朱紅秀,孫連昆,王忠華,聶 哲,劉 歡
(中國礦業(yè)大學(xué) 機電與信息工程學(xué)院,北京100083)
瓦斯爆炸是煤礦開采中的重要安全問題之一。盡管國家在此投入了大量的人力和物力,但是各地礦難仍時有發(fā)生。所以,研制更安全更可靠的甲烷檢測系統(tǒng)勢在必行。目前檢測甲烷氣體的傳感器主要是電化學(xué)傳感器,但是電化學(xué)式傳感器靈敏度低,催化劑易中毒,壽命短。而紅外甲烷氣體傳感器因為選擇性好、靈敏度高、響應(yīng)時間短,受到越來越多的重視[1]。
紅外氣體傳感器的原理主要是利用甲烷氣體的紅外光譜吸收理論,以及朗伯-比爾定律:
I(λ)=I0(λ)e-α(λ)cl
(1)
式中:I0(λ) 為入射光強;I(λ)為出射光強;c為被測氣體體積濃度;α(λ)為氣體摩爾分子吸收系數(shù);l為光程。
每種氣體都有其特定的吸收峰,而對吸收峰以外波長的光吸收極少。為此,采用雙波長測量方法,引入了不被探測氣體吸收的光作為參考光。設(shè)Im(λ′)和Im0(λ′)為參考光的出射光強和入射光強,則有:
Im(λ′)=Im0(λ′)
(2)
把(1)式和(2)式相除并取對數(shù),可以得到:
(3)
從(3)式可以看出,測量系統(tǒng)從理論上完全消除了光路的干擾因素,并且還消除光源輸出光功率不穩(wěn)定的影響。
紅外氣體傳感器主要由紅外光源、氣室、光電轉(zhuǎn)換等器件組成。其中的光源選擇和氣室設(shè)計尤為重要。甲烷在1.33 μm,1.67 μm,和3.33 μm處的線型強度S分別為3.71×10-3, 3.27×10-2和5.27,他們的吸收強度比為 1∶8∶1 420,甲烷在3.33 μm處的吸收強度遠大于其在1.33 μm和1.67 μm處的強度[2-3],所以選擇3.33 μm的紅外光源系統(tǒng)將會有較高的靈敏度,并且價格相對低廉?!?br>