一种针对甲烷气体泄露的红外成像与浓度检测装置和方法制造方法及图纸

技术编号:25344391 阅读:30 留言:0更新日期:2020-08-21 17:02
一种针对甲烷气体泄露的红外成像与浓度检测装置和方法,该装置包括红外热像仪和激光甲烷检测模块。红外热像仪用于对所需监测区域进行红外成像,以发现甲烷气体泄漏点;激光甲烷检测模块根据红外成像发现的泄漏点进行对准,并测量甲烷浓度。在所述红外热像仪中嵌入所述激光甲烷检测模块,激光甲烷检测模块的激光束发射方向与红外热像仪的光轴方向调节为一致,两者之间互相通讯实现数据交互。本发明专利技术将甲烷气体泄露检测红外热成像技术与激光甲烷检测技术结合起来,同时实现了非接触式的大面积快速搜索甲烷泄露点与甲烷气体浓度定量检测,实现了比现有单一检测装置更加高效和精确定量的全面检测。

【技术实现步骤摘要】
一种针对甲烷气体泄露的红外成像与浓度检测装置和方法
本专利技术涉及气体检测领域,具体涉及一种针对甲烷气体泄露的红外成像与浓度检测装置和方法。
技术介绍
在石化等行业中存在数量庞大且构造复杂的甲烷气体储存或输送设备,对这些设备的泄露情况进行有效监测是保障安全生产的重要前提。目前广泛采用的是接触式检漏设备,设备的传感器需要与检测目标气体发生接触才能发现泄露情况。然而一些泄漏点可能正在泄漏,但大多数潜在泄漏点还没有发生泄漏,因此操作人员必须亲自查看并检测每个潜在泄漏点,这样做的工作效率很低,还会对检查人员的健康安全造成危害。针对甲烷气体泄露检测开发的红外热像仪弥补了上述缺点。它利用甲烷气体的红外吸收谱特性,针对其红外吸收峰所在波段进行非接触式被动成像探测,可以轻而易举的发现甲烷气体。操作人员可以在安全距离以外通过大面积成像观察的方式同时检查许多潜在泄漏源,耗时短且无需停止设备作业,在取得高效准确检测结果的同时也保证了操作人员的人身安全。现有技术中,在检测甲烷气体泄漏时,泄漏的甲烷气体吸收了周围环境中的红外辐射,红外成像系统采集到甲烷气体红外辐射的变化,红外辐射经过光学镜头的聚焦,经过红外带通滤光器件从目标和背景红外辐射复杂光谱的入射光线中滤出所需要的波段的红外辐射,最终辐射聚焦并且聚焦在红外探测器的焦平面上,然后经过红外图像采集处理模块进行图像增强处理并且输出到液晶显示屏或者取景器上。这样,通常看不见的甲烷气体和泄漏所在的部位,同时清晰实时的显示在甲烷气体红外成像仪的液晶显示器或者取景器上。采用甲烷气体泄露检测红外热像仪虽然具有突出优点,但是由于其检测原理是基于目标气体的红外吸收谱特性进行成像观察,主要适用于对大面积区域快速检测有无甲烷气体泄漏发生,而很难实现对泄露气体浓度的高精度定量检测。因此使用红外热像仪不容易对气体泄漏严重程度做出准确的定量评估。目前有一种激光甲烷检测仪可以实现非接触式甲烷气体浓度的定量检测,它采用光学检测方式,运用红外分光度量原理,利用对甲烷分子有唯一吸收波长的激光束来实现泄露检测。只需将激光甲烷检测仪对准存在甲烷气体的地方,就可以迅速测量该处甲烷气体的浓度。如现有专利技术专利CN108037129A公开了一种用于检测煤矿甲烷浓度的方法,通过激光气体检测组件将需要检测的气体浓度转换为电流信号传输到处理器,与设定的阈值进行比较并显示气体浓度数据。但是在单独使用该装置的情况下搜索泄露点仍然效率低下,只能通过逐一检测所有可能的漏点来发现真正的泄露点。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种针对甲烷气体泄露的红外成像与浓度检测装置和方法,将甲烷气体泄露检测红外热成像技术与激光甲烷检测技术结合起来,同时实现了非接触式的大面积快速搜索甲烷泄露点与甲烷气体浓度定量检测,实现了比现有单一检测装置更加高效和精确定量的全面检测。为达到上述目的,本专利技术采取如下的技术方案:本专利技术的第一方面提供了一种针对甲烷气体泄露的红外成像与浓度检测装置,包括红外热像仪和激光甲烷检测模块;所述红外热像仪用于对所需监测区域进行红外成像,以发现甲烷气体泄漏点;所述激光甲烷检测模块根据红外成像发现的泄漏点进行对准,并测量的甲烷浓度;在所述红外热像仪中嵌入所述激光甲烷检测模块,激光甲烷检测模块的激光束发射方向与红外热像仪的光轴方向调节为一致,两者之间互相通讯实现数据交互。进一步的,所述红外热像仪包括红外焦平面探测器、红外探测器驱动器、红外图像处理器、显示单元、通讯单元;所述红外图像处理器分别与所述红外焦平面探测器、红外探测器驱动器、显示单元和通讯单元连接,对其进行控制,并接收信号;所述红外探测器驱动器与所述红外焦平面探测器连接,用于产生红外探测器所需的供电电压、偏置电压、驱动时序信号,然后对目标辐射的原始红外信号进行采集,然后传输给所述红外图像处理器;所述红外图像处理器对采集的原始红外信号进行非均匀性校正、图像降噪、图像增强、灰度变换等处理后传输给所述显示单元。进一步的,所述激光甲烷检测模块包括处理器、激光甲烷信号采集处理单元和通讯单元;所述处理器与激光甲烷信号采集处理单元连接,用于接收和处理所述激光甲烷信号采集处理单元的信号,并进行相应的信号处理,将处理结果通过通讯单元传输至所述红外热像仪和/或终端设备。进一步的,所述激光甲烷检测模块包括处理器、激光甲烷信号采集处理单元和通讯单元;所述处理器与激光甲烷信号采集处理单元连接,用于接收和处理所述激光甲烷信号采集处理单元的信号,并进行相应的信号处理,将处理结果通过通讯单元传输至所述红外热像仪和/或终端设备;所述激光甲烷信号采集处理单元包括触发调节器、激光驱动器、激光器和光电探测器;所述触发调节器接收到红外热像仪和/或终端设备发送的探测状态信号,根据探测状态信息,触发调节器发送调节信号至激光驱动器,调节激光器的激光束发射方向与红外热像仪的光轴方向为一致,调节完毕后再发送触发信号至激光驱动器;所述激光驱动器接收触发信号后,根据探测状态信号产生调制信号,以对所述激光器的输出调制,并驱动激光器向甲烷泄漏点发射目标波长的激光;所述光电探测器接收经过反射后的激光,并将所述激光转换为探测信号输出;所述处理器接收和处理激光甲烷信号采集处理单元的信号包括接收光电探测器输出转换后的探测信号,所述探测信号包括甲烷气体对光强的吸收,对比吸收光与原始光的强度计算获得并输出甲烷气体浓度探测处理结果。进一步的,所述激光甲烷检测模块还包括温度补偿单元;所述温度补偿单元采取如下温度补偿公式:其中,TI为红外热像仪测量温度,TL为激光甲烷检测模块测量温度,(TL/TI)temp为温度补偿后激光甲烷检测模块测量温度和红外热像仪测量温度的比值,α为温度补偿计算系数,其值取决于激光甲烷检测模块的特性;根据上述公式(1)对激光甲烷检测模块测量温度进行温度补偿,再根据运算获得测量的甲烷浓度值。进一步的,根据运算获得测量的甲烷浓度值包括提取探测激光中的气体光谱吸收率信号的数据,通过吸收线函数进行积分或拟合运算得到气体浓度;或者调制激光发射波长,使得气体光谱吸收率信号体现在调制频率的基频和倍频上,通过非奇数信号谐波幅值分析,计算获得气体浓度。进一步的,还包括电源模块、声报警模块和/或显示模块;所述电源模块用于为所述红外热像仪和激光甲烷检测模块提供电源;所述声报警模块用于当检测到甲烷和/或甲烷浓度超过预设阈值时,发出声报警;所述显示模块用于将检测结果进行显示,所述检测结果包括是否检测到甲烷和/或甲烷浓度值。本专利技术的第二方面提供了一种针对甲烷气体泄露的红外成像与浓度检测方法,采用如前所述的针对甲烷气体泄露的红外成像与浓度检测装置进行检测,包括如下步骤:使用红外热像仪对所需检测区域进行现场红外成像,根据成像结果发现是否存在甲烷气体泄漏点;如果存在甲烷气体泄漏点,则开启激光甲烷检测模块,以获得该泄漏点的甲烷气体浓度;所述本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种针对甲烷气体泄露的红外成像与浓度检测装置,其特征在于,包括红外热像仪和激光甲烷检测模块;/n所述红外热像仪用于对所需监测区域进行红外成像,以发现甲烷气体泄漏点;/n所述激光甲烷检测模块,根据红外成像发现的泄漏点进行对准,并测量甲烷浓度;/n在所述红外热像仪中嵌入所述激光甲烷检测模块,激光甲烷检测模块的激光束发射方向与红外热像仪的光轴方向调节为一致,两者之间互相通讯实现数据交互。/n

【技术特征摘要】
1.一种针对甲烷气体泄露的红外成像与浓度检测装置,其特征在于,包括红外热像仪和激光甲烷检测模块;
所述红外热像仪用于对所需监测区域进行红外成像,以发现甲烷气体泄漏点;
所述激光甲烷检测模块,根据红外成像发现的泄漏点进行对准,并测量甲烷浓度;
在所述红外热像仪中嵌入所述激光甲烷检测模块,激光甲烷检测模块的激光束发射方向与红外热像仪的光轴方向调节为一致,两者之间互相通讯实现数据交互。


2.根据权利要求1所述的针对甲烷气体泄露的红外成像与浓度检测装置,其特征在于,所述红外热像仪包括红外焦平面探测器、红外探测器驱动器、红外图像处理器、显示单元、通讯单元;
所述红外图像处理器分别与所述红外焦平面探测器、红外探测器驱动器、显示单元和通讯单元连接,对其进行控制,并接收信号;
所述红外探测器驱动器与所述红外焦平面探测器连接,用于产生红外焦平面探测器所需的供电电压、偏置电压、驱动时序信号,然后对目标辐射的原始红外信号进行采集,然后传输给所述红外图像处理器;
所述红外图像处理器对采集的原始红外信号进行非均匀性校正、图像降噪、图像增强、灰度变换等处理后传输给所述显示单元,
所述通讯单元与激光甲烷检测模块连接,红外图像处理器对采集的原始红外信号进行处理后,同时通过通讯单元传输原始红外信号的探测状态信号。


3.根据权利要求2所述的针对甲烷气体泄露的红外成像与浓度检测装置,其特征在于,所述激光甲烷检测模块包括处理器、激光甲烷信号采集处理单元和通讯单元;
所述处理器与激光甲烷信号采集处理单元连接,用于接收和处理所述激光甲烷信号采集处理单元的信号,并进行相应的信号处理,将处理结果通过通讯单元传输至所述红外热像仪和/或终端设备。


4.根据权利要求3所述的针对甲烷气体泄露的红外成像与浓度检测装置,其特征在于,所述激光甲烷信号采集处理单元包括触发调节器、激光驱动器、激光器和光电探测器;
所述触发调节器接收到红外热像仪和/或终端设备发送的探测状态信号,根据探测状态信息,触发调节器发送调节信号至激光驱动器,调节激光器的激光束发射方向与红外热像仪的光轴方向为一致,调节完毕后再发送触发信号至激光驱动器;
所述激光驱动器接收触发信号后,根据探测状态信号产生调制信号,以对所述激光器的输出调制,并驱动激光器向甲烷泄漏点发射目标波长的激光;
所述光电探测器接收经过反射后的激光,并将所述激光转换为探测信号输出;
所述处理器接收和处理激光甲烷信号采集处理单元的信号包括接收光电探测器输出转换后的探测信号,所述探测信号包括甲烷气体对光强的吸收,对比吸收光与原始光的强度计算获得并输出甲烷气体浓度探测处理结果。


5.根据权利要求4所述的针对甲烷气体泄露的红外成像与浓度检测装置,其特征在于,所述激光甲烷检测模块还包括温度补偿单元;
所述温度补偿单元采取如下温度补偿公式:



其中,TI为红外热像仪测量温度,TL为...

【专利技术属性】
技术研发人员:冯涛锁言鹏贺洞
申请(专利权)人:北京富吉瑞光电科技有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1