張 昊, 崔永俊, 劉 瑋
(1.中北大學(xué) 電子測試技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山西 太原 030051;2.中北大學(xué) 儀器科學(xué)與動(dòng)態(tài)測試教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山西 太原 030051)
礦井瓦斯就是在煤礦生產(chǎn)過程中從煤層、巖層、采空區(qū)中涌出產(chǎn)生的各種有害氣體的總稱,主要成分為CH4和CO2[1]。瓦斯無色、無味、無臭,比空氣輕,當(dāng)其在空氣中含量高時(shí)可降低含氧量,引起窒息[2];它具有爆炸性和燃燒性。隨著煤炭工業(yè)的發(fā)展,礦井瓦斯的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確檢測問題日益成為迫切需要解決的首要問題[3,4]。
針對目前大部分礦用瓦斯檢測儀體積較大、只能檢測單一氣體的缺點(diǎn),為實(shí)現(xiàn)對井下有害氣體的有效監(jiān)測和控制,本文設(shè)計(jì)了可以同時(shí)檢測CH4和CO2的雙氣紅外光學(xué)傳感器,解決了礦井中非單一氣體體積分?jǐn)?shù)檢測的需要。
由朗伯—比爾吸收定律,可以知道每種氣體分子都有自己的吸收譜特征,一束單色平行光照射一吸收介質(zhì),在通過一定厚度的介質(zhì)后,由于介質(zhì)吸收了一部分光能,透射光的強(qiáng)度就要減弱,吸收介質(zhì)的濃度愈大,介質(zhì)的厚度愈大,則光的減弱就越明顯[5]。
假設(shè)單色光為頻率一定、強(qiáng)度為I0(λ)的紅外光,當(dāng)它通過待測氣體時(shí),其吸收關(guān)系服從朗伯—比爾吸收定律,出射光能量減弱為I(λ),即
I(λ)=I0(λ)·exp(-K(λ)CL),
(1)
式中K為被測氣體的吸收截面系數(shù),cm2·g-1,即每克吸收的氣體面積,是波長λ的函數(shù);C為被測氣體的體積分?jǐn)?shù);L為紅外光通過被測氣體的厚度,即光程。
研究發(fā)現(xiàn):大部分非對稱雙原子和多原子分子在紅外區(qū)都有自己的特征波長,最強(qiáng)紅外光的波長稱作其特征波長。CH4氣體對波長3.31 μm處的紅外光有很強(qiáng)的吸收作用,CO2氣體對波長4.26 μm處的紅外光有很強(qiáng)的吸收作用,而它們對3.95 μm處的紅外光吸收不大。由朗伯—比爾吸收定律可知,一束紅外光通過待測的含有CO2,CH4的氣體時(shí),CO2,CH4分別只對紅外光中波長為4.26,3.31 μm的光能有吸收作用。通過引入?yún)⒖继綔y波長來消除其光強(qiáng)與外界環(huán)境因素的影響,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)雙氣體體積分?jǐn)?shù)的檢測。雙氣體(CO2,CH4)傳感器設(shè)計(jì)等效原理圖如圖1所示。
圖1 雙氣體(CO2,CH4)傳感器設(shè)計(jì)等效原理圖
圖1是CO2與CH4氣體測試的連接結(jié)構(gòu)原理圖。它由3個(gè)單元探測器組成,各自的濾波片選擇不同,濾波片要求具有極窄的光譜通過性能,本次設(shè)計(jì)中,CH4氣體檢測響應(yīng)波長區(qū)域所選擇的光學(xué)濾波片參數(shù)為3.31 μm±60 nm,CO2氣體檢測響應(yīng)波長區(qū)域所選擇的光學(xué)濾波片參數(shù)為4.26 μm±60 nm而選擇用作氣體檢測的參考通道的光學(xué)濾波片的參數(shù)為3.95 μm±90 nm。
本文設(shè)計(jì)的是反射式氣室。該氣室由紅外光源罩、紅外光源、氣室中腔、3個(gè)單通道探測器組成。探測器和紅外光源在氣室中的分布如圖2所示。3個(gè)探測器在固定半徑的圓上間隔120°分布,1#探測器檢測CH4氣體,2#探測器檢測CO2氣體,3#探測器為參考探測器,紅外光源位于圓心處。本次設(shè)計(jì)利用了三通道補(bǔ)償測試法,3#探測器起補(bǔ)償作用,1#,2# 探測器起檢測作用。
該氣室將光源發(fā)射、紅外光傳播、紅外光吸收、光電信號轉(zhuǎn)換及信號處理等工作區(qū)域全部集成在一起,大大縮小了傳感器的體積,使得傳感器變得微型化、小型化。
圖2 探測器和紅外光源位置分布圖
為了使傳感器微型化、紅外輻射能多次穿過被測氣體,本次設(shè)計(jì)中紅外傳感器的光學(xué)氣室光路設(shè)計(jì)成了反射式。為匯聚光線,將氣室內(nèi)壁加工成拋物線,探測器分布于拋物線焦點(diǎn)處。反射式氣室在保證氣體作用長度的同時(shí),大大減小了體積,克服了直線式氣室體積大的缺點(diǎn)。圖3為氣體傳感器氣室設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)圖;圖4為 微型氣室結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3 傳感器氣室結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖
圖4 微型氣室結(jié)構(gòu)示意圖
氣室內(nèi)壁鍍金,以增強(qiáng)其聚光性能。利用微集成技術(shù),3只紅外探測器和1個(gè)光源被集成到一個(gè)微型的光學(xué)氣室中,這使得整個(gè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更微型化。
2.3.1 紅外光源選擇
紅外光源主要有三類:紅外發(fā)光二極管、紅外激光器、熱輻射紅外光源[6]。作為紅外傳感器的重要部件,紅外光源的性能很大程度上決定了紅外傳感器的性能。因?yàn)镃H4的特征吸收峰在中紅外區(qū)的3.39 μm處,CO2的特征吸收峰在中紅外區(qū)的4.26 μm處,故選擇的紅外光源在該處必須要有充足的紅外輻射能量。本文選擇的是傳統(tǒng)熱輻射光源IRL—715光源(低頻電調(diào)制),最大直徑3.17 m,它是一種白熾紅外光源,指定應(yīng)用于NDIR紅外吸收氣體探測器。IRL—715的輻射波長從可見光到5 μm。
2.3.2 探測器的選擇
按探測過程的物理機(jī)理,紅外探測器可分為兩類:熱釋電探測器和光電探測器[7],本次選擇的是熱釋電探測器。熱釋電紅外探測器本質(zhì)上來說是一種能將熱能轉(zhuǎn)換為電能的器件,其對強(qiáng)度不變的熱能激勵(lì)不會產(chǎn)生響應(yīng),只會對交變的紅外熱輻射有響應(yīng)[8]。本次設(shè)計(jì)選用了TO—18封裝的單通道熱釋電探測器,對探測器分別配以特征波長為:3.39 μm(CH4),4.26 μm(CO2),3.95 μm(參考通道)的紅外濾光片。分別用作CH4檢測、CO2檢測、參考通道。
紅外氣室的結(jié)構(gòu)品質(zhì)很大程度上決定了紅外傳感器的優(yōu)劣。氣室設(shè)計(jì)中還應(yīng)考慮以下問題;
1)光學(xué)氣室內(nèi)壁鍍膜材料的選擇:氣室內(nèi)壁一般是圓柱形,為了使紅外輻射能量盡可能多地被反射到探測器上,光學(xué)氣室的內(nèi)壁要光滑,反射度要高。因?yàn)榻鸬幕瘜W(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,不易與待測氣體發(fā)生反應(yīng),本次設(shè)計(jì)中,選擇了金對光學(xué)氣室內(nèi)壁進(jìn)行了鍍膜處理。
2)防護(hù)設(shè)計(jì):為了使傳感器能夠正常應(yīng)用于礦井下的惡劣環(huán)境,需要?dú)馐疫M(jìn)行防護(hù)處理,在光學(xué)氣室的進(jìn)氣處加裝防護(hù)罩。氣室為密封的結(jié)構(gòu),只留些供氣體交換的小孔,以保證靈敏度。
選擇氣室長度的原則是在刻度線性范圍內(nèi)選擇最長的氣室長度,這個(gè)原則由公式(1)得到。當(dāng)KCL乘積較大時(shí),儀表的刻度是非線性的,為了提高線性度,應(yīng)使KCL?1,即在此前提下把氣室長度L盡量取的大一些,以保證有足夠的信噪比(靈敏度)??紤]到紅外光在氣室內(nèi)輻射的衰減、測量氣體信息的準(zhǔn)確性和傳感器的便攜性,氣室不能太長,最終采用反射式結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了直徑為20 mm,長度為19 mm的氣室,傳感器實(shí)物圖如圖5所示。
圖5 傳感器氣室實(shí)物照片
標(biāo)定實(shí)驗(yàn)選用型號為RCS2000—A的計(jì)算機(jī)自動(dòng)配氣系統(tǒng),對傳感器進(jìn)行標(biāo)定實(shí)驗(yàn)并檢測傳感器的性能。在傳感器標(biāo)定過程中,采用99.9 %的高純N2作為CO2,CH4氣體的載體,來稀釋CO2,CH4氣體,分別對CO2和CH4氣體進(jìn)行標(biāo)定。標(biāo)定步驟:首先向反射氣室中通入不同體積分?jǐn)?shù)的CO2氣體,用來建立CO2氣體體積分?jǐn)?shù)查詢表;然后向反射氣室中通入不同體積分?jǐn)?shù)的CH4氣體,用來建立CH4氣體體積分?jǐn)?shù)查詢表。分別建立CO2和CH4氣體體積分?jǐn)?shù)查詢表,能夠提高傳感器的測量精度。
由于礦井下的瓦斯的體積分?jǐn)?shù)不允許超過0.5 %,所以,本次測試選定瓦斯體積分?jǐn)?shù)為0 %~1 %,對不同體積分?jǐn)?shù)的CH4進(jìn)行測試,圖7為0 %~1 % CH4體積分?jǐn)?shù)范圍內(nèi)的測試結(jié)果。由圖6可見,最大測量誤差僅為±0.05 %。
圖6 CH4標(biāo)準(zhǔn)值與實(shí)測值擬合曲線
本次測試選定CO2體積分?jǐn)?shù)為0 %~3 %,圖7為CO2體積分?jǐn)?shù)范圍為0 %~3 %內(nèi)的測試結(jié)果。由圖7可見,最大測量誤差僅為±0.05 %。
圖7 CO2標(biāo)準(zhǔn)值與實(shí)測值擬合曲線
多次實(shí)驗(yàn)表明:本設(shè)計(jì)方法測得的CH4體積分?jǐn)?shù)和CO2體積分?jǐn)?shù)的誤差可以控制在±0.05 %的范圍內(nèi),通過測試系統(tǒng)的初始校準(zhǔn)、氣體體積分?jǐn)?shù)算法補(bǔ)償,本設(shè)計(jì)取得了良好的測量精度。
本次設(shè)計(jì)利用紅外吸收原理實(shí)現(xiàn)了微型氣室檢測雙氣體:CO2和CH4。由于氣室設(shè)計(jì)中采用了反射式光路設(shè)計(jì),大大縮小了紅外傳感器的氣室體積。探測器和光源在傳感器氣室中的合理布局,使得紅外傳感的測試誤差控制在±0.05 %左右。本設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了傳感器的小型化和微型化,可以應(yīng)用于需要非單一氣體體積分?jǐn)?shù)檢測的地方。
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