一氧化碳和甲烷组分判断及浓度检测方法、装置及应用

    公开(公告)号:CN111521581B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202010334381.2

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本发明提供了一种一氧化碳和甲烷组分判断及浓度检测方法、装置及应用,主要解决煤矿中存在大量瓦斯气体,干扰一氧化碳检测的问题。判断方法包括:获得浓度检测的二次谐波信号,将二次谐波的波谷宽度作为评价函数,并根据实时温度值对波谷宽度进行修正。根据修正后的波谷宽度判断待测混合气组分中是否存在一氧化碳、甲烷或是一氧化碳、甲烷混合气。最终根据组分判断结果,对不同组分根据浓度不同的浓度标度因数给出浓度结果。本发明中检测装置配备有判断及浓度检测算法。该检测/判断方法、检测装置解决了传统1568nm、2330.18nm波长一氧化碳吸收线被乙烯、乙烷和甲烷覆盖的问题,并且适应多组分检测的实际使用。

    一种基于吸收光谱温度检测的高温标校系统

    公开(公告)号:CN113108917B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202110287180.6

    申请日:2021-03-17

    Abstract: 本发明涉及一种基于吸收光谱温度检测的高温标校系统,属于光谱检测及高温测量领域;包括控制器、激光器、分束器、高温标校管、管式高温炉、第一探测器、第二探测器和2个筛状挡板;高温标校管沿轴向穿过管式高温炉,且高温标校管的轴向两端伸出管式高温炉;第一探测器与高温标校管的一端连接;第二探测器与高温标校管的另一端连接;2个筛状挡板设置在高温标校管的内腔中,将高温标校管的内腔分为三段;本发明实现了几乎全光谱波段的测量测试,同时在选择筛状挡板材料时无需考虑材料的光学特性,使选用耐受温度更高的材料成为可能,有利于实现超高温的温度校准测试。

    一种消除距离变化影响的激光气体遥测系统

    公开(公告)号:CN119935952A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411862910.0

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明提出一种消除距离变化影响的激光气体遥测系统,目的是解决遥测系统在不同遥测距离下,探测器接收的光信号强弱、接收量不同导致浓度检测不准确的问题。本发明是通过自动调控光电转换增益倍数将不同遥测距离的光信号转换成符合检测要求的电信号,核心是可调控增益倍数的前置放大电路和自动增益控制算法两部分。可调控增益倍数的前置放大电路选用光电转换芯片OPA380和多路复用器MAX4638共同组成具有八个不同增益调控挡位的前置放大电路;自动增益控制算法是根据光电转换后的电压幅值对探测信号进行识别和判断,实现对前置放大电路增益倍数的实时调控。本发明可以提高检测准确性,为移动式遥测系统的现场应用提供了指导。

    一种基于激光吸收光谱的多组分轻烃气体遥测方法及装置

    公开(公告)号:CN117092065A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310978096.8

    申请日:2023-08-04

    Abstract: 一种基于激光吸收光谱的多组分轻烃气体遥测方法及装置,涉及激光气体遥测领域。针对石化储罐和天然气组分进行遥测,选用中红外波段3464nm的特征谱线作为待测气体的吸收谱线,避免了空气中大量水汽和二氧化碳谱线对上述气体的影响。采用气体遥测装置,通过可调谐吸收光谱技术,对丙烷‑丁烷组、甲烷‑乙烷组设置不同的调制参数、并将不同的调制参数交替作用于激光器,获得气体的谐波数据,实现对甲烷、乙烷、丙烷和正丁烷4种气体的组分识别和浓度反演标定。实现了高灵敏度的多组分轻烃气体遥测,并且适应石化储罐区泄漏和燃气管道泄漏2种不同场景以复杂混合气背景痕量气体浓度检测的实际使用。

    一种基于微纳光纤的氢气检测传感器封装结构

    公开(公告)号:CN115586302A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211043444.4

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于微纳光纤的氢气检测传感器封装结构,包括:氢气检测气室盒、氢气检测气室顶盖、透气窗、防尘格栅网、第一探头位移限制装置、第二探头位移限制装置、以及氢气传感器探头;其中,氢气检测气室顶盖与氢气检测气室盒的腔体的开口端相连接;透气窗与氢气检测气室顶盖开设的槽的开口端相连接;防尘格栅网与透气窗的开口相连接;氢气传感器探头的一端与第一探头位移限制装置相连接,氢气传感器探头的另一端与第二探头位移限制装置相连接;第一探头位移限制装置和第二探头位移限制装置均与氢气检测气室盒的底部相连接。本发明解决了现有技术中所存在的氢气检测传感器不适用于长时间低频振动、多灰、高湿度的工程作业环境的技术问题。

    一种基于吸收光谱温度检测的高温标校系统

    公开(公告)号:CN113108917A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110287180.6

    申请日:2021-03-17

    Abstract: 本发明涉及一种基于吸收光谱温度检测的高温标校系统,属于光谱检测及高温测量领域;包括控制器、激光器、分束器、高温标校管、管式高温炉、第一探测器、第二探测器和2个筛状挡板;高温标校管沿轴向穿过管式高温炉,且高温标校管的轴向两端伸出管式高温炉;第一探测器与高温标校管的一端连接;第二探测器与高温标校管的另一端连接;2个筛状挡板设置在高温标校管的内腔中,将高温标校管的内腔分为三段;本发明实现了几乎全光谱波段的测量测试,同时在选择筛状挡板材料时无需考虑材料的光学特性,使选用耐受温度更高的材料成为可能,有利于实现超高温的温度校准测试。

    一种车载的燃气泄露实时检测装置

    公开(公告)号:CN108022408A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711184327.9

    申请日:2017-11-23

    CPC classification number: G08B21/16

    Abstract: 本发明提出一种车载的燃气泄露实时检测装置,包括:气室;气泵,气泵的输出端与气室相连;激光器,激光器与气室相连;探测器,探测器与气室相连;数据采集与控制模块,数据采集与控制模块分别与探测器和激光器相连;微处理器,微处理器与数据采集与控制模块相连;车载显示模块,车载显示模块与微处理器相连;其中,微处理器将数据采集与控制模块采集到的数据进行处理并将处理结果显示在车载显示模块上。根据本发明实施例的一种车载的燃气泄露实时检测装置,机动性强,可以解决城市市政管网安全隐患、事故频发、应急减灾能力弱等科学问题,可为我国天然气行业安全、运行维护、应急处理提供有力保障。

    基于激光吸收光谱气体遥测的甲烷和丙烷组分识别方法

    公开(公告)号:CN119619062A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411371839.6

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光吸收光谱气体遥测的甲烷和丙烷组分识别方法,包括:S1获取待测气体的谐波信号,并在谐波信号100~350的范围内寻找波谷;根据波谷宽度判断待测气体是否为单丙烷;当判断待测气体为单丙烷时,识别结束,进入S2给出丙烷浓度值;否则进入步骤S3;S3认为气体为甲烷和丙烷混合气,对混合气比例进行判断。获取峰1和峰2的峰谷差值,根据峰谷差值与标准气标定曲线,分别获得峰1浓度系数和峰2浓度系数,根据峰1和峰2获得浓度值绝对值的比值获得甲烷和丙烷的比例,进入S4;S4根据甲烷和丙烷的比例分别给出甲烷浓度值和丙烷浓度值。本发明能够实现组分识别和准确浓度检测,在烷烃气体遥测技术领域具有重要的指导意义。

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