分辨感及交叉分辨表面表面污污染染问题严问题严重,其中多聚物包重,其中多聚物包层层光光纤对纤对相相对对温度、湿度、温度、湿度、渐渐逝逝场场的的强强度依度依赖赖性大;需加工性大;需加工近近红红外外吸吸收收差分吸收差分吸收检测检测灵敏度高灵敏度高 斩斩波器的使用使得波器的使用使得稳稳定性不高,定性不高,滤滤波片的使用使得有用光功率不足波片的使用使得有用光功率不足谐谐波波检测检测灵敏度高,灵敏度高,稳稳定性定性较较好好需求光源可需求光源可调谐调谐范范围较宽围较宽,频频率率
7、稳稳定度高,光源定度高,光源驱动较驱动较复复杂杂光吸收光吸收热热效效应应灵敏度灵敏度较较高高传传感探感探头带电头带电,难难以以实现实现遥遥测测,且,且需要大功率需要大功率输输出光源出光源光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统p光谱吸收型光纤传感器光谱吸收型光纤传感器光谱吸收法是光谱吸收法是通过检测气体透射光强或反射通过检测气体透射光强或反射光强的变化光强的变化来检测气体浓度的方法。每种来检测气体浓度的方法。每种气体分子都有自己的吸收气体分子都有自己的吸收(或辐射或辐射)谱特征,谱特征,光源的发射谱只有在与气体吸收谱重叠的光源的发射谱只有在与气体吸收谱重叠的部分才产生吸收,吸收后的光强将发生变部分才产
8、生吸收,吸收后的光强将发生变化。化。光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统p光谱吸收型光纤传感器光谱吸收型光纤传感器光谱吸收型光纤传感器是光谱吸收型光纤传感器是基于激光光谱分析基于激光光谱分析技术技术设计的,结合现代光纤通信技术,将设计的,结合现代光纤通信技术,将以前主要用于实验室气体分析的激光光谱以前主要用于实验室气体分析的激光光谱分析技术应用在工业现场。同时分析技术应用在工业现场。同时利用光纤利用光纤技术技术的特点,使光谱吸收型光纤传感器的特点,使光谱吸收型光纤传感器在在探测灵敏度、远程遥测、多点测量方面发探测灵敏度、远程遥测、多点测量方面发挥更大的优势挥更大的优势 光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测
9、系统p近红外光谱吸收型光纤传感器近红外光谱吸收型光纤传感器 近红外光是指波长在近红外光是指波长在7802526nm范围内的范围内的电磁波,甲烷气体分子的泛频和组合频吸电磁波,甲烷气体分子的泛频和组合频吸收峰正好落在光纤收峰正好落在光纤0.8-1.7m的近红外区域的近红外区域低损耗传输窗口范围内,且在这一波段的低损耗传输窗口范围内,且在这一波段的光学器件比较成熟,使得近红外光谱在在光学器件比较成熟,使得近红外光谱在在线分析领域得到了广泛的应用。线分析领域得到了广泛的应用。光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统p近红外光谱吸收型光纤传感器近红外光谱吸收型光纤传感器 近红外光谱吸收型光纤气体传感器与其他近
10、红外光谱吸收型光纤气体传感器与其他光纤气体传感器相比具有极高的测量灵敏光纤气体传感器相比具有极高的测量灵敏度,极高的气体鉴别能力,快速的响应能度,极高的气体鉴别能力,快速的响应能力,简单可靠的气体传感探头、气室以及力,简单可靠的气体传感探头、气室以及易于形成网络等优点,是目前研究最广泛,易于形成网络等优点,是目前研究最广泛,最有前途的一种光纤气体传感技术。最有前途的一种光纤气体传感技术。光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统光谱吸收式光纤气体传感器国外研究现状光谱吸收式光纤气体传感器国外研究现状 最早应用光谱吸收式光纤传感技术进行气体浓度测试研究最早应用光谱吸收式光纤传感技术进行气体浓度测试研究的是
11、的是日本日本Tohoku大学的大学的H.Inaba和和K.Chan等,他们在光等,他们在光纤透射窗口波段范围内,做了一些气体传感的基本研究。纤透射窗口波段范围内,做了一些气体传感的基本研究。1979年,他们提出利用长距离光纤进行大气污染检测。年,他们提出利用长距离光纤进行大气污染检测。1981年,他们又报道了光纤二氧化氮气体浓度的检测实验。年,他们又报道了光纤二氧化氮气体浓度的检测实验。利用二氧化氮在利用二氧化氮在400nm处和处和800nm处的较宽吸收峰,用处的较宽吸收峰,用LED作光源进行二氧化氮的直接吸收测量,与此同时,还作光源进行二氧化氮的直接吸收测量,与此同时,还进行了光纤化的甲烷气
12、体浓度测量实验研究,并于进行了光纤化的甲烷气体浓度测量实验研究,并于1983年年用用LED作为宽带光源,配合窄带干涉滤光片,对甲烷在作为宽带光源,配合窄带干涉滤光片,对甲烷在1331.2nm附近的附近的Q线进行检测,系统最小可探测灵敏度为线进行检测,系统最小可探测灵敏度为25%LEL(气体爆炸下限气体爆炸下限)光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统光谱吸收式光纤气体传感器国外研究现状光谱吸收式光纤气体传感器国外研究现状 1987年年J.P.Dakin和和C.A.wade等人报道了一种利等人报道了一种利用梳状滤波器和宽带光源用梳状滤波器和宽带光源(LED)测量甲烷气体浓测量甲烷气体浓度的方法。入射光可
13、覆盖一簇气体吸收峰,通过度的方法。入射光可覆盖一簇气体吸收峰,通过气体吸收后,光谱被调制为梳状。这种方法适合气体吸收后,光谱被调制为梳状。这种方法适合于甲烷和乙炔等具有梳状吸收峰的气体。于甲烷和乙炔等具有梳状吸收峰的气体。1988年,年,A.Mohebati和和T.A.King用用1.33m的的InGaAsP多模激光器测量了甲烷气体的浓度,采多模激光器测量了甲烷气体的浓度,采用波长差分吸收法,室温下可以测量最小灵敏度用波长差分吸收法,室温下可以测量最小灵敏度可达可达1000 ppm。光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统光谱吸收式光纤气体传感器国外研究现状光谱吸收式光纤气体传感器国外研究现状 199
14、0年,年,H.Tai和和K.Yamamoto等利用等利用1.66m单模单模分布反馈式分布反馈式(DFB LD)半导体激光器,采用了波长半导体激光器,采用了波长(频率频率)调制的谐波检测方法,室温下检测甲烷气体调制的谐波检测方法,室温下检测甲烷气体浓度,最小可探测灵敏度可达浓度,最小可探测灵敏度可达20 ppm。这一系统。这一系统将可调谐半导体激光光源将可调谐半导体激光光源(DFB LD),波长调制谐,波长调制谐波检测和光纤技术结合起来,获得了很高的探测波检测和光纤技术结合起来,获得了很高的探测灵敏度。在以后的很长一段时间内,沿着这种技灵敏度。在以后的很长一段时间内,沿着这种技术方向,又有一些光
15、纤气体探测系统被报道出来。术方向,又有一些光纤气体探测系统被报道出来。光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统光谱吸收式光纤气体传感器国外研究现状光谱吸收式光纤气体传感器国外研究现状 1992年,年,H.Tai给出了采用两个给出了采用两个DFB LD光源组成一个复合光源组成一个复合光源,在同一个光纤传感系统中同时测量甲烷和乙炔的实光源,在同一个光纤传感系统中同时测量甲烷和乙炔的实验系统。这个系统中的传输光纤长验系统。这个系统中的传输光纤长4km,气室长,气室长10cm,检,检测系统采用波长调制的谐波检测技术,甲烷的最小可探测测系统采用波长调制的谐波检测技术,甲烷的最小可探测灵敏度为灵敏度为5ppm,乙
16、炔的最小可探测灵敏度为,乙炔的最小可探测灵敏度为3ppm,气体,气体间的串扰很小,可以忽略,是一种传感器的复用方法。间的串扰很小,可以忽略,是一种传感器的复用方法。V.Weldon在在1993年和年和1994年分别报道了采用一个年分别报道了采用一个1.64m可调谐可调谐DFB激光器同时测量甲烷和二氧化碳及一个激光器同时测量甲烷和二氧化碳及一个1.57m可调谐可调谐DFB激光器同时测量硫化氢和二氧化碳气体的实验激光器同时测量硫化氢和二氧化碳气体的实验研究,其最小探测灵敏度都优于研究,其最小探测灵敏度都优于10ppm。光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统光谱吸收式光纤气体传感器国外研究现状光谱吸收式光
17、纤气体传感器国外研究现状 为了光纤气体传感技术的工程应用,人们更加关为了光纤气体传感技术的工程应用,人们更加关注气体传感的噪声分析。通过对谐波检测技术的注气体传感的噪声分析。通过对谐波检测技术的分析,有人提出了优化谐波检测技术参数的方法。分析,有人提出了优化谐波检测技术参数的方法。靳伟博士和靳伟博士和G.Stewart对气体传感中相干噪声的来对气体传感中相干噪声的来源及消除方法进行了深入的研究。其中源及消除方法进行了深入的研究。其中G.Stewart建立了光纤气体传感头端反射噪声的模型,而靳建立了光纤气体传感头端反射噪声的模型,而靳伟博士则提出了光纤气体传感系统中反射相干信伟博士则提出了光纤气
18、体传感系统中反射相干信号的更普遍模型,并且对单点气体传感器做了比号的更普遍模型,并且对单点气体传感器做了比较全面的噪声误差分析,给出了理论极限较全面的噪声误差分析,给出了理论极限 光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统光谱吸收式光纤气体传感器国内研究现状光谱吸收式光纤气体传感器国内研究现状 1989年,西安光机所郭栓运等在应用光学杂年,西安光机所郭栓运等在应用光学杂志上介绍了差分光谱光纤气体传感器的基志上介绍了差分光谱光纤气体传感器的基本原理,列举了一些具体应用实例。本原理,列举了一些具体应用实例。上海交通大学应用物理系的一个研究小组于上海交通大学应用物理系的一个研究小组于1990年用国产元件建立了
19、一个检测大气中年用国产元件建立了一个检测大气中甲烷气体浓度的实验装置。该装置的测量甲烷气体浓度的实验装置。该装置的测量灵敏度约为灵敏度约为7000ppm,是甲烷气体在大气中,是甲烷气体在大气中最低爆炸极限的最低爆炸极限的13%。光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统光谱吸收式光纤气体传感器国内研究现状光谱吸收式光纤气体传感器国内研究现状 1997年,山东矿业学院的曹茂永等对光谱吸年,山东矿业学院的曹茂永等对光谱吸收式光纤瓦斯传感器的参数设计进行了探收式光纤瓦斯传感器的参数设计进行了探讨,提出根据传感器的技术指标确定其基讨,提出根据传感器的技术指标确定其基本参数的方法。本参数的方法。2000年,浙江大
20、学叶险峰博士用中心波长为年,浙江大学叶险峰博士用中心波长为1.3m的的LED作光源,配合闪耀光栅对作光源,配合闪耀光栅对CH4气体进行了检测实验,检测灵敏度为气体进行了检测实验,检测灵敏度为1300ppm。光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统光谱吸收式光纤气体传感器国内研究现状光谱吸收式光纤气体传感器国内研究现状 2001年燕山大学王玉田教授及郭增军博士提出光年燕山大学王玉田教授及郭增军博士提出光纤传感技术和计算机数据处理技术相结合,研制纤传感技术和计算机数据处理技术相结合,研制一种基于差分吸收技术的光纤甲烷气体检测仪。一种基于差分吸收技术的光纤甲烷气体检测仪。2004年,王玉田教授和他的研究小组
21、利用复用多年,王玉田教授和他的研究小组利用复用多个光谱吸收型光纤传感器,并通过谐波检测技术个光谱吸收型光纤传感器,并通过谐波检测技术对微弱信号进行处理,设计一套甲烷气体多点光对微弱信号进行处理,设计一套甲烷气体多点光纤传感系统。该传感器系统可探测气体浓度范围纤传感系统。该传感器系统可探测气体浓度范围为为200ppm-100%,可在多场合进行多点在线测量,可在多场合进行多点在线测量,测量精确度和稳定性均大大提高,但是测量点数测量精确度和稳定性均大大提高,但是测量点数目依然不高。目依然不高。光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统光谱吸收式光纤气体传感器国内研究现状光谱吸收式光纤气体传感器国内研究现状 哈
22、尔滨工程大学、哈尔滨工业大学、武汉理哈尔滨工程大学、哈尔滨工业大学、武汉理工大学、安徽光学精密机械研究所、华南工大学、安徽光学精密机械研究所、华南理工大学、中国科学院电子学研究所、东理工大学、中国科学院电子学研究所、东南大学、山西大学、北京交通大学、太原南大学、山西大学、北京交通大学、太原理工大学等也均开展了相关研究。理工大学等也均开展了相关研究。光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统p 核心思想:核心思想:Lambert-BeerLambert-Beer定律定律光谱吸收式气体传感器理论基础光谱吸收式气体传感器理论基础 为光频为为光频为v处的吸收系数,表示体积浓度为处的吸收系数,表示体积浓度为100
23、%,吸收光程长度为,吸收光程长度为1cm时吸收气体对频率为时吸收气体对频率为的的v单色光的吸收能力;单色光的吸收能力;C为吸收气体体积浓度百分比;为吸收气体体积浓度百分比;L为总的气体吸收光程,单位为总的气体吸收光程,单位cm。光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统p 核心思想:核心思想:Lambert-BeerLambert-Beer定律定律光谱吸收式气体传感器理论基础光谱吸收式气体传感器理论基础当当C 或或L 很小时,有很小时,有则则Lambert-Beer定律近似为:定律近似为:为为气体吸收气体吸收谱线谱线中心波数;中心波数;为为气体吸收气体吸收谱线谱线半半宽宽;为为气体吸收气体吸收谱线谱线中
24、心中心处处的吸收系数的吸收系数 光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统p 核心思想:核心思想:Lambert-BeerLambert-Beer定律定律光谱吸收式气体传感器理论基础光谱吸收式气体传感器理论基础光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统p气体分子光谱吸收理论气体分子光谱吸收理论 气体分子只气体分子只吸收那些能吸收那些能量正好等于它的某两个量正好等于它的某两个能级的能量之差的光子能级的能量之差的光子,吸收的光子后的分子将吸收的光子后的分子将从低能态激发到较高的从低能态激发到较高的能态上,在激发态停留能态上,在激发态停留很短的时间后,有通过很短的时间后,有通过释放出光子回到稳定态,释放出光子回到稳定态
25、,这就是这就是气体分子的选择气体分子的选择吸收理论吸收理论。甲烷气体吸收光谱图甲烷气体吸收光谱图光谱吸收式气体传感器理论基础光谱吸收式气体传感器理论基础光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统p甲烷特征谱线分析与选择甲烷特征谱线分析与选择甲烷气体的组合频和泛频吸收波长分别为甲烷气体的组合频和泛频吸收波长分别为1.33m和和1.66m。光纤甲烷检测系统光纤甲烷检测系统p甲烷特征谱线分析与选择甲烷特征谱线分析与选择甲烷气体的组合频和泛频吸收波长分别为甲烷气体的组合频和泛频吸收波长分别为1.33m和和1.66m。根据根据HITRAN数据库资料显示,甲烷气体在数据库资料显示,甲烷气体在1.66m处的吸收强度比
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 光纤 气体 传感器
限制150内