安全检测技术ppt课件第5章.ppt
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1、第5章环境与灾害参数检测,5.1 可燃性气体和有毒气体的检测 5.2 粉尘检测 5.3 噪声及其检测 5.4 泄漏检测 5.5 火灾参数检测与自动报警系统,5.1可燃性气体和有毒气体的检测,5.1.1可燃性气体和有毒气体的性质1.可燃性气体可燃性气体的涉及面十分广泛,凡在空气中可以燃烧的气体都属于可燃性气体,如日常生活中的城市煤气、液化石油气、工业原料气(乙烯、丙烷)、煤矿中的甲烷等。在石油化工生产中,有关规则规定:表51所示气体中的32种气体以及爆炸下限含量在10%以下,或爆炸上限与爆炸下限含量差大于20%的气体称为可燃性气体。表51所列的32种可燃性气体均为最常见的可燃气体或可燃有毒气体,
2、也是石化生产环境有可能存在的气体。,表5-1常见的可燃性气体和有毒气体,表5-1常见的可燃性气体和有毒气体,表5-1常见的可燃性气体和有毒气体,对生产环境常见的可燃性气体进行安全监测时,以可燃性气体浓度为检测对象,以可燃性气体的爆炸极限为标准来确定测量与报警指标。可燃性气体或蒸汽与空气的混合物能使火焰蔓延或爆炸的可燃性气体或蒸汽的最低浓度,称为该气体或蒸汽的爆炸下限。同理,能使火焰蔓延的最高浓度称为该气体或蒸汽的爆炸上限。爆炸极限浓度通常用可燃性气体的体积分数表示,爆炸下限用LEL表示,即LowerExplosiveLimit的缩写;爆炸上限用UEL表示,即UpperExplosiveLimi
3、t的缩写。有些可燃性气体测量报警仪表以LEL(%)作测量单位,此即是以某种可燃性气体的爆炸下限为满刻度(100%),例如丁烷的LEL1.8%,若以1.8%作为100%,则有1LEL%相当于0.018%丁烷。,链烷烃类的爆炸下限可用下式估算:,LEL0.55C0,(5-1),式中,C0为可燃性气体完全燃烧时的化学计量浓度。当某些作业环境中,由于存在多种可燃性气体,与空气形成具有复杂组成的可燃性气体混合物时,混合可燃气体爆炸下限可根据各组分已知的爆炸下限求出,见下式:,(5-2),式中,LEL混为混合物爆炸下限;C1 Cn为各组分在总体积中所占的体积分数,且C1+C2+Cn=100;LEL1 LE
4、Ln为各组分爆炸下限。,2.有毒气体在工业生产过程中使用或产生的对人体有害,能引起慢性或急性中毒的气体或蒸汽称为有毒气体。我国工业企业设计卫生标准中列有有毒物质共计111种,其中绝大部分为气体或蒸汽。我国现已制定出毒物毒性分级标准和毒物管理分级标准,有毒气体方面的规定与表5-1所列的有毒气体及参数规定相似,这里不做详细叙述。需指出,表5-1中列出的32种可燃性气体和19种有毒气体,其中有13种重叠,即这13种气体既是可燃性气体又是有毒气体,因此在测量仪表的选用上要特别加以注意。,在工业生产过程中进行有毒气体监测时,是以有毒气体浓度为检测对象,并以有毒气体的最高允许浓度为标准确定监测与报警指标的
5、。所谓最高允许浓度,是指人员工作地点空气中的有害物质在长期分次有代表性的采样测定中均不应超过的浓度值,以确保现场工作人员在经常性的生产劳动中不致发生急性和慢性职业危害。我国采用最高允许浓度作为卫生标准。除最高允许浓度(MAC)外,有毒气体还有以TLV作为卫生标准的。TLV即阈限值(ThresholdLimitValues),是指空气中有毒物质的浓度。在此浓度下,几乎全体现场工作人员每日重复接触不会产生有害影响。,有毒气体的浓度单位一般不采用质量分数表示,而是采用ppm值或mgm3来表示。ppm值是指一百万份气体总体积中,该气体所占的体积分数(ppm为非法定计量单位)。它使用相对浓度表示法,与体
6、积分数的换算关系为:ppm(体积分数%)104。mgm3是气体浓度的绝对表示法,是指1立方米气体(空气)中含该种气体的毫克数。我国卫生标准中的最高允许浓度是以mgm3为单位,两种单位的换算关系为,(5-3),式中:为有毒气体的相对分子质量;24.45为常数,是25、101325Pa时气体的摩尔体积。,5.1.2可燃性气体和有毒气体的检测原理1.可燃性气体和有毒气体的监测标准为了保护环境,保障人的身体健康,保证安全生产和预防火灾爆炸事故发生,必须首先确知生产和生活环境中可燃性气体的爆炸下限和有毒气体的最高允许浓度的阈限值,以及氧气的最低浓度阈限值,以便通过应用各种类型的测量仪器、仪表对这些气体进
7、行检测。通过检测了解生产环境的火灾危险程度和有毒气体的恶劣程度,以便采取措施或通过自动监测系统实现对生产、生活环境的监控。,)可燃性气体的监测标准可燃性气体的监测标准取决于可燃物质的危险特性,且主要是由可燃性气体的爆炸下限决定的。从监测和控制两方面的要求来看,监测首先应做到可燃性气体与空气混合物中可燃气体的浓度达到阈限值时,给出报警或预警指示,以便采取相应的措施,而其中规定的浓度阈值和可燃性气体与空气混合物的爆炸下限直接相关。一般取爆炸下限的10左右作为报警阈值,当可燃性气体的浓度继续上升,一般达到其爆炸下限的2025时,监控功能中的联动控制装置将产生动作,以免形成火灾及爆炸事故。,2)有害气
8、体的监测标准有害气体即有毒气体,其监测标准由多种气体的环境卫生标准来确定,这里的多种气体是指氧气及各种有害气体。我国制定的大气环境质量标准(GB309582)中规定了空气污染物三级标准浓度限值。工业企业设计卫生标准中列出了居住区大气有害气体的最高允许浓度值,以及工矿车间环境有害气体的最高允许浓度值。此外,我国对煤矿井下环境也做了必要的规定。,2.各类气体测量仪表的工作原理为了实现对可燃性气体和多种有害气体的测量和预防,采用各种气体传感器构成的测量仪表品种繁多,其结构原理、测定范围、性能、操作使用等互不相同,无法一一分析。但是,从所用气体传感器的基本工作方式和原理来划分,目前用于测量可燃气体和多
9、种气体的仪器、仪表可归纳划分成如下几种主要类型。,1)接触(催化)燃烧式气体传感器此类仪器是利用可燃性气体在有足够氧气和一定高温条件下发生催化燃烧(无焰燃烧),放出热量,从而引起电阻变化的特性,达到对可燃性气体浓度进行测量的目的。这类可燃气体测量仪器采用有代表性的气体传感材料:Pt丝催化剂(Pd、Pt、Al2O3、CuO),其具有体积小、质量轻的特点。,可燃性气体(H2、CO和CH4等)与空气中的氧接触,发生氧化反应,产生反应热(无焰接触燃烧热),使得作为敏感材料的铂丝温度升高,具有正的温度系数的金属铂的电阻值相应增加,并且在温度不太高时,电阻率与温度的关系具有良好的线性关系。一般情况下,空气
10、中可燃性气体的浓度都不太高(低于10),可以完全燃烧,其发热量与可燃性气体的浓度成正比。这样,铂电阻值的增大量就与可燃性气体浓度成正比。因此,只要测定铂丝的电阻变化值(R),就可以检测到空气中可燃性气体的浓度。但是,使用单纯的铂丝线圈作为检测元件,其使用寿命较短。所以实际应用的检测元件,都是在铂丝线圈外面涂覆一层氧化物触媒,以延长其寿命,提高其响应特性。,气敏元件的结构一般用直径5060的高纯(99.999)铂丝,绕制成直径约为0.5的线圈。为了使线圈具有适当的阻值(12),一般应绕10圈以上,在线圈外面涂以氧化铝(或者由氧化铝和氧化硅组成)的膏状涂覆层,干燥后在一定温度下烧结成球状多孔体。烧
11、结后,放在贵金属铂、钯等的盐溶液中,充分浸渍后取出烘干,然后经过高温热处理,使在氧化铝载体上形成贵金属接触媒层,最后组装成气体敏感元件。除此之外,也可以将贵金属触媒粉体与氧化铝等载体充分混合后配成膏状,涂覆在铂丝绕成的线圈上,直接烧成后使用。,催化燃烧式气体检测原理及其电路如图5-1所示。所用检测元件有铂丝催化型和载体催化型两种。其中,铂丝催化型元件没有专门的催化外壳,是由铂丝承担三种工作的:铂丝表面完成可燃气体氧化催化功能,同时铂丝又兼作加热丝和测温元件。而载体催化型元件由加热芯丝和载体催化外壳组成,催化外壳对可燃气体的氧化过程起催化作用,加热电流通过芯丝将催化外壳加热到正常工作温度,而芯丝
12、又兼作电阻测温元件来检测催化外壳的温度变化。,图5-1催化燃烧式气体检测原理及其电路,)热传导式气体传感器.气体热传导式气体传感器它是利用被测气体的热传导率与铂丝(发热体)的热传导率之差所引起的温度变化的特性测定气体的浓度的。这类气体传感器主要用于测定氢气(H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、氮气(N2)、氧气(O2)等气体的浓度,多制成携带式仪器。,.固体热传导式气体传感器它是利用被测气体的不同浓度在金属氧化物表面燃烧引起的电阻变化特性,来达到测定被测气体浓度的目的的。这类仪器多制成携带式仪器,用于测定氢气(H2)、一氧化碳(CO)、氨气(NH3)等气体的浓度,也可用于测定其他可燃
13、性气体的浓度。热传导式气体传感器的测量仪器仪表的检测电路原理与催化燃烧式的检测电路原理相同,只是其中R1用热传导式元件。热导式气体浓度检测方法的优点是在测量范围内具有线性输出,不存在催化元件中毒问题,工作温度低,使用寿命长,防爆性能好。其缺点是背景气要干扰测量结果(如二氧化碳、水蒸气等),在环境温度骤变时输出也要受影响,在低浓度检测时有效信号较弱。,3)半导体式气敏传感器半导体式气敏传感器的品种也是很多的,其中金属氧化物半导体材料制成的数量最多(占气敏传感器的首位),其特性和用途也各不相同。金属氧化物半导体材料主要有SnO2系列、ZnO系列及Fe2O3系列,由于它们的添加物质各不相同,因此能检
14、测的气体也不同。半导体气敏传感器适用于检测低浓度的可燃性气体及毒性气体如CO、H2S、NOx及C2H5OH、CH4等碳氢气体。其测量范围为百万分之几到百万分之几千。,图5-2半导体气敏传感器的基本工作电路,半导体式气敏传感器的基本工作电路如图5-2所示。负载电阻RL串联在传感器中,其两端加工作电压,加热丝f两端加上加热电压Uf。在洁净空气中,传感器的电阻较大,在负载电阻上的输出电压较小;当遇到待测气体时,传感器的电阻变得较小(N型半导体型气敏传感器检测还原性气体),则RL上的输出电压较大。气敏传感器主要用于报警器,超过规定浓度时,发出声光报警。,众所周知,对于某些危害健康,引起窒息、中毒或容易
15、燃烧爆炸的气体,应注意其含量为何值时达到危险程度,有的时候并不一定要求测出其含量的具体数值。在这种情况下,就需要一种气敏元件,它可以及时提供报警,以便及早采取措施,保证生命和财产的安全。一般来说,半导体气敏元件对气体的选择性比较差,并不适合精确地测定气体成分,这种元件一般只能够检查某种气体的存在与否,却不一定能够精确地分辨出是哪一种气体。尽管如此,这类元件在环境保护和安全监督中仍然有极其重要的作用。为了说明其用途,以下代表性地列举若干半导体气敏元件。,4)湿式电化学气体传感器.恒电位电解式气体传感器恒电位电解式气体传感器利用的是定电位电解法原理,其构造是在电解池内安置了三个电极,即工作电极、对
16、电极和参比电极,并施加一定的极化电压,以薄膜同外部隔开,被测气体透过此膜到达工作电极,发生氧化还原反应,从而使传感器有一输出电流,该电流与被测气体浓度呈正比关系。由于该传感器具有三个电极,因此也称为三端电化学传感器。应用恒电位电解式气体传感器的结构和测量电路如图5-3所示。传感器电极薄膜由三块催化膜组成,在催化膜的外面覆盖多孔透气膜。测定不同的气体,选择不同的催化剂,并将电解电位控制为一定数值。其中,传感器电极一般是采用外加电源的燃烧电池(也称极谱电池),电解液用硫酸,一面使电极与电解质溶液的界面保持一定电位,一面进行电解,通过改变其设定电位,有选择地使用气体进行氧化还原反应,从而在工作极间形
17、成电流,以此电流可定量检测气体的浓度。,图5-3恒电位电解式气体传感器的结构和测量电路,.燃料电池电解式气体传感器这类仪器的传感器是利用被测气体可引起电流变化的特性来测定被测气体的浓度的。这类仪器主要用于测定H2S、HCN、COCl2(二氯甲烷)、NO2、Cl2、SO2等气体的浓度。目前,这类产品主要产自国外。,.隔膜电池式气体传感器隔膜电池式气体传感器又称伽伐尼电池式气体传感器或原电池式气体传感器。这类测量仪器是利用伽伐尼电池与氧气(O2)或被测气体接触产生电流的特性来测定气体的浓度的,其构造和基本测量电路如图5-4所示。它由两个电极、隔膜及电解液构成。阳极是铅(Pb),阴极是铂(Pt)或银
18、(Ag)等贵金属,电解池中充满电解质溶液(氢氧化钾,KOH),在阴极上覆盖有一层有机氟材料薄膜(聚四氟乙烯薄膜)。被测气体溶于电解液中,在电极上产生电化学反应,从而在两极间形成电位差,产生与被测气体浓度成正比的电流。,图5-4隔膜电池式气体传感器的构造及基本测量电路,5.1.3可燃性气体和有毒气体的检测仪表1.气体检测报警仪表的分类工业生产环境所用气体测量及报警仪表,可按其功能、检测对象、检测原理、使用方式、使用场所等分为以下几类。(1)按其功能分类:有气体检测仪表、气体报警仪表和气体检测报警仪表三种类型。(2)按其检测对象分类:有可燃性气体检测报警仪表、有毒气体检测报警仪表和氧气检测报警仪表
19、三种类型,或者将适于多种气体检测的通称为多种气体检测报警仪表。,(3)按其检测原理分类:主要取决于所用气体传感器的基本工作原理,一般可燃气体检测有催化燃烧型、半导体型、热导型和红外线吸收型等;有毒气体检测有电化学型、半导体型等;氧气检测有电化学型等。(4)按其使用方式分类:根据使用方式不同,气体测量仪表一般分为携带式和固定式两种类型。其中,固定式装置多用于连续监测报警;携带式多用于携带检查泄漏和事故预测。,(5)按其使用场所分类:根据工业生产环境,尤其是石油化工场所防爆安全的要求,气体测量仪表有常规型和防爆型之分。其中,防爆型多制成固定式,用在危险场所进行连续安全监测。,2.常见的气体检测报警
20、仪表1)煤气报警控制器当厨房由于油烟污染或由于液化石油气(或其他燃气)泄漏达到一定浓度时,它能自动开启排风扇,净化空气,防止事故的发生。,图5-5家用煤气报警器电路,家用煤气报警器电路如图5-5所示,采用QMN10型气敏传感器,它对天然气、煤气、液化石油气均有较高的灵敏度,并且对油烟也敏感。传感器的加热电压直接由变压器次级(6V)经R12降压提供。工件电压由全波整流后,经C1滤波及R1、VD5稳压后提供。传感器负载电阻由R2及R3组成(更换R3大小,可调节控制信号与待测气体的浓度的关系)。R4、VD6、C2及C1组成开机延时电路,调整R4,使延时为60s左右(防止初始稳定状态误动作)。,当达到
21、报警浓度时,IC1的2脚为高电平,使IC4输出为高电平,此信号使VT2导通,继电器吸合(启动排气扇)。R5、C3组成排气扇延迟停电电路,使IC4出现低电平并持续10s后才使继电器释放。另外,IC4输出高电平使IC2、IC3组成的压控振荡器起振,其输出使VT1导通时截止,则LED(红)产生闪光报警信号。LED(绿)为工作指示灯。,2)瓦斯检测仪瓦斯检测的方法主要有两种:一是利用瓦斯气体的光谱吸收检测浓度;二是利用瓦斯浓度和折射率的关系以及干涉法测折射率。(1)单波长吸收比较型瓦斯传感器。吸收法的基本原理均是基于光谱吸收,不同的物质具有不同特征的吸收谱线。单波长吸收比较型属吸收光谱型传感器,根据的
22、是Lambert定律:,式中I,I0为吸收后和吸收前的射线强度;为吸收系数;L为介质厚度;c为介质的浓度。从上式可以看出,根据透射和入射光强之比,可以得知气体的浓度。单波长吸收比较型的原理图见图5-6。,图5-6单波长吸收比较型的原理图,选择合适波长的光源。脉冲发生器使激光器发出脉冲光,或采用快速斩波器将连续光转变成脉冲光(斩波频率为数千赫兹),经透镜耦合进入光纤,并传输到远处放置的待测气体吸收盒,由气体吸收盒输出的光经接收光纤传回。干涉滤光片选取瓦斯吸收率最强的谱线,由检测器接收,经锁相放大器后送入计算机处理,根据强度的变化测量瓦斯浓度。,瓦斯的吸收波长为1.14m、1.16m、1.66m、
23、2.37m和2.39m。由于水蒸气在可见光波段具有强吸收,而瓦斯的强吸收也在此波段范围内,因此,为避免水蒸气的光吸收对测量结果造成影响,激光器的波长范围应与瓦斯的二次谐振吸收谱线相符。而瓦斯的二次谐振吸收(1.61.7m)是微弱的,这种传感方式把气体吸收盘输出的光强度作为判断瓦斯浓度的判据,因而光源输出强度的波动、光纤耦合效率的变化和外界扰动引起接收光强度的变化,都会使检测结果产生误差。用这种传感方式对微弱信号进行监测,能有效地抑制高频噪声,但对一些低频噪声,其抑制能力较弱。此外,传感头对其他气体的抗干扰能力也较弱。,(2)干涉型光纤瓦斯传感器。此类传感器采用两束光干涉的方法检测气室中折射率的
24、变化,而折射率的变化直接与浓度有关。事实上,目前我国普遍使用的便携式瓦斯检测仪均是基于此原理。此类传感器存在需经常调校、易受其他气体干涉的不足,其可靠性及稳定性均较差。,3)感烟探测器现代建筑必须有防灾报警装置,火灾出现时往往伴随着烟雾、火光、高温及有害气体。感烟探测器是很重要的一类探测器。下面分别介绍常见的3种感烟探测器:透射式感烟探测器、散射式感烟探测器和离子式感烟探测器。(1)透射式感烟探测器是利用烟雾的颗粒性来进行探测的,这是因为烟雾由微小的颗粒组成。在发光管和光敏元件之间,如果为纯净空气,则完全透光;如果有烟雾,则接收的光强减少。这种方法适合于长距离的直线段自动监测,称为“线型探测器
25、”。最好用半导体激光器发射脉冲光,这样光线强,且体积小、寿命长。,(2)散射式感烟探测器由发光管和光敏元件构成,在两者之间有遮挡屏,其结构如图5-7所示。图中虚线圆圈代表了金属丝网或多孔板。平时在纯净空气中,因为有遮挡屏,光敏元件接收不到发光管的信号。但是空气中含有烟雾时,烟雾的微粒对光有散射作用,光敏元件就接收到了信号,经过放大后就可以驱动报警电路。为了避免环境可见光引起的错误报警,选用红外光谱,或采取避光保护措施。通常用脉冲光,每35s有1个脉冲,每个脉冲的宽度是100s,这样有利于环境的干扰。,图5-7散射式感烟探测器图,图5-8离子式感烟探测器,3.其他气体检测报警仪器(1)光干涉式气
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