粉尘传感器实验平台的搭建

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煤矿粉尘传感器吊挂标准

煤矿粉尘传感器吊挂标准

煤矿粉尘传感器吊挂标准煤矿粉尘传感器是煤矿安全监测系统的关键组成部分,其能有效地监测煤矿矿井中的粉尘浓度,并及时发出预警信号,防范矿井粉尘爆炸事故的发生。

在使用煤矿粉尘传感器时,必须要按照统一的吊挂标准进行安装,以确保传感器准确地测量煤矿矿井中的粉尘浓度,并保证其正常的运行和高效的工作。

1.传感器吊挂标高度:煤矿粉尘传感器应该安装在矿井中离地面一定的高度上,以确保其得到准确的测量数据和节省空间。

通常,传感器的吊挂高度应该为1.5米至2.5米之间。

2.传感器的安装位置:煤矿粉尘传感器的安装位置应该考虑到粉尘浓度的分布情况和传感器测量范围内的矿井环境。

一般来说,传感器应该安装在有粉尘较重或有粉尘堆积的区域,同时不能被运输工具或人员碰撞。

3.传感器的吊挂方式:煤矿粉尘传感器应该采用不锈钢吊挂钩连同钢丝绳的方式固定在矿井上方。

钩子的长度和重量应该与传感器的重量和吊挂高度匹配,并且应该经过严格的力学计算和测试,确保传感器不会因为吊挂不稳而导致误差的产生。

4.传感器吊挂位置调整:在传感器吊挂完成之后,还需要进行位置调整以确保其正确的测量粉尘浓度。

传感器的吊挂位置应该是固定的,当需要进行位置调整时,应该使用钢丝绳或其他方式调整传感器的位置,确保其依然处于安全和稳定的状态,并且测量数据的准确性不会受到影响。

5.安装检查与记录:为了确保传感器正常工作,必须进行安装检查与记录,记录下安装传感器的位置、时间、检查人员和检查结果等信息,以便日后进行监测和管理。

总之,煤矿粉尘传感器的吊挂标准对于确保煤矿安全生产起到了至关重要的作用。

只有按照相应的吊挂标准来安装和使用传感器,才能有效地保证矿井中粉尘浓度数据的准确性和工作绩效的高效性,并最大程度地保障煤矿工人的人身安全和矿山稳定生产。

生产车间粉尘颗粒监测设计方案

生产车间粉尘颗粒监测设计方案

生产车间粉尘颗粒监测设计方案生产车间粉尘颗粒监测设计方案一、前言:随着社会的发展以及发展过程中的环保意识不强,我国越来越多的地区粉尘,空气中灰尘的监控预警也变得也来越急迫与重要。

而对环境质量有特定要求的公司及行业来说,对粉尘的监控也是非常必要的。

比如最近在昆山的金属制品公司的汽车轮毂抛光车间因为抛光过程中铝粉的浓度过高后遇到火星引起爆炸而造成了重大的人员伤害。

可见,对粉尘的监控在很多方面都是有必要的。

对粉尘的检测也变成像温度一样,需要常规化,制度化的检测。

粉尘检测仪主要用于检测环境中的粉尘浓度,其工作原理:主要元器件为激光二极管、透镜组和光电检测器。

检测时,首先由激光二极管发出的激光,通过透镜组形成一个薄层面光源。

薄层光照射在流经传感器室的待测空气,粉尘会产生散射,通过光电探测器来检测光的散射光强。

当前人们对生活工作居住环境的要求越来越高;主要适用于各种研究机构,气象学,公众卫生学,工业劳动卫生工程学,大气污染研究等。

二、设计背景对于作业场所空气中的粉尘,从全面了解和掌握粉尘的物理化学性状出发,需要监测的项目很多,如生产车间的粉尘的形状、密度、粒度分布、溶解度、浓度,粉尘的化学成分及荷电性、爆炸性等。

从安全和卫生的角度出发,日常监测的项目包括,粉尘浓度、粉尘中游离二氧化硅的含量和粉尘的分散度等。

在超过预警值是能够发出报警信号,通知管理人员进行相应的应对。

监测的内容可以包括以下几点:1.粉尘浓度指单位体积空气中所含粉尘的质量或颗粒数。

表示方法有两种,即质量浓度(mg/m3)和数量浓度(ppm/cm3)。

在粉尘浓度的测定中,由于粉尘粒度的大小不同,进入人体呼吸道部位不同,对人体的危害也不同,所以,又将粉尘浓度分成两类,即总粉尘浓度和呼吸性粉尘浓度。

总粉尘浓度:指全部悬浮于空气中可进入人体的粉尘的质量或数量,并以总粉尘浓度采样头采集到的粉尘的全部质量或数量来表示。

呼吸性粉尘浓度:指能被吸入到人体肺泡区内的粉尘。

粉尘传感器(杨栋)

粉尘传感器(杨栋)

• 量仪器的成本较高,也影响其在实际中的应用。 此外,粉尘的光学测量方法只能使用与已知粉尘 粒径分布时的浓度测量,而不能对不同粒径的粉 尘做出区分,给出粉尘的分散度。
• 北京航空航天大学提出了一种多波长红外粉尘、 气体传感器,将不同种类的气体和不同粒径范围 的粉尘分别视为不同的介质,选择多个不同波长 的光波作为载波进行强度调制,从而可以同时测 量各介质的浓度,给出不同粒径粉尘的浓度、粉 尘分散度以及各种气体的浓度。同步测量可以消 除粉尘和气体之间的相互影响,提高仪器性能, 同时在硬件上降低成本,对煤矿的安全监测具有 重要的实际意义。
• 9.1.2 光散射式粉尘传感器技术 光散射式粉尘传感器可采用双光路监测方案, 同步跟踪光学元件的积尘污染,自动补偿尘染误差, 从而提高测量精度,延长连续监测的时间。双光路 补偿式光散射粉尘采样腔及光路系统如图(9-1)。 光源由近红外发光二极管产生,光源1发出的 光线经聚焦透镜后变为一束平行光,穿过玻璃窗进 入粉尘采样腔,有效散射区A中的尘粒散射光穿过 玻璃窗射入粉尘监测接收器2,为了减少杂散光的 干扰,接收器内设置了滤光片,在与检测接收器平 行的位置安装补偿接收器3,使得玻璃窗上的沉积 粉尘能够受到光源的直接照射,这样补偿接收器就 可以将镜面沉积尘和B区内的浮游粉尘的应用 • 从国内外对粉尘检测技术的研究情况来看, 大部分的在线检测仪的测量原理是基于光学的散 射理论,其中Mie氏理论是其主要的测量依据, 根据微粒对光散射现象来重现颗粒的尺寸分布。 但是在重现的运算中预先假定实际颗粒的尺寸是 符合某一分布,而实际测量中的粉尘颗粒的尺寸 分布是多种多样的,这从根本上给测量结果带来 了一定的误差。利用基于图像的小目标检测技术, 可以直接测得每个煤尘颗粒的粒径,识别出煤尘 颗粒的表面积,从而实现对煤尘的实时监测,并 可测出不同粒径煤尘的浓度。这比传统的光学、 声学等间接测量煤尘浓度的方法要准确。

红外吸收粉尘传感器的设计

红外吸收粉尘传感器的设计

1 引 言
2 理 论基础
随着 工业 的发展 , 提高生 产效 率 的同 时 , 在 产尘 量及 作业 场所 的粉尘 浓度 也在 不断 的增加 。尤 其是 在煤 矿 厂和 工 业 生 产 的烟 道 中都 会 产 生 大 量 的粉
光通过 介质 时 , 与介 质发 生相互 作 用 , 了被 会 除
De i n o n r r d a s r to e s r f r d s o c n r to sg f i f a e b o p i n s n o o u tc n e t a i n
ZHENG —ho g, De z n ZHAO e pi g L - n
介质 散射外 , 会 被 介 质 吸 收 , 中 吸 收关 系 符 合 还 其 L m et er 律 。当平 行 光 通 过 均 匀 介 质 时 , a brB e定 . 以
伯 一比尔定律 为理 论依 据 , 感 器 采 用 空 间双 光 路 结 构 , 用 差分 算 法 , 立 数 学模 型 , 用 传 应 建 采 MS40 19 IL 65和 A 60等芯 片进行 数 据 处 理 , 用 实验 结 果 验 证 可 靠性 。提 出 的粉 P3 F4 , 70 C D2 并
尘设 计 方 案 对 于 提 高 粉 尘测 量 精 度 , 别 是 烟 道 、 矿 中高 浓度 的粉 尘 安 全 检 测 均 有 重 要 特 煤
意义 。
关键 词 : 外吸 收 ; 尘浓度 ; 红 粉 空间双 光路 ; 差分
中图分 类号 :P 1 T22 文献标 识码 : A D :0 3 6 /.sn 10 -0 8 2 1 .9 0 0 OI 1 . 9 9 ji . 0 15 7 .0 2 0 . 1 s

煤矿粉尘传感器的悬挂标准

煤矿粉尘传感器的悬挂标准

煤矿粉尘传感器的悬挂标准一、位置选择在煤矿工作中,粉尘传感器需要悬挂在一个合适的位置,以便更好地检测空气中的粉尘浓度。

通常情况下,粉尘传感器的悬挂位置应该位于作业区域内部,例如采煤工作面、运输巷、回风巷等。

同时,应该避免将传感器挂在潮湿、滴水或粉尘浓度较低的地方,以保证检测数据的准确性和稳定性。

二、高度设置粉尘传感器的悬挂高度应该设置在2米左右,这个高度可以更好地检测空气中的粉尘浓度。

如果传感器挂得太高,可能会影响到检测数据的准确性;如果传感器挂得太低,可能会受到作业区域的干扰。

因此,在悬挂粉尘传感器时,需要根据作业区域的具体情况来确定合适的高度。

三、角度调整在悬挂粉尘传感器时,需要调整传感器的角度,使其可以更好地检测空气中的粉尘浓度。

通常情况下,传感器的检测面应该与作业面的垂直面成45度角。

在这个角度下,可以更好地捕捉到作业面上的粉尘,保证检测数据的准确性。

四、距离设置在煤矿工作中,粉尘传感器的检测距离也是有一定要求的。

一般来说,检测距离应该控制在100米以内,以保证检测数据的准确性。

在距离过远的情况下,可能会受到其他干扰因素的影响,影响到检测数据的准确性。

五、环境要求粉尘传感器的悬挂环境也需要满足一定的要求,例如温度、湿度、振动等。

在高温、高湿、高振动的环境下,传感器的精度和稳定性可能会受到影响,因此需要采取相应的措施来保护传感器,保证其正常工作。

六、安全要求在悬挂粉尘传感器时,还需要考虑安全要求。

例如,应该避免将传感器挂在作业设备或运输工具上,以免受到撞击或震动的影响。

同时,传感器的悬挂高度和角度也需要考虑到工作人员的安全问题,避免对其造成不必要的伤害。

综上所述,煤矿粉尘传感器的悬挂标准包括位置选择、高度设置、角度调整、距离设置、环境要求和安全要求等方面。

在悬挂粉尘传感器时,需要综合考虑这些因素,以保证检测数据的准确性和稳定性,同时确保工作人员的安全。

粉尘浓度传感器计量标准

粉尘浓度传感器计量标准

粉尘浓度传感器计量标准
粉尘浓度传感器是一种用于检测空气中粉尘浓度的设备,广泛应用于工业、环保、医疗等领域。

为保证传感器的准确性和可靠性,需要制定相应的计量标准。

首先,粉尘浓度传感器的计量标准应包括以下几个方面:
1. 精度:传感器的测量值应与真实值的误差控制在一定范围内,通常要求误差不超过5%。

2. 稳定性:传感器应在长时间使用过程中保持稳定,不受外界环境干扰。

3. 灵敏度:传感器应具有较高的灵敏度,能够检测到微小的粉尘颗粒。

4. 可靠性:传感器应具有较高的可靠性,能够长时间稳定工作。

其次,为了保证计量标准的有效性和可行性,需要采取以下措施:
1. 根据传感器的使用场景和实际需求,制定相应的测试方法和标准。

2. 建立标准测试设备和实验室,对传感器进行全面、系统的测试和评估。

3. 对传感器进行严格的质量控制,确保每一个传感器都符合计量标准要求。

最后,需要注意的是,粉尘浓度传感器的计量标准是一个动态的过程,需要不断地进行更新和改进。

只有不断地进行研究和实践,才能制定出更加科学、合理、实用的计量标准,为工业、环保、医疗等领域提供更加可靠和准确的粉尘浓度检测服务。

井下粉尘传感器位置

井下粉尘传感器位置

论井下粉尘传感器的安装位置及报警值设置我国是煤炭资源大国,煤炭储量非常丰富,而且煤炭资源也是当前社会发展过程中使用较高的资源,但是煤矿企业安全风险大,还存在着严重的职业病危害。

我国绝大多数的煤矿采取井下开采工作,矿工工作环境中伴随煤尘、矽尘、噪声、有毒有害气体等职业病危害因素,长期接触上述因素的矿工患不同程度的尘肺、矽肺等职业病。

据不完全统计,近年平均每年新发职业病约3万例。

尘肺病作为我国最常见的职业病,约占职业病人总数的85%以上。

以图1为例。

图1作为生产性粉尘来说,其理化特性与生物学作用和防尘措施等有着密切关系,故在劳动卫生学上研究粉尘的理化特性有很大意义。

1、化学成分不同化学物质组成的粉尘对机体的危害不同。

一般来说,粉尘与其所形成的固体物质的化学成分基本相同,但由于原固体物质中以被破碎、比重较小和不易吸水的成分可能更易飞扬到空气中,故粉尘中各种成分的含量与原环境有密不可分的联系。

2、浓度浓度即单位体积空气中的粉尘含量。

一般来讲,浓度越大,吸入量越大,对机体的危害越强烈。

现代采煤工艺导致煤层瞬间被破坏,煤炭破碎成块状及颗粒状,井下煤尘含量常年居高不下,虽然采用了防尘喷雾、湿式作业等方式,但井下煤尘超标已成为煤炭行业无可争议的事实。

3、分散度粉尘粒子的大小决定了它在空气中分布的情况。

把粉尘粒子按直径大小分组,用分组方法表示粉尘的粗细程度即为分散度。

一般来讲,粉尘粒子越小,分散度越大,进入呼吸道被吸入肺的粉尘越多,对人体造成的危害也越大。

4、悬浮性。

分散度高的粉尘粒子,重量轻,可以较长时间地在空中悬浮,从而导致了人类吸入几率的增加,也就是说,粉尘破碎的程度越高,粉尘粒径越小,粉尘的危害性越大。

5、粒子的布朗运动和扩散作用含尘气体中微粒与热运动着的气体分子碰撞而发生布朗运动。

粒子越小,布朗运动就越活跃,而且由于扩散作用粉尘向液滴或滤布等障碍物表面附着的能力越强。

6、溶解性毒性粉尘,其溶解越大,对人体危害性越强。

GCG1000粉尘浓度传感器使用说明书.

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工程项目管理课程心得体会•相关推荐工程项目管理课程心得体会(精选13篇)当我们备受启迪时,可以寻思将其写进心得体会中,这样能够培养人思考的习惯。

很多人都十分头疼怎么写一篇精彩的心得体会,下面是小编为大家收集的工程项目管理课程心得体会,希望能够帮助到大家。

工程项目管理课程心得体会篇1刚刚接触到项目管理的时候,我很片面的将其理解为是一个项目的项目管理者对项目所要涉及到的全部工作、资源等进行有效地管理。

然而在学习的过程中我渐渐的发现我对项目管理只是表面的认识,正确理解应该是以项目为对象的系统管理方法,通过一个临时性的专门的柔性组织,对项目进行高效率的计划、指导和控制,以实现全过程的动态管理和项目目标的综合协调与优化。

在项目管理中对我学习最深刻的是什么是“项目”。

项目是在一定时间内为了达到特定的目标而调集到一起的资源组合,是为了取得特定的成果而开展的一系列相关活动”。

而项目是指那些作为管理对象,按限定时间、预算和质量指标完成的一次性任务。

经过学习,改变了以前对项目的片面认识,同时我也对“项目”也有了自己的认知:项目是为提供某项独特产品、服务成果所承担的临时性任务。

项目是一个特殊的将完成的有限任务,在一定的约束条件下,以高效率地实现项目业主的目标为目的,以项目经理个人负责制为基础和以项目为独立实体进行经济核算,并按照项目内在的逻辑规律进行有效的计划、组织、协调、控制的系统管理活动;是在一定的组织内,利用有限资源,在规定的时间内完成满足一定性能、质量、技术指标等要求的任务。

每个项目都有独特的地方,没有两个项目会是完全相同的,此外,由于项目的独特性,项作为一项任务,一旦完成,就不会重复。

任何项目都会经历启动开发、实施、结束的过程,因而是有起点和终点的。

随着经济全球化和市场竞争的日益加剧、竞争的加剧以及企业业务的复杂化,信息化已经成为企业实现战略目标的迫切需要和必要保证。

更多的企业认识到必须通过信息化建设才能够实现企业体制创新、技术创新、管理创新,增强企业的核心竞争力。

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• 光敏二极管:BT401 ;S5821-03 ;S12271 • 扩束准直镜 • 傅里叶聚光透镜
实验原理
• 光散射法:当一束光入射到颗粒(不管是 固体颗粒还是液体或者气泡)上时将向空 间四周散射,光的各个散射参数如:散射 光强、光能的空间分布,则与颗粒的粒径 有光,再通过测量颗粒物受光照射后发出 的散射信号的大小来测量颗粒物的质量浓 度。通过光敏二极管收集到的散射光强信 号来得出粒子浓度的大小
凹面反射镜
实验原理图
光学陷阱信号ຫໍສະໝຸດ 集模块激光二极管扩束准直系统
实验(一)结构示意图



α


⑥ ⑦
①半导体激光器 ②样气通道 ③扩束准直系统 ④光通道 ⑤光学陷阱 ⑥光敏二极管 ⑦放大输出系统
实验数据表格
光敏管与光线夹角α(°) 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
极大值
光敏二极 管电流值 (mA)
极小值 平均值
光敏管与光线夹角α(°) -15 -30 -45 -60 -75 -90 -105 -120 -135 -150 -165 -180
极大值
光敏二极 管电流值 (mA)
极小值 平均值
实验(二)结构示意图
①半导体激光器 ②集光反射镜 ③样气通道 ④光陷阱 ⑤前置放大电路 ⑥消杂光光阑 ⑦光敏二极管 ⑧微型抽气气泵
光学粉尘传感器实验
报告人:xx xxxx/xx/xx
实验目的
• 通过在散射光周围布设光敏接收管,找出 布设角度与接收到的光强信号的关系
• 通过使用三种不同规格的硅光敏二极管, 找出输出信号稳定且性价比相对较高的光 敏二极管
• 找出测量光散射法的最佳角度和角度范围
实验仪器
• 光源:5mw-650nm红光激光器 ,10mw650nm可调焦红光点状激光器
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