一种分光型红外吸收式瓦斯检测装置及方法制造方法及图纸

技术编号:4087531 阅读:253 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种分光型红外吸收式瓦斯检测装置及方法,该装置及方法运用甲烷、一氧化碳在波长3.433μm、4.65μm红外谱线吸收原理,采用MEMS红外光源发出红外光线经过准平行光组件,投射至闪耀光栅后分光得到波长3.433μm、4.65μm红外谱线,通过开放气室,实现采样气体内甲烷、一氧化碳的浓度检测。该装置结合该方法不仅可以高选择性、快速、稳定地对瓦斯气体进行检测,提高相应精度,而且还能实现甲烷、一氧化碳同时检测,并降低成本。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及矿井瓦斯检测领域,特别涉及一种分光型红外吸收式瓦斯检测装置及 方法。
技术介绍
瓦斯事故是煤矿安全生产的主要威胁之一,一直是困扰采矿业的重大难题,并给 国家和企业带来很大的损失。煤矿瓦斯的主要成分为甲烷和一氧化碳,二者均为易燃易爆 气体,如甲烷在大气中浓度达到为5. 3% 15%时,具有爆炸性。因此,对矿井环境气体需 要进行早期的检测,及时地检测瓦斯浓度,对矿井安全生产以及人身安全都有着十分重要 的作用。目前,煤矿矿井中两种危险气体甲烷和一氧化碳的检测方法有电化学方法、光学 方法、半导体法、气相色谱法以及红外吸收法等多种。国内外普遍使用的甲烷和一氧化碳气 体的红外吸收传感器均是非色散红外吸收式气体传感器。这种传感器是利用发光二极管或 白炽灯作为光源,利用其发出的光经过采样气室被吸收后,利用滤波片滤出甲烷或者一氧 化碳的本征吸收波长,再利用光电探测器进行光电转化,并通过信号处理电路进行气体浓 度的检测;或者是利用半导体激光器直接发出甲烷或者一氧化碳的本征吸收波长红外光, 通过采样气室后被光电探测器和信号处理电路处理,检测得到气体浓度。但是,非色散红外吸收式气体传感器主要存在以下问题(1)采用发光二极管或 白炽灯作为光源,虽然价格低廉,但是其系统中的滤波片滤波后的红外光线波段较宽,影响 检测精度,而窄带宽滤波片制作困难,价格昂贵。(2)采用半导体激光器,虽然检测精度较 高,但是激光器造价贵,检测成本较高。因此,开发一种灵敏度高、价格低廉、可靠安全的瓦 斯检测系统具有很重大的社会意义以及经济前景。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供一种分光型红外吸收式瓦斯检 测装置及方法,该装置结合该方法不仅可以高选择性、快速、稳定地对瓦斯气体进行检测, 提高相应精度,而且还能实现甲烷、一氧化碳同时检测,并降低成本。本专利技术的目的是通过以下技术方案来解决的这种分光型红外吸收式瓦斯检测装置,包括气室和准平行光组件,所述气室内设 有两块平面反射闪耀光栅,气室的上端设有两个热释电探测器,所述准平行光组件的光出 射端伸入所述气室内,准平行光组件的光入射端设有MEMS红外光源,所述两个热释电探测 器分别连接有信号处理电路;所述气室由上端通入待检测气体、由下端出气;所述MEMS红 外光源的发射光经过准平行光组件处理后进入气室内,由设置为不同角度的两块平面反射 闪耀光栅分别反射至所述两个热释电探测器上,所述两个热释电探测器将测试信号光电转 化,最后传输至信号处理电路,由信号处理电路判断甲烷、一氧化碳浓度是否超出限度,并 做出报警。上述准平行组件的内部为圆孔状,并进行了金属阳极氧化,防止杂散光在腔内反 射,该准平行组件的入射端与MEMS红外光源的出射端连接,准平行组件的出射端为限制出 射光角度的细小圆孔。上述两块平面反射闪耀光栅的表面均为锯齿形状。基于以上装置,本专利技术还提出一种瓦斯检测方法,包括以下步骤1)首先,使待检测气体由上端不断通入气室内;2)使MEMS红外光源发出的红外光经过准平行组件,所述准平行组件出射的准平 行光入射至两块平面反射闪耀光栅,使两块平面反射闪耀光栅分别分光出以甲烷和一氧化 碳本征吸收波长为中心的窄带宽红外光,此红外光通过与充满待监测气体的气室后,再利 用两个热释电探测器分别探测两束窄带宽红外光,3)使两个热释电探测器将测试信号分别进行光电转化后传输至信号处理电路,由 信号处理电路利用红外吸收原理实现待监测气体浓度的检测。进一步,上述MEMS红外光源采用中心波长在4 μ m,并满足3. 433μπι、4. 65μπι处有较高辐射量。本专利技术具有以下有益效果(1)本专利技术的检测方法的基本原理采用闪耀光栅分光获得甲烷和一氧化碳本征吸 收波长3. 433 μ m、4. 65 μ m窄带红外光进行测试,从而具有更高灵敏度,并降低了其它气体 对测量结果的干扰;(2)本专利技术的装置所需的闪耀光栅,在MEMS批量加工下单件闪耀光栅的成本可以 很低,从而降低检测与预警系统成本;(3)本专利技术采用准平行光组件出射准平行光入射光栅,保证分光效果的情况下,也 降低了系统光学组件安置的难度。(4)本专利技术的装置利用闪耀光栅不同闪耀角对应不同的中心波长,从而可应用于 其它气体的检测,不但只是瓦斯气体,应用更加广泛。附图说明图1为本专利技术的示意图;其中,1为MEMS红外光源,2为准平行光组件,3和4为平面反射闪耀光栅,5和6 为热释电探测器,7为信号处理电路,8为气室;图2为平面反射闪耀光栅分光原理图;图3为闪耀光栅分光得到本征波长与热释电探测器的位置示意图。 具体实施例方式本专利技术给出的这种分光型红外吸收式瓦斯检测装置及方法,其创新设计思想主要 体现在利用准平行光组件和闪耀光栅进行分光,设计原理为闪耀光栅分光原理。参看图1,本专利技术的检测装置结构是该装置包括气室8和准平行光组件2,在气室 8内设有两块平面反射闪耀光栅3、4,两块平面反射闪耀光栅3、4的表面均为锯齿形状。气 室8的上端设有两个热释电探测器5、6。准平行组件2的内部为圆孔状,并进行了金属阳极 氧化,防止杂散光在腔内反射,该准平行组件2的入射端与MEMS (微机电系统)红外光源14的出射端连接,准平行组件2的出射端为限制出射光角度的细小圆孔。准平行光组件2的 光出射端伸入气室8内,准平行光组件2的光入射端设有MEMS红外光源1,两个热释电探 测器5、6分别连接有信号处理电路7 ;气室8的上端设有气体进口、下端设有气体出口,因 此,气室8是由上端通入待检测气体、由下端出气;所述MEMS红外光源1的发射光经过准平 行光组件2出射一定发散角度的准平行光进入气室8内,准平行光组件2出射具有一定的 区域范围,两块平面反射闪耀光栅3、4置于准平行光组件2出射区域,并根据闪耀光栅公式 计算出安置角度后固定(以下结合图2详细介绍),设置为不同角度的两块平面反射闪耀 光栅3、4,分别将准平行光组件2的出射光入射至两块平面反射闪耀光栅3、4上,两块平面 反射闪耀光栅3、4分别分光出以甲烷和一氧化碳本征吸收波长为中心的窄带宽红外光,此 红外光通过充满待测气体的开放气室8后,再利用热释电探测器5、6分别探测两束窄带宽 红外光。两热释电探测器5、6分别探测两块平面反射闪耀光栅3、4分光出的甲烷和一氧化 碳本征吸收波长光,并将测试信号光电转化,最后传输至信号处理电路7,由信号处理电路 7判断甲烷、一氧化碳浓度是否超出限度,并做出报警。其中,为了检测甲烷和一氧化碳,要 求MEMS红外光源1采用中心波长在4 μ m,满足3. 433 μ m、4. 65 μ m处有较高辐射量。以上的准平行光组件2采用圆孔内腔和小孔出射,并进行金属阳极氧化;闪耀光 栅采用平面闪耀光栅,表明呈锯齿状;气室采用了开放式与环境气体相连。参看图2,该图是光栅分光原理的示意图。其中,N为底面的法线方向,即光栅法 线;η为锯齿斜面的法线方向;d为光栅常数#为入射角,即入射方向与光栅法线的夹角; θ为衍射角,即衍射方向与光栅法线的夹角。闪耀光栅可以把大部分光强集中到某特定的 波长光谱中,而不会像透射光栅那样,没有色散的零极主极大占取了大部分光强。根据闪耀光栅分光原理J* (sin(妁士 sin(0)) = U (m本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种分光型红外吸收式瓦斯检测装置,其特征在于:包括气室(8)和准平行光组件(2),所述气室(8)内设有两块平面反射闪耀光栅(3、4),气室(8)的上端设有两个热释电探测器(5、6),所述准平行光组件(2)的光出射端伸入所述气室(8)内,准平行光组件(2)的光入射端设有MEMS红外光源(1),所述两个热释电探测器(5、6)分别连接有信号处理电路(7);所述气室(8)由上端通入待检测气体、由下端出气;所述MEMS红外光源(1)的发射光经过准平行光组件(2)处理后进入气室(8)内,由设置为不同角度的两块平面反射闪耀光栅(3、4)分别反射至所述两个热释电探测器(5、6)上,所述两个热释电探测器(5、6)将测试信号光电转化,最后传输至信号处理电路(7),由信号处理电路(7)判断甲烷、一氧化碳浓度是否超出限度,并做出报警。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王海容岑迪门光飞王健云蒋庄德孙国良
申请(专利权)人:西安交通大学
类型:发明
国别省市:87[中国|西安]

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