城市污水管网甲烷气体监测中TDLAS技术的运用

3.0 闻远设计 2023-05-18 224 4 20.34KB 4 页 2光币
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城市污水管网甲烷气体监测中 TDLAS 技术的
运用
摘要:城市污水管网环境由于密闭环境易产生甲烷等易燃、易爆气体,因为潮湿、其它干扰气
体的影响,现有气体检测技术存在检测数据不准、易失效等突出问题。利用半导体激光吸收光
谱技术(TDLAS)的带宽窄、检测选择性好的优势,用于城市污水管网环境的甲烷气体监测,
能够有效避免水汽、其他气体的干扰,提高检测的准确性。同时,激光光纤传输的特点,适用
于长距离的污水管网气体在线监测用。通过实际测试效果来看,将 TDLAS 技术引入城市污水
管网可燃气体监测领域,是对现有污水管网监控的创新性应用,弥补了其他检测技术的缺点,
提升了智慧市政监管的技术水平。
    关键词: 污水管网; 半导体激光吸收光谱技术; 抗干扰; 气体单一选择性; 甲烷探头;
Abstract:Due to the closed environment,flammable and explosive gases such as methane are easily
generated in the urban sewage network environment. Due to the influence of moisture and other
interfering gases,the existing gas detection technology has outstanding problems such as inaccurate
detection data and easy failure. Utilizing the advantages of narrow bandwidth and good detection
selectivity of semiconductor laser absorption spectroscopyTDLAS),it is used for methane gas
monitoring in urban sewage pipe network environment,which can effectively avoid the interference of
water vapor and other gases and improve the accuracy of detection. At the same time,the
characteristics of laser fiber transmission are suitable for long-distance sewage pipeline network gas
monitoring applications. Judging from the actual test results,introducing TDLAS technology into the
flammable gas monitoring field of urban sewage pipe networks is an innovative application to the
monitoring of existing sewage pipe networks,making up for the shortcomings of other detection
technologies and improving the technical level of smart municipal supervision.
Keyword:sewage pipe network; TDLAS; anti-interference; gas single selectivity; laser methane probe;
城市市政污水管道是城市中的重要基础设施,主要由排水的汇集、输送、提升、处理和附属设
备等组成[1].污水管道相对封闭,湿度大,污水中的有机物和无机物质在厌氧条件下,会分解
产生多种易燃易爆气体,如甲烷、硫化氢等气体[2].近年来,针对污水管网有毒有害气体监测
技术研究,大多集中在传输层、应用软件层,对于有毒有害气体检测技术在污水管网环境适应
性应用研究较少。
文献[1]研究了城市下水道及化粪池可燃气体监控预警系统,首次提出将无线传感器网络技术运
用于市政排水管道可燃气体监测,并选定固定式红外可燃气传感器,通过现场测试确定了传感
器的安装位置和现场设备安装原则。文献[2]对下水道可燃性气体预警系统关键技术研究进行了
研究,提出采用热导传感器对下水道内可燃性气体浓度进行测定,具有实时、连续、自动监测
的能力。
国内部分科研单位也推出了用于污水管道危险源气体检测的相关产品装置,从目前的应用情况
来看,一定程度上实现了污水管道危险源气体浓度预警,预防了重大事故的发生。但是,仍然
存在有毒有害气体传感检测技术单一等问题。目前市场上现有产品监测甲烷气体浓度主要采用
的是"非色散红外光学原理"[3,4],即红外甲烷件。该元件长H2S 环境中使用时,
内部红外光源受腐蚀,检测点将漂移法恢复外红外甲烷检测技术水汽影响
大,直接甲烷气体监测误差过大[5,6].
半导体激光吸收光谱技术是近年来发展起来的甲烷检测技术,文提出一种将半导体激光吸收
光谱技术应用于城市污水管网危险源气体检测,并通过实测试,验证其应用效果。
    1 半导体激光吸收光谱技术
半导体激光吸收光谱技术(TDLAS朗伯-比尔,即在光程和反射系数不的情况下
气体浓度吸收具有化对应关系[7,9].半导体激光吸收光谱技术的基原理红外气体检测
原理是一的,但红外气体检测原理相较,测量精度和准确度高。可实现环境中
CH4CO2CO 等多种特气体的检测,不易环境湿度的干扰。
半导体激光吸收光谱技术相较于其他甲烷传感技术,在抗干扰能力、测量精度和定性、气体
吸收单一选择性、多种气体可扩展性和安防爆等方面具有较大的优势特点[8,10].激光光谱
吸收式气体检测技术是将光纤传感技术、激光光谱分技术与微弱信号锁相检测技术相结合
产物,它将激光光谱分技术从气体分应用领域发展到工业现场实时、在线监测领域,具有
气体选择特性好、灵敏度高、响应时间快等优势,特适用于可燃气体的实时确监测,是
来污水管道危险源气体监测的重要发展趋势。
    2 总体设计
2.1 方案
基于半导体激光吸收光谱技术原理,设了一激光甲烷探头,用于污水管网环境甲烷气体监
测。甲烷探头主要包括 MCU 处理器、TDLAS 激光件、电路、激光器电路、数
电路/转换器、显示交互电路及数据传输电路等,如1所示。首MCU 处理器将
已调制信号输入TDLAS 激光器电路中,通过度控制电路的实时调节,激光器
在相对定的度条件下工作,并激发出调制信号调制后的光信号透过检测气,通过光
电转换电路测气体吸收浓度信息转换模拟电信号;通过/转换样电路实现/
,通过 MCU 器将测气体浓度数据解出来,最后通过度、力补偿算法,实现相
应的拟合最终获得精确的甲烷气体浓度
1 激光甲烷探头能组成框图
Fig.1 Block diagram of the functional composition of the laser methane probe
2.2 光学模块
"GB 3836.1-2010 性环境1部分设备通用要",对激光器的光功率输出出了
应用设采用的激光器为连续光输出,其大光功率输出不大于 8 m W/mm2,远小
准要20 m W/mm2.
由于气体吸收气体吸收光程有关,光程长气体吸收越明显,因浓度时分辨率越
高,但对高浓度时浓度的改变就很少引起信号化了,因,针对气体检测程的要和测
量精度的要求需选择一种适的气长度。外,为了便于现场应用需尽量减小(气
内部采用反射方式实现),但过多的反射次数定会成光失,应用设采用镀膜
处理工艺加强镜面反射率
2.3 电路
将一体化激光件、数据存取芯片、光电信号前置电路信号前置电路集成为一
个独立模块,即一体化激光甲烷探头模块,如2所示。一体化激光甲烷传感模块配置激光器
电流接口电流接口实现激光器输出长中的控调整;数据存储芯片主要
激光器对应的度设置及原始零模块转换调节后的光电信号信号
信号直接接到 AD 样电路MCU,实现信号的采集和转换
2 激光甲烷探头电路计框图
Fig.2 Block diagram of laser methane probe circuit design
MCU DAC 电路实现对激光器的电流扫描功能;同时 MCU 制温电路,实现
对激光器度设置的实时控调节功能。MCU 将解调后的浓度信号,通过双向数据
交互接口,实时输出检测数据。
由于检测信号相对微弱,因此信号处理电路需共模抑制比高、灵敏度高和频率响应范围
等。
摘要:

城市污水管网甲烷气体监测中TDLAS技术的运用摘要:城市污水管网环境由于密闭环境易产生甲烷等易燃、易爆气体,因为潮湿、其它干扰气体的影响,现有气体检测技术存在检测数据不准、易失效等突出问题。利用半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)的带宽窄、检测选择性好的优势,用于城市污水管网环境的甲烷气体监测,能够有效避免水汽、其他气体的干扰,提高检测的准确性。同时,激光光纤传输的特点,适用于长距离的污水管网气体在线监测用。通过实际测试效果来看,将TDLAS技术引入城市污水管网可燃气体监测领域,是对现有污水管网监控的创新性应用,弥补了其他检测技术的缺点,提升了智慧市政监管的技术水平。  关键词:污水管网;半导...

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