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【W(wǎng)ord版本下載可任意編輯】甲烷傳感器催化元件的高濃沖擊問題的分析檢測瓦斯有效經(jīng)濟的方法是催化燃燒方法,即把催化劑氧化鈀黑涂在測量元件表面,再配以物理性能相同的參比元件組成測量電橋(黑白元件)。兩只元件用鉑絲加熱到攝氏400度,當(dāng)空氣中含有可燃?xì)怏w時,測量元件在催化劑的作用下,在元件表面發(fā)生催化反應(yīng),使溫度上升,通過測量兩只元件的溫差就能判斷出瓦斯的含量[1]。由于催化元件在檢測可燃性氣體方面有著電路簡單、可靠、廉價等許多的優(yōu)越性能,在全國煤礦安全檢測領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。催化燃燒型瓦斯檢測儀器是當(dāng)前煤礦中使用廣泛、普遍的瓦斯檢測儀器。是煤礦用來監(jiān)視礦井瓦斯動態(tài)的有效工具。
但是,載體催化元件有個致命的缺陷,就是只能測量4%濃度以下的甲烷氣體,當(dāng)空氣中的瓦斯?jié)舛戎党^4%后,元件就會發(fā)生“激活”現(xiàn)象造成損壞,使測量范圍被局限在很有限的區(qū)間里。如果能夠解決催化元件的“激活”問題,那將為煤礦安全帶來一場重大的變革。
1傳統(tǒng)的催化燃燒檢測的問題
傳統(tǒng)的檢測原理是檢測催化元件與參比元件的溫差獲得濃度信號,隨著濃度上升,元件溫度必然上升,“激活”現(xiàn)象不可防止。當(dāng)被測氣體中甲烷濃度大于4%時,切斷橋路的加熱電流,然而實踐證明,盡管有保護電路存在,還是不能有效保護傳感器元件。
根據(jù)文獻(xiàn),無論什么配方的催化劑,在表面溫度》600℃后,催化劑氧化鈀黑都無法抵抗氧化復(fù)原反應(yīng)的發(fā)生,結(jié)果造成檢測元件的損壞。
當(dāng)催化元件被點燃之后,再切斷電源也無法撲滅,元件會一直維持燃燒狀態(tài),直到將其燒毀為止。而在高濃甲烷環(huán)境下,很小的能量“觸發(fā)”就會導(dǎo)致催化元件的完全燒毀,而儀表檢測又必須讓元件在燃燒狀態(tài)工作,這就是我們必須要解決的關(guān)鍵。
我們做了這樣一個試驗,在黑暗的環(huán)境中,往試驗杯中通以10%濃度的甲烷氣樣(9.5%濃度的瓦斯氣體具有強烈的爆炸特性),接通測量橋路電源,讓元件進入催化反應(yīng)狀態(tài),檢測元件在瓦斯和氧氣的反應(yīng)下立刻發(fā)出明亮的光輝;這時立即切斷橋路電源,但是催化反應(yīng)并沒有停止,催化反應(yīng)產(chǎn)生的熱量還會維持燃燒,這種燃燒的能量于甲烷與氧氣的反應(yīng),這就是雖然斷電保護,但仍然不能有效杜絕“激活”的原因。
2甲烷傳感器催化元件的高濃沖擊問題
催化元件測量高濃甲烷時,因甲烷擠占了空氣中的氧氣,使催化反應(yīng)不但沒有加強,反而隨著濃度增加而下降,濃度越高測量值反而越小。實際應(yīng)用中這種特性存在著極大危險,這就是長期困擾人們的二值性誤測問題。
解決二值性問題的關(guān)鍵是如何確定儀器的取值區(qū)間,不同的區(qū)間會得出不同的測量結(jié)果。人們采用催化元件與熱導(dǎo)元件組合方式制造了高低濃組合式甲烷傳感器,但由于熱導(dǎo)元件在量程的高端和低端分辨率低,在兩元件測量的相交點上無法吻合,不能準(zhǔn)確切換。又由于兩種元件工作機理不同,兩參數(shù)的整定、測量算法無法統(tǒng)一,再加上雙元件、雙供電、雙零點、雙精度、雙補償,使儀器的使用變得極其復(fù)雜,更無法承受的是兩種元件切換時必須經(jīng)過很長的停電/加熱轉(zhuǎn)換過程,這期間儀器是“休止”狀態(tài),在時間上和測量值上都是不連續(xù)的,這樣就給產(chǎn)品的推廣應(yīng)用帶來極大障礙。黑白元件特性曲線如圖1所示。
解決催化元件的高濃沖擊問題,就是解決催化元件高溫的問題,還是要從橋路平衡上解決。在連續(xù)供電的檢測橋路上,任何的輔助控制,都會成功地將失衡的橋路矯正,但是被外電路鉗制成平衡的橋路不等于恒溫的橋路,橋路的平衡條件是對邊阻抗乘積等于另一邊阻抗乘積,如下式:Z1×Z4=Z2×Z3
如果Z4是測量元件,Z3為參比元件,在高濃甲烷環(huán)境中Z4溫度上升后對Z4加以分流控制,必將引起其并聯(lián)阻抗下降,很小的分流控制就能夠?qū)蚵坊謴?fù)到平衡狀態(tài),分流所產(chǎn)生的降溫效果微缺陷道,缺陷以改善高溫對測量元件的激活現(xiàn)象,并且閉合的控制環(huán)路需要兩只元件的溫差來維持補償電流,在理論上就注定實現(xiàn)不了測量元件的“恒溫”,此時測量元件與參比元件溫差并沒有減小多少,僅僅是維持了橋路的平衡,也無法起到對元件的保護作用。
要設(shè)計出真正的恒溫檢測橋路,就必須拋開連續(xù)電流供電的傳統(tǒng)方法,以保證測量元件與參比元件溫度永遠(yuǎn)相等。
我們通過一個微機處理芯片構(gòu)成的閉環(huán)反應(yīng)系統(tǒng),強迫檢測元件與參比元件保持在平衡狀態(tài),使測量元件工作在恒溫狀態(tài)下。這樣的檢測環(huán)路使測量元件的溫度與參比元件開展溫度比較,當(dāng)環(huán)境中的甲烷氣體在測量元件表面燃燒時,測量元件的溫度將很快上升使電橋失去平衡,微處理芯片構(gòu)成的閉環(huán)反應(yīng)系統(tǒng)監(jiān)測到偏移信號后,輸出控制脈沖信號,將已經(jīng)偏移的橋路“矯正”回來,使回路周而復(fù)始的工作在“偏移”/“校正”的振蕩之中,測量元件的溫度是以微小的鋸齒波形狀的軌跡在恒溫區(qū)波動。這個波動的溫差很小,只有零點幾度的差異,基本上可以認(rèn)為參比元件和測量元件的溫度是相等的。傳統(tǒng)的檢測橋路與恒溫橋路的濃度溫度特性如圖3[4,5,6]。
空氣中的甲烷濃度越高,從平衡到失衡的過渡時間就越短,通過檢測這個升溫時間,就能夠得到與甲烷濃度成正比的測量參數(shù)。這種方法保證了在任何甲烷濃度下,測量元件的溫度不變,徹底有效地杜絕了高濃甲烷的燃燒,大大延長了催化元件的使用壽命,也使儀器的零點穩(wěn)定性、精度穩(wěn)定性得到了的提高。
3結(jié)語
設(shè)計的脈沖供電檢測橋路與傳統(tǒng)的測量機理截然不同,測量橋路是恒溫的,無論檢測多高濃度的瓦斯,檢測元件的溫度都不變,所以它能夠抗高濃沖擊,能夠擁有更長的壽命和極好的穩(wěn)定性。
該方法與
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