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激光甲烷傳感器在瓦斯抽放管道在線監測的應用

2018-11-15 08:17:56金光賢賈光輝
山東煤炭科技 2018年11期

金光賢 孟 輝 賈光輝

(1.山東微感光電子有限公司,山東 濟南 250014;2.山東新礦趙官能源有限責任公司,山東 德州 251113)

在高瓦斯礦井開采過程中,先抽后采是防范瓦斯事故的治本之策。開展煤礦瓦斯抽采利用,可使高瓦斯礦井在低瓦斯狀態下開采,避免了煤礦生產的災害,同時具有非常可觀的環保價值[1]。在瓦斯抽采過程中管道內甲烷的濃度浮動較大,需要用專門的配氣管道對抽采的瓦斯進行配氣,才能得到濃度較高且濃度值穩定的瓦斯氣體,因此,對抽采和配氣管道內甲烷等氣體濃度的檢測十分必要。瓦斯抽采的過程中為了抑爆,通常向管道內噴大量的水霧,造成管道內濕度較高。此外,由于瓦斯抽采的管道一般都比較長,且所處的環境比較復雜,在抽采過程中很容易出現管道泄漏的情況,而甲烷在5%~16%的范圍內就容易爆炸[2]。

目前煤礦氣體檢測主要有載體催化燃燒式、熱導式、光干涉式和紅外吸收式等,但這些檢測手段均存在不同程度的弊端,比如電化學類瓦斯傳感器易漂移,測量范圍小,長期可靠性差,精度低,易中毒等;紅外吸收式傳感器易存在不同氣體的交叉干擾[3-5]。在這種惡劣環境下傳統的甲烷傳感器很難做到實時、在線且準確地測量。隨著光纖傳感技術的發展,激光光譜吸收的光纖傳感器越來越受到研究者的關注[6-7]。激光甲烷傳感器具有測量范圍寬、測量誤差低、響應速度快、調校周期長,使用壽命長、氣體單一性高、后期維護方便等特點。通過綜合對比,激光甲烷傳感器與其他幾種傳感器對比,在穩定性和可靠性方面要具有明顯的優勢,特別適合在煤礦瓦斯抽采管道這種惡劣環境下應用。

由于抽采管道內氣體的壓力和環境溫度變化較大,對濃度的測量值有較大的影響,為了提高對氣體濃度的測量精度,本文介紹了激光甲烷傳感器在寬溫度范圍、寬壓力范圍下的適應性,并引入物聯網技術,實現遠端實時監測。

1 激光甲烷傳感器工作原理

甲烷采用氣體光譜吸收的原理進行檢測。根據Lambert-Beer定律,當一束光強為I0(λ)的平行光通過裝有待測氣體的氣室時,如果光源光譜覆蓋一個或多個該氣體的吸收譜線,則透射光強I(λ)與入射光強I0(λ)及氣體濃度C之間的關系(2)為:

式中:

α(λ)-介質的吸收系數;

L-光吸收氣體的長度;

P-氣體介質的總壓力;

S(T)-該氣體特征譜線的線強度,表示譜線的吸收強度,只與溫度有關;

Φ(λ)-線型函數,表示被測吸收譜線的形狀,與溫度、總壓力和氣體中的各成分含量有關。

對式(1)兩邊進行對數運算后在整個頻域內進行積分,則可得:

因此,氣體濃度可以直接通過下式計算而得:

在已知壓力、吸收線強度和光吸收氣體的有效長度等參數的情況下,將-ln(I/I0)在頻域上的積分值帶入式(3)中,就可以最終得到氣體濃度值。通常情況下不直接對光譜吸收率信號進行積分,而采用對應的線型函數進行擬合,從線型擬合結果中精確得到該積分值,減小直接積分時測量誤差的影響。實際傳感器設計中一般先假設氣體的壓力和吸收線是一個常數,只需測量吸收前后光強的變化即可測得待測氣體的濃度。為了提高測量的準確性和可靠性,需要溫度和壓力補償[8]。

2 管道無線激光甲烷傳感器監測系統

物聯網是新一代信息技術的重要組成部分,在瓦斯抽放管道使用物聯網技術,是時代的進步及趨勢。實現隨時隨地可查看瓦斯抽放管道的數據,對于煤礦安全生產意義非常大。

2.1 系統構成

圖1 無線激光甲烷傳感器監測系統

該系統由傳感器端、服務器端、PC及移動終端組成。傳感器使用礦用無線激光甲烷傳感器,通訊方式為GPRS通訊方式,設備終端由常規的電腦終端、手機等移動設備端組成。服務器端使用有人服務器,實現傳感器與電腦端、手機移動端的連接,實現實時監測的目的。

2.2 溫度補償技術研究

傳統甲烷傳感器工作溫度范圍為0~40℃,適用于煤礦井下環境。在瓦斯抽放監測中,室外使用時需要更寬的工作溫度范圍。基于DFB的激光甲烷傳感器需要激光器溫控單元,且溫控單元可控溫的范圍是有限的,一般在±20℃范圍內,進一步提高工作溫度范圍擴展存在難度。

基于VCSEL激光器技術創新了自適應多波段光譜吸收技術,實現了無溫控、超低功耗激光光譜檢測。應用該技術實現了寬溫度范圍的準確測量。

激光甲烷傳感器在-10℃~50℃內測量結果如表1所示。

表1 激光甲烷傳感器溫度補償數據(標準氣體20%)

圖2 激光甲烷傳感器溫度補償曲線(標準氣體20%)

為適應于煤礦使用,當前設計的溫度范圍為-15℃~55℃。根據實際應用需求,溫度可擴展到-30℃~70℃,進一步提高性能。

2.3 壓力補償技術研究

當前,在瓦斯抽放中使用的傳統甲烷傳感器壓力范圍為50~150kPa,為了適應各種場合的應用,研究寬壓力補償方法是非常必要的。基于VCSEL激光器技術創新了壓力高精度補償技術,實現30~200kPa壓力范圍內準確測量。

激光甲烷傳感器在30~200kPa壓力范圍內甲烷濃度測量數據如表2所示。

表2 激光甲烷傳感器壓力補償數據(標準氣體20%)

激光甲烷傳感器在30~200kPa壓力范圍內甲烷濃度趨勢如圖3所示。

圖3 激光甲烷傳感器壓力補償曲線(標準氣體20%)

壓力范圍30~200kPa內,通過壓力補償監測精度有明顯的提高。

3 現場試驗及討論

為了穩定運行,現場安裝了濾水濾塵裝置,同步在設備內部采用防水措施。如圖4所示。

引入物聯網概念,搭建礦用無線激光甲烷傳感器監測系統,實現手機終端實時監測的目的。可在全球任何地方,隨時查詢每個傳感器信息。

礦用激光甲烷傳感器可同時精確測量甲烷濃度、溫度、壓力等信息,長期運行過程中,不出現跳變、斷線等異常情況。

4 結論

闡述了激光甲烷傳感器,基于VCSEL激光器技術實現寬溫度補償及寬壓力補償。在溫度范圍-15℃~55℃、壓力范圍30~200kPa下更準確地測量甲烷濃度,適用于瓦斯抽放監測。并在瓦斯抽放管道的應用中引入物聯網技術,實現遠端實時監測、隨時隨地監測的目的。

圖5 手機移動端數據展示

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