煤矿瓦斯在线监测与报警系统毕业设计
基于单片机的矿井瓦斯检测报警系统
毕业论文(设计)材料
题目:基于单片机的矿井瓦斯检测报警系统
设计
学生姓名:夏成毅
学生学号:**********
系别:电气信息工程学院
专业:自动化
届别:2012
指导教师:杨国诗
填写说明
1、本材料包括淮南师范学院本科毕业论文(设计)任务书、开题报告以及毕业论文(设计)评审表三部分内容。
2、本材料填写顺序依次为:
(1)指导教师下达毕业论文(设计)任务书;
(2)学生根据毕业论文(设计)任务书的要求,在文献查阅的基础上撰写开题报告,送交指导教师审阅并签字认可;
(3)毕业论文(设计)工作后期,学生填写毕业论文(设计)主要内容,连同毕业论文(设计)全文一并送交指导教师审阅,指导教师根据学生实际完成的论文(设计)质量进行评价;
(4)指导教师将此表连同学生毕业论文(设计)全文一并送交评阅教师评阅。
3、指导教师、评阅教师对学生毕业论文(设计)的成绩评定均采用百分制。
4、毕业论文(设计)答辩记录不包括在此表中。
一、毕业论文(设计)任务书
二、毕业论文(设计)开题报告
三、毕业论文(设计)评审表。
煤矿瓦斯安全自动监测与报警系统研究
应用科技煤矿瓦斯安全自动监测与报警系统研究郑伟(山东省济宁市鲁泰煤业鹿洼煤矿,山东济宁272350)j}’’?j。
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j j j4’㈠一’|j’|1’j’j hj B商要l影响煤矿安全的一个重要方面就是煤矿瓦斯安全,从近年来煤矿重大安全事故采看,瓦斯安全隐患是造麓矿难的主要原因之一,,:7;探索科学高效的煤矿瓦斯安全自动监测与报警系统,实现对瓦斯安全情况的实时监洲,可以有效减少利簧防瓦斯安全事故的发生。
本文阐;,述了瓦斯基苯概述及其主要危害,提出了煤矿瓦斯安全自动监烈与报警系绫被计思想,重点探讨了煤矿瓦斯安全自动监测与报警系统的设7计与实现途径。
,‘饫键闭煤矿;瓦斯;自动监刻;报警;研究7:1引言我国是—个煤炭大国,煤炭是我国的基础能源,在国民经济中发挥了重要作用。
然而与世界各主要产煤国家相比,我国的煤炭主要依靠并工开采,而且高瓦斯矿井多,瓦斯事故多发,死亡人数所占比例最大。
因此,研究开发新型煤矿瓦斯安全自动监测与报警系统,实时监测井下瓦斯浓度,把瓦斯浓度控制在安全范围内,是避免矿井事故的主要戳2瓦斯概述及其危害‘煤矿瓦斯的危害主要表现在瓦斯窒息和爆炸事故方面:同时煤矿瓦斯大量地排入大气,增大了大气层的温室效应,恶化了气象条件。
瓦斯突出是—个灾害的专用术语,是指随着煤矿开采深度的增加、瓦斯含量的增加,在,某层中形成了在地应力作用下,瓦斯释放的引力作用下,使软弱煤层突破抵抗线,瞬间释放大量瓦斯和煤而造成的一种地质灾害。
煤矿开采深度越深,瓦斯瞬间释放的能量也会越大。
瓦斯爆炸是一种热一链式反应(也叫链锁反应)。
瓦斯爆炸就其本质来说,是—定浓度的甲烷和空气中的氧气在-定温度作用下产生的激烈氧化反应。
煤矿安全在煤炭生产中占有特别重要的地位。
煤矿事故发生的主要形式为瓦斯爆炸、瓦斯突出及中毒窒息。
其原因主要有:地质条件变化使掘进面或工作面的瓦斯异常涌出并大量积聚;全局和局部通风结构及管理不善,导致异常涌出的瓦斯得不到排除或稀释;现场监控报警手段落后,不能及时发现和排除事故隐患,不能及时发出报警:上级煤管机关对各矿井下瓦斯变化,缺少直接、定量、有效、客观的监控条件与手鼠3煤矿瓦斯安全自动监测与报警系统设计思想目前,煤矿井下作业远寓地面,地形复杂、环境恶劣、与地面^员问沟通不便。
煤矿瓦斯监测系统软件设计(上)
题目:煤矿瓦斯监测系统软件设计专业:学生:(签名)指导老师:(签名)摘要我国煤炭资源丰富,但开采条件差,其中就有47%的矿井属于高瓦斯或瓦斯突出矿井,易煤矿瓦斯事故。
针对这种情况,本文设计了煤矿瓦斯监测系统。
系统硬件主要由传感器、调理电路和数据采集卡组成。
应用MCGS组态软件设计了测试软件,软件系统由数据采集、显示以及报警模块组成,具有井下瓦斯浓度数据采集、实时和历史数据报表显示、实时和历史曲线显示和瓦斯浓度超限报警等功能。
通过仿真,验证了测试软件的功能。
关键词:瓦斯监测系统;MCGS;数据采集;Subject: Coal mine gas monitoring system software design Major:mechatronic engineeringStudent: Chen Kangzheng (Signature)Instructor: Jiang Junying (Signature)AbstractChina's abundant coal resources, but poor mining conditions, which have 47% of the mine belonging to the high gas or gas outburst, Yi coal mine gas explosion. In this situation, design a coal mine gas monitoring system.The system hardware consists of sensors, conditioning circuits, and data acquisition card. Application MCGS configuration software design testing software, software system consists of data acquisition, display and alarm modules, with underground gas concentration data acquisition, real-time display and historical data reports, real-time and historical curve and the gas concentration limit alarm functions. The simulation, validation test software functionality.Keywords: gas monitoring system; MCGS ;configuration software;目录1绪论 (1)1.1背景及意义 (1)1.2国内外煤矿安全监测系统研究状况 (2)1.2.1国内煤矿安全监测系统研究现状 (2)1.2.2国外煤矿安全监测系统研究现状 (3)1.3煤矿瓦斯监控系统的发展方向 (4)1.4小结 (4)2系统总体设计方案 (5)2.1系统总体方案 (5)2.2小结 (5)3硬件设计 (7)3.1传感器 (7)3.1.1煤矿瓦斯简介 (7)3.1.2传感器的选用 (8)3.2信号放大器 (12)3.3数据采集卡 (13)3.4小结 (14)4基于MCGS6.2的软件设计................................................................... 错误!未定义书签。
煤矿瓦斯监测系统毕业设计论文
图2-2单片机最小系统电路
Fig.2-2SCM minimum system circuit
单片机最小系统复位电路的极性电容CR的大小直接影响单片机的复位时间,一般采用10uF-30uF,单片机最小系统容值越大需要的复位时间越短。
单片机常用最小系统晶振12MHz或者11.0592MHz,在正常工作的情况下可以采用更高频率的晶振,单片机最小系统晶振的振荡频率直接影响单片机的处理速度,频率越大处理速度越快。本设计采用11.0592MHz。
瓦斯报警对现在采矿业的安全起着非常重要的作用。现有的监测设备,都是采用数字显示或灯光显示的方式来提供测试数据的,这在环境狭窄、能见度差的井下工作面很不方便。采用直接的语音播报方式,可以主动向现场人员提供各种信息,遇到危险情况还能作为紧急广播使用。这对于提高安全意识、避免重大伤亡事故具有重要意义。由于我的水平有限,所以本设计仍然选择声光报警方式。本设计能够监控矿井的瓦斯气体的浓度,显示测量结果,并对当前的环境状态做出判断,发出报警信息。
2
2.1
基于单片机的总体设计方案。
图2-1方案总体框图
Fig.2-1 The overall block diagram program
方案总体框图如图2-1所示。本系统是以单片机为核心,系统具有信号的监控处理和报警显示。本设计的硬件电路模块包括浓度检测、A/D转换、单片机最小系统、数据显示电路、串口通信。
1.3
这次毕业设计的主要内容与要求是:设计一个煤矿瓦斯监测系统装置,在气体浓度一定的范围内进行安全检测,并能在矿内瓦斯浓度达到报警上限时进行声光报警,通知矿内工作人员及时撤离减少人员伤亡和财产损失。这个基于单片机的煤矿瓦斯监测系统要实现以下的功能:瓦斯浓度测试,超过设定的门限值后自动报警。本设计是以单片机为主机,通过显示器显示矿内瓦斯浓度值并能通过上位机实现与PC机之间的信息通信,及时准确地显示井下瓦斯浓度的实际情况,并在浓度超过报警上限时进行声光报警。
煤矿瓦斯微机监测系统设计毕业设计论文
毕业设计论文煤矿瓦斯微机监测系统设计摘要瓦斯是煤矿生产中的有害气体,它严重威胁着矿工的生命和国家财产的安全。
不断发生的煤矿瓦斯爆炸事件强烈的提醒我们提高煤矿瓦斯监测的管理质量,为了加强煤矿瓦斯的管理水平,本课题设计了对煤矿瓦斯监测的系统。
本系统下位机以AT89S52单片机为控制核心,系统采用了MJC4/3.0L瓦斯传感器,并通过INA114对电信号进行放大,通过PCF8591将模拟信号转换为数字信号,该A/D转换器采用了I2C总线技术,可以最大限度的利用有限管脚。
滤波之后单片机驱动八位数码管对数据进行显示,并通过RS-485下位机网络将数据上传至上位机。
上位机程序用VB编写,采用MSComm插件启动串口,可以随时开启串口并对任意下位机的数据进行查看,并保存到相应的数据框。
关键词:瓦斯传感器;单片机;监测系统;串口通讯AbstractCoal Mine Gas Monitoring System Based on Single ChipMicrocomputerABSTRACTThe gas is harmful gases in the coal mine production,it seriously threaten to the safety of the lives of miners and state property.The continued occurrence of coal mine gas explosion events remind us improve the quality of management of the coal mine gas monitoring.In order to strengthen the level of coal mine gas management ,this time,I design a coal mine gas monitoring system at this subject.The slave computer’s system use AT89S52 single chip microcomputer as the core controller, and it uses MJC4/3.0L gas sensor which could transform concentration signal to analog electrical signal as it’s major sensor . And PCF8591 that use I2C-bus could transform analog signal to digital signal effectively.Finally the LED could display the concentration value, and the system would upload the value. The software of upper computer programmed by Visual Basic,and it uses MSComm as it’s ActiveX. The software has great functions which include check and save data at any time.Key words: gas sensor; single chip microcomputer;monitoring system; serial communicationABSTRACT目录摘要 (II)ABSTRACT (IIII)第1章绪论 (1)1.1课题研究的背景、现状及研究意义 (1)1.2瓦斯监测论文主要研究内容及要求 (2)第2章系统总体方案的确定 (4)2.1系统总体结构设计 (4)2.2系统工作原理 (4)第3章瓦斯监测系统硬件电路设计 (6)3.1单片机及时钟、复位模块 (6)3.2瓦斯检测模块 (7)3.3显示模块 (13)3.4通信模块 (15)3.5 蜂鸣器报警模块 (18)第4章系统软件设计 (19)4.1概述 (19)4.2瓦斯监测主监控程序 (19)4.3数据采集子程序 (19)4.4 A/D转换子程序 (20)4.5滤波子程序 (21)4.6 LED显示子程序 (22)目录4.7蜂鸣器报警子程序 (23)4.8通信程序 (23)第5章系统的仿真 (26)5.1下位机的调试与仿真 (26)5.2上位机的调试与仿真 (29)第6章总结与展望 (31)参考文献 (32)致谢 (33)附录A 外文翻译—英文原文部分 (34)附录B外文翻译—中文译文部分 (40)附录C 系统硬件原理图 (45)附录D 下位机主程序流程图 (46)附录E下位机程序代码 (47)附录F上位机程序代码 (53)华东交通大学毕业设计第一章绪论瓦斯是煤矿生产中的有害气体,它严重威胁着矿工的生命和国家的财产安全。
单片机的瓦斯报警系统的设计毕业设计 推荐
单片机的瓦斯报警系统的设计摘要本文设计的用单片微机控制的瓦斯浓度监控报警系统,是采用热催化原理(俗称黑白元件)探头制成的甲烷浓度测量仪,适用于煤矿井下各作业场所中测量空气中的瓦斯浓度。
仪器能够根据瓦斯浓度报警限(1.00%)进行声、光报警,并启动排风设备,同时具有通信功能。
系统由AT89C51单片机、敏感元件、看门狗监控电路、小信号放大电路、A/D转换电路、通信电路、显示电路、报警电路等组成。
其中CPU是监控仪的核心,完成数据采集、处理、输出、显示等功能;敏感元件是准确检测瓦斯气体含量的主要元件之一,其输出是与瓦斯浓度相对应的电压信号;小信号放大电路则是用来放大敏感元件输出的电压信号;A/D转换电路把放大了的电压信号由模拟信号变为数字信号送入单片机;显示电路则显示实时瓦斯浓度;报警电路对超限瓦斯浓度进行报警。
该系统的特点是测量范围宽,精度高;结构简单,成本低;可靠性和稳定性好,是一种电路设计新颖、参数测量准确、操作方便的矿用瓦斯浓度监控报警系统。
关键词: AT89C51,A/D转换电路,敏感元件AbstractThe concentration of methane monitor controlled by chip microprocessors15 able to sound the alarm bell based on the limit of methane concentration,and start device to drain the gas at the same time.The instrument include CPU,sensitive element,Canmengou monitoring circuit,little signal amplify circuit,A/D transform circuit,communication circuit,display circuit,monitoring circuit,CPU is the core in the instrument,complete data gather,Process,export,display and so on. Sensitive element is one of the important to measure t he concentration of methane,and it’s export is a little voltage signal,little signal amplify circuit is to transform the analogue signal to digital signal,display circuit is to display the concentration of methane,monitoring circuit is to monitor the overstep limit of methane concentration·The feature is new design,accurately measure parameter,convenient to operate and so on.Keywords: AT89C51,sensitive element,A/D transformationCircuit.目录摘要 (I)ABSTRACT ..................................................................................... I I 目录. (III)第1章绪论 (1)1.1瓦斯的介绍 (1)1.2煤矿安全系统概况 (3)1.3测量仪器的基本性能 (4)1.3.1 测量仪器的概念 (4)1.3.2 测量仪器的基本性能 (5)第2章研究内容方法和原则 (8)2.1研究内容方法 (8)2.1.1 设备和功能 (8)2.1.2 计时 (9)2.1.3 主要实现方法 (9)2.2设计原则 (9)2.2.1 总体设计的原则 (10)2.3课题研究的总体思路 (11)第3章监控系统工作原理 (12)3.1瓦斯浓度检测系统原理分析 (12)3.1.1 分类 (12)3.2热催化元件的结构及工作原理 (13)3.2.1 热催化元件的结构 (13)3.2.2 敏感元件工作原理 (14)3.2.3 整机工作原理 (14)第4章硬件电路设计 (16)4.1微控制器CPU (16)4.1.1 AT89C51 (16)4.2敏感元件 (19)4.2.1催化元件的特性 (19)4.2.2 敏感元件的组成及作用 (21)4.3小信号放大电路 (22)4.4A/D转换电路 (22)4.4.1 ADC0809的内部结构 (22)4.5通信电路 (27)4.5.1 串行通讯 (27)4.5.2 信号的调制和解调 (29)4.5.3 芯片的选择 (29)4.5.4 串行通信的软件 (30)4.6可编程看门狗电压监控电路 (33)4.7显示电路 (37)4.8声光报警电路 (38)4.8.1 光报警电路 (38)4.8.2 声报警电路 (38)4.9排风电路 (39)4.10电源电路 (41)第5章软件设计 (46)5.1系统软件设计原则 (46)5.2软件实现功能 (46)5.2.1 主程序流程图 (46)5.2.2 定时器中断服务程序 (48)5.2.3 串行口中断服务程序 (48)第6章仪器标定及主要技术指标 (51)6.1仪器的标定 (51)6.2仪器的主要技术指标 (51)6.3仪器的校正方法 (51)结论 (53)致谢..................................................................错误!未定义书签。
井下瓦斯报警监测系统设计
井下瓦斯报警监测系统设计【摘要】基于单片机井下瓦斯报警监测系统设计,采用AT89C52单片机作为核心控制模块,并带有MQ-5传感器实现实时瓦斯浓度的监测,实现自动报警功能,同时利用无线传感器nRF905发送、接收数据,有效防止和避免瓦斯燃烧或爆炸的恶性事故发生,完成了井下瓦斯浓度的无线监测。
【关键词】AT89C52;MQ-5传感器;无线传感器nRF905引言在我国煤矿安全事故中,瓦斯爆炸造成的伤亡人数占所有重大事故,伤亡人数的70 % 以上,成为实现安全生产的最大障碍。
及时准确地检测瓦斯含量,在安全生产中具有重要意义。
因此,进一步提高煤矿的安全保障能力。
尤其是瓦斯事故,是重中之重。
建设完善的煤矿瓦斯监控系统,有效检测井下环境安全系数,进行实时监控和远程监控,从而根据实际情况采取有效措施防止瓦斯事故发生,保障煤矿企业和工作人员的人身、财产安全,已成为煤矿安全监控的最迫切的任务之一。
该选题将有效防止井下瓦斯爆炸事故的发生。
1.系统总体的设计系统总体框图如图1所示。
图1 系统总体方框图系统由MQ-5传感器检测瓦斯浓度后,再由A/D转换器进行数值转换。
单片机对传感器检测到的浓度数据进行处理,进行判断和显示。
2.硬件电路设计2.1 甲烷浓度检测电路MQ-5将采集到的一氧化碳浓度信号转换为电信号,一氧化碳浓度的变化转化为MQ-5传感器内阻的变化,进而转换为电压的变化,即将一氧化碳的浓度信号转换为模拟电信号,该模拟电信号经过A/D转换器TLC549转换为数字信号后被送入单片机内部。
TLC549的CLOCK端、DATA OUT端和端分别由单片机来控制。
当片选端选中时,单片机通过TLC549的时钟时序来从DATA OUT引脚读出一氧化碳浓度信号经过A/D转换后得到的数字量。
2.2 无线传输模块nRF905有两种工作模式和两种节能模式。
两种工作模式分别是接收模式和发送模式,两种节能模式分别是关机模式和空闲模式。
nRF905的工作模式由TRX-CE、TX-EN和PWR-UP三个引脚决定。
一种煤矿瓦斯安全监控预警算法及系统的研究与设计
一种煤矿瓦斯安全监控预警算法及系统的研究与设计作者:朱启成杨超宇来源:《山西能源学院学报》2020年第03期【摘要】瓦斯灾害给煤矿安全生产带来极大的威胁,利用瓦斯预警理论及信息化技术研究设计一种煤矿瓦斯安全预警系统能够极大地降低事故发生带来的损失。
本文首先提出了一种新的煤矿瓦斯安全预警算法,设计了监测指标及其预警标准。
以该算法为基础设计实现了煤矿瓦斯安全预警系统,分别介绍了系统总体架构及各个功能模块。
最后在煤矿实际数据环境下进行了实验,并对结果进行了分析,能够有效及时地对瓦斯状态进行动态监测预警。
本文提出的算法及系统方案在煤矿瓦斯事故灾害预防中具有重大的现实意义。
【关键词】瓦斯;安全监控;预警;算法;数据【中图分类号】 TD712 【文献标识码】 A【文章编号】 2096-4102(2020)03-0017-03 开放科学(资源服务)标识码(OSID):煤矿生产过程中往往受到瓦斯爆炸、煤与瓦斯突出等灾害事故的威胁,我国煤矿每年发生死亡10人以上的重特大事故中,瓦斯事故约占死亡人数的71%。
目前,煤矿井下安装了大量的瓦斯监测传感器,但是,如何从这些传感器获取的大量数据中挖掘出有效的煤矿瓦斯危险源信息,并进行及时准确的瓦斯风险预警,成为目前煤矿瓦斯监控预警需要解决的关键问题。
目前,一些基于信息技术的瓦斯预警系统在煤矿中进行了实际应用。
但是从操作性及预测效果等方面,无法满足煤矿瓦斯安全管理的实际需求。
在信息化技术发展越来越成熟的环境下,本文在煤矿安全管理、瓦斯突出防治等理论基础上,提出了一种可行的煤矿瓦斯预警算法。
然后利用传感器网络、信息管理、图形可视化等技术,设计开发了一套煤矿瓦斯灾害预警系统。
最后在实际的应用环境下进行了测试,能够对工作面瓦斯状况进行有效的动态监测及预警,对减少煤矿瓦斯灾害具有重大的现实意义。
1煤矿瓦斯安全预警算法1.1预警算法监测指标及预警标准1.1.1等效浓度Ci本文公式及文字中提到的实时浓度Ci均为等效浓度Ci,表示从传感器节点中实时采集到的瓦斯浓度值。
矿井瓦斯浓度监测报警系统
矿井瓦斯浓度监测报警系统设计一、研究背景与意义近年来,我国煤矿安全事故频频发生,尤其是重、特大伤亡事故屡见不鲜。
造成了惨重的人员伤亡和巨大的经济损失,在这些事故中,瓦斯爆炸占了绝大多数。
传统的煤矿瓦斯监测报警系统大多采用有线方式进行监测,有线监测方式存在两方面缺陷:一方面,由于采用有线方式传输,系统对于线路的依赖性较强,在矿井内某些地方会存在布线困难的情况;另一方面,有线方式的煤矿瓦斯监测系统,当某些结点出现故障,就会导致监测区域内局部地方失去监测功能。
本文应用无线传感器网络技术,设计一套矿井瓦斯监测报警系统,此系统将矿井下作业区采集的数据信息,经ZigBee无线信道传输到瓦斯监控网关分站,然后再通过有线方式传到地面监控中心,进行监控与应急处理,能够圆满的解决有线方式监测系统所存在的问题,具有重大的现实意义。
二、国内外研究状况目前我国普遍采用的煤矿瓦斯监控系统都是以工业总线作为基础,井下瓦斯监测系统与地面信息中心一般通过电缆或光纤连接,构成有线的通信传输网络,这些线路需要有专业人员建立和维护,若线路施工不及时就会造成瓦斯漏检。
并存在以下缺点:1.有线通信方式布线复杂,劳动强度高,同时铺设速度较慢,容易在建设初期形成安全上的盲点;2.网络结构相对固定,不适合掘进工作面延伸的动态变化要求;在煤矿实际开采过程中,经常需要对某一地区进行试探性挖掘,由于形成的探测巷长度事先无法预知,巷道随时可能废弃或者增加掘进深度,所以对于工业总线而言,其扩展性!灵活性存在不足,还容易造成资源的浪费,引起成本的提高;3.监测点相对固定,容易出现监测盲区;4.工作现场的通信线路容易破坏,破坏后的恢复周期一般较长;5.通信线路维护成本高,造成部分煤矿出现边维护!边生产的违规现象,甚至有些煤矿干脆不维护。
综上所述,依靠有线监控系统实现对全矿井瓦斯参数的无缝监测还具有一定的局限性,不可避免地留下了大量的安全隐患。
现有的有线监控系统较难达到对矿井瓦斯参数的动态全方位监测。
煤矿瓦斯监测报警装置设计毕业设计
煤矿瓦斯监测报警装置设计
前言
我国是煤炭生产大国,随着煤矿机械化程度的提高,矿井生产能力和生产效率普遍加大我国也是煤矿安全形势最为严峻的国家之一。
近年来,瓦斯爆炸、煤与瓦斯突出等灾害,严重威胁着煤矿的安全生产和数百万名矿工的生命安全,瓦斯灾害已成为制约我国煤矿安全生产和煤炭工业发展的重要因素。随着煤矿开采技术手段的不断改进和开采规模的扩大及开采深度的不断延伸,安全隐患越来越多,瓦斯事故特别是中、特大瓦斯事故在煤矿事故中所占的比例也越来越高。如果不把瓦斯事故控制住,就不能实现煤矿安全生产状况的稳定,也就无法保障煤炭工业的持续健康发展。所以,对煤矿井下瓦斯气体进行快速准确的监测显得尤为重要,对易燃易爆混合气体监测的研究也成为人们一直关注的问题。
基于单片机的矿井瓦斯监测系统—毕业设计论文[管理资料]
摘要近年来,随着我国经济的快速发展,煤炭的消费量持续增长,特别是近几年,煤炭的价格在不断提升,对煤炭的产量提出了更高的要求。
但是,在实际的煤炭生产中,矿难事故不断发生。
我国煤炭生产中每年的矿难死亡人数近万人,因此,我们不得不将更多的注意力放到煤炭生产的安全方面。
矿难的原因有多种多样,其中由于瓦斯而引起的矿难事故占到了相当大的一部分。
本设计就基于AT89S52单片机的矿井瓦斯检测系统的研究。
本设计以AT89S52单片机为核心,并结合外围元件甲烷传感器、A/D转换芯片、LCD液晶显示器等组成。
设计出实现对甲烷的识别、阈值报警及浓度显示的矿井瓦斯检测系统。
它将气体的成分、浓度等有关的信息转换成电信号,从而可以进行检测、监控、报警。
目前,人们对气体传感器的测试方法主要停留在人工手动操作,因此开发出一种实用高效的智能化传感器测试装置是极为必要的。
本设计利用Protel软件设计电路,运用Keil软件对它编程,利用Proteus仿真来实现其功能。
实验证明,本设计不但操作方便,而且还能更好的防御和减少由于瓦斯而引起的矿难事故。
关键词:单片机;传感器;甲烷;报警Mine Gas Detection System Based on Single Chip DesignABSTRACTIn recent years, with China's rapid economic development, coal consumption continued to grow, especially in recent years, coal prices rising, has put forward higher requirements for the coal production. However, in the actual production of coal, coal mine accidents continue to occur. The annual coal production in China killed nearly ten thousand people, therefore, we have to pay more attention to the safety of coal production. Mine reasons are varied, which caused by the gas accidents accounted for a considerable portion of. The design is based on the research of coal mine gas detection system based on AT89S52.This design uses AT89S52 microcontroller as the core, combined with peripheral component of methane sensor, A/D converter chip, LCD liquid crystal display etc.. Design of mine gas detection system display and concentration of recognition, on methane alarm the gaseous component,the density and so on the related information transformed the electrical sinal,thus was allowed to carry on the examination,the monitoring,reports to the police;At present,the people to were mad the sensitive sensor the rest method mainly pauses is using the artificialmanual way to operate,develops one kind of practical highly effective intellectualized sensor testing device is extremely design using Portal software circuit design, using Kiel software to programming, to achieve its function by using Proteus simulation. Experiments prove that t his design not only convenient operation, but also better defense and decrease due to gas accidents.Key words: MCU; Sensor; Methane; Alarm目录摘要 (I)ABSTRACT .................................................. I I 1 绪论.. (1) (1) (1)本章小结 (2)2 矿井瓦斯检测系统的方案设计 (3)本设计的性能指标 (3)转换芯片的选择 (3)显示模块的选择 (5)传感器的选择 (9)总体结构设计 (11)本章小结 (11)3 硬件电路设计 (13) (13)AT89S52单片机简介 (13)时钟电路设计 (14)复位电路设计 (15)电源电路设计 (16)报警电路设计 (16)显示电路设计 (17)甲烷气体采集电路设计 (18)本章小结 (21)4 软件设计 (22) (19)模数转换程序设计 (19)声光报警程序设计 (24)液晶显示程序设计 (25)本章小结 (26)5 系统仿真及调试 (27)proteus简介 (27)Keil软件介绍 (27)仿真及调试过程 (28)6 存在问题及分析 (31)7 总结 (33)参考文献 (35)致谢 (37)附录A 总原理图 (39)附录B 仿真图 (41)附录C PCB图 (43)附录D 实物图 (46)附录E 总程序 (48)1 绪论随着我国经济的快速发展,煤炭的消费量持续增长,特别是近几年,煤炭的价格在不断提升,对煤炭的产量提出了更高的要求。
煤矿瓦斯监控系统设计
毕业论文题目:系别:电气与电子工程系专业:电气工程及其自动化姓名:田晓东学号:121406158指导教师:刘晓芳目录摘要 (II)Abstract (II)第一章绪论 (2)1.1煤矿气体监测系统概述 (2)1.2煤矿气体监测系统的国内外发展状况 (3)1.3本课题的研究意义 (4)1.4本课题的主要工作内容 (4)第二章煤矿气体监测系统设计的特殊要求及设计原理 (5)2.1系统设计要求 (5)2.1.1技术指标要求 (6)2.1.2隔爆仪表设计要求 (6)2.1.3系统的功能 (7)2.2设计原理 (7)2.2.1气体传感器的选择 (7)2.2.2单片机型号的选择 (11)2.2.3AT89552单片机的特点 (11)第三章基于气敏元件的煤矿瓦斯监测系统设计与试验 (12)3.1系统原理框图 (12)3.2系统硬件设计 (13)3.2.1系统电源 (13)3.2.2气体传感器加热及其信号采样 (15)3.2.3传感器信号监测回路及A/D转换参考电源 (16)3.2.4模数转换芯片AD7810的原理及应用 (17)3.2.5 MAX7219显示电路 (20)3.2.6 I2C总线接口电路 (24)3.2.7 RS—485串口通讯 (27)3.2.8看门狗硬件电路 (31)3.3系统软件设计 (32)3.3.1主程序 (33)3.3.2案件中断程序 (35)3.3.3定时器A中断程序 (36)3.3.4串行中断程序 (37)3.3.5软件的低功耗设计 (37)第四章总结与展望 (40)4.1研究工作总结 (40)4.2研究工作展望 (40)参考文献 (42)致谢 (43)附录 (44)摘要能源工业是国家经济发展的命脉,近年来,随着石油资源的紧张、石油价格的腾升,煤炭行业的重要地位和不可替代性也日益显现。
然而,中国煤炭行业的安全生产形势却不容乐观,尤其是重、特大伤亡事故屡见报端。
在这些事故中,瓦斯爆炸又占绝大多数。
煤矿瓦斯在线监测与报警系统毕业设计
煤矿瓦斯在线监测与报警系统毕业设计1.1 本课题的研究背景和意义从我国煤炭生产的现状及我国能源结构规划均可看出,在本世纪中叶以前,煤炭仍是支持我国国民经济发展的主要能源,煤炭生产,作为我国能源工业的支柱,其地位将是长期的、稳定的,但是煤炭工业的安全生产状况却不容乐观,中小型煤矿的情况尤为严重,已经直接威胁到整个煤炭工业的稳定生产,给国家财产和人民生命造成了很大的损失,作为“万恶之首”的甲烷爆炸事故更是重大事故发生率之首。
在去年又接连发生了多起甲烷爆炸事故,事故的结果触目惊心,因此通过强化甲烷管理,提高通风、甲烷检测监控水平,已成为中小型煤矿甲烷检测监控的最迫切的任务之一。
煤矿生产安全监控系统,是目前为止实际通风甲烷管理工作中最重要和最有效的自动化手段,已经装备监控系统的煤矿的甲烷事故发生率大为下降,实践证明,煤矿生产安全监控系统对保障煤矿安全生产,提高煤矿生产率,提高煤矿自动化程度以及促进煤矿管理现代化水平,都有着举足轻重的作用。
煤矿生产安全监控系统虽在国内已有生产和应用,但还没有一种真正适合于中小型煤矿使用的产品,我国从八十年代初期开始引进煤矿生产安全监控系统,历经了直接引进、消化吸收、仿制配套、自主开发的过程,但迄今为止的产品大多都是面对大型矿井设计的,而且自身尚有一些有待解决的问题,如:造价高,系统最基本的配置过于庞大,运行费用大传感器测量稳定性差,调校频繁,寿命短系统安装、维护复杂,操作不便,人机界面较差系统设备可靠性差必须依赖专业的维护队伍,对人员技术,素质有较高的要求。
国外的监控系统技术理论上讲高于国内发展水平,但应用于国内煤矿尚有一定的局限性,如煤矿管理模式生产方式的不同,价格过高不适于国内煤矿现有条件,除在传感器技术方面可供借鉴外,其它仅具一定参考价值。
煤矿瓦斯监控系统系统的意义不言而喻。
以山西省为例,近几年,特别是2006年以来,山西省煤炭系统在党和各级政府及安全部门的重视下,全省煤矿信息化工作有了新发展,取得了新成绩。
基于矿用瓦斯监测报警器的发展状况及原理毕设论文
基于矿用瓦斯监测报警器的发展状况及原理摘要随着我国经济的快速发展,各行各业对煤炭的需求急剧增加,而各种矿难事故的发生,使得煤炭安全生产面临严峻的挑战。
此次设计的主要课题是瓦斯监测报警器,从题目上看此次设计主要分两大部分来解决:一是煤矿瓦斯的监测,二是系统的报警。
文中首先阐述了CH4监测系统的发展及状况,其次着重介绍了我们此次基于甲烷传感器MQ-7和单片机AT89C51的煤矿瓦斯监测报警器。
本设计的硬件电路包括浓度检测,A/D转换,单片机系统,数据显示电路,串口通信及各控制电路;软件设计包括浓度采集,数据转换及处理,动态显示及浓度控制等。
通过软硬件的设计可实现对瓦斯浓度的监测并且当其浓度超过预警值时可进行声光报警。
可有效防止和避免瓦斯燃烧或爆炸的恶性事故发生,对避免人员伤亡财产损失有着积极的作用。
该装置具有经济实用、数据直观准确、适应性强等特点,可大量应用于煤矿井下作业现场。
关键字:瓦斯报警系统;单片机;传感器Based on the development and principle of the mine gas monitoring alarm systemAbstractsWith the rapid development of economy in our country, all walks of life demand for coal has increased dramatically, and all kinds of coal mine accidents, make the coal safety in production faces severe challenges. This design is the main topics of the gas monitoring alarm, look from the topic the design main points of two parts to solve: one is the coal mine gas monitoring, second is the alarm system. CH4 is firstly expounded the development and status of monitoring system, then introduces the MQ - 7 we based on the methane sensor and single chip microcomputer AT89C51 coal mine gas monitoring alarm system.This design of hardware circuit including concentration detection, A/D conversion, single-chip microcomputer system, the data display circuit, serial communication and the control circuit; Software design includes concentration collection, data transformation and processing, dynamic display and control of concentration. Through the design of software and hardware can be realized for gas concentration monitoring and when its concentration exceeds early-warning values can be carried out sound and light alarm. Which can effectively prevent and avoid the malignant gas burning and explosion accident, has a positive effect on avoid casualties, property losses.The device is economical and practical, intuitive accurate data, strong adaptability and other characteristics, can be widely used in the coal mine work safety.Key words: Gas alarm system;MCU;The sensor目录摘要 ------------------------------------------------------ I Abstract --------------------------------------------------------------------------------------------------- II第1章绪论 --------------------------------------------- 11.1课题研究背景及意义---------------------------------- 1 1.2国内外研究现状及发展方向---------------------------- 1 1.3课题的主要研究内容与要求---------------------------- 4 1.4系统简介-------------------------------------------- 4第2章瓦斯报警系统的方案设计---------------------------------- 52.1瓦斯爆炸的原因及因素------------------------------------------------- 5 2.2瓦斯爆炸的监控手段---------------------------------------------------- 6 2.3矿用瓦斯检测系统的技术指标及实现功能 ------------------------ 72.3.1煤矿气体检测技术系统概述 -------------------------------------- 72.3.2系统的设计原则 ----------------------------------------------------- 72.3.3 技术指标要求 ------------------------------------------------------- 82.3.4 系统实现的功能 --------------------------------------------------- 10 2.4系统设计方案------------------------------------------------------------ 10第3章瓦斯报警系统的硬件选择--------------------------- 113.1MQ-7烟雾传感器 ------------------------------------------------------- 113.1.1甲烷浓度检测仪器按其工作原理------------------------------- 113.1.2 MQ-5 可燃气体检测用特点 ------------------------------------- 14 3.2AT89C52芯片 ------------------------------------------------------------ 153.2.1 芯片的介绍 --------------------------------------------------------- 153.2.2 主要功能介绍 ------------------------------------------------------ 16 3.3AD转换芯片选择 ------------------------------------------------------- 193.3.1 ADC0809的主要特性 --------------------------------------------- 203.3.2 ADC0809引脚图 --------------------------------------------------- 21 3.4LCD液晶显示电路 ----------------------------------------------------- 233.4.1 LCD显示电路 ------------------------------------------------------ 233.4.2 LCD管脚介绍 ------------------------------------------------------ 24 3.5电源模块的设计--------------------------------------------------------- 25 3.6声光报警电路------------------------------------------------------------ 253.6.1 蜂鸣器报警 --------------------------------------------------------- 253.6.2 灯光报警电路 ------------------------------------------------------ 26 3.7SPI总线 ------------------------------------------------------------------- 273.7.1 SPI总线特点 -------------------------------------------------------- 273.7.2 SPI电路 -------------------------------------------------------------- 27 第4章硬件系统单元模块调试 ----------------------------------- 284.1调试结构图及系统流程图--------------------------------------------- 28 4.2本设计试验条件--------------------------------------------------------- 30 4.3硬件调试 ------------------------------------------------------------------ 304.3.1 电源电路模块的检测与调试 ------------------------------------ 304.3.2 甲烷检测仪CPU的调试 ----------------------------------------- 304.3.3 A/D转换、显示电路的调试 ------------------------------------- 314.3.4 声光报警电路的检测与调试 ------------------------------------ 31 结论------------------------------------------------------------- 32致谢------------------------------------------------------------- 33参考文献---------------------------------------------------------- 34ContentsCHAPTERI INTRODUCTION (1)1.1R ESEARCH BACKGROUND AND SIGNIFICANCE (1)1.2D OMESTIC AND FOREIGN RESEARCH PRESENT SITUATION AND DEVELOPMENT DIRECTION (1)1.3S UBJECT OF THE MAIN RESEARCH CONTENTS AND REQUIREMENTS (4)1.4S YSTEM INTRODUCTION (4)CHAPTERII THE SCHEME DESIGN OF GAS ALARM SYSTEM (5)2.1R EASON OF GAS EXPLOSION AND FACTORS (5)2.2T HE MONITORING OF THE FIRE DAMP EXPLOSION (6)2.3M INE GAS DETECTION SYSTEM SPECIFICATIONS AND FUNCTIONALITY (7)2.3.1 Coal mine gas detection technology system overview (7)2.3.2 Design principle of the system (7)2.3.3 Technical index requirements (8)2.3.4 System implementation of the function (10)2.4S YSTEM DESIGN SCHEME (10)CHAPTERIII GAS ALARM SYSTEM HARDWARE CHOICE (11)3.1MQ-7S MOKE SENSOR (11)3.1.1Methane concentration detection instrument according to its working principle (11)3.1.2 MQ-5 Combustible gas detection with characteristics (14)3.2AT89C52C HIP (15)3.2.1 Chip introduction (15)3.2.2 The main function introduction (16)3.3T HE AD CONVERSION CHIP SELECT (19)3.3.1 ADC0809 Main features (20)3.3.2 ADC0809 Pin figure (21)3.4LCD LIQUID CRYSTAL DISPLAY CIRCUIT (23)3.4.1 The LCD display circuit (23)3.4.2 LCD pin introduction (24)3.5P OWER SUPPLY MODULE DESIGN (25)3.6S OUND AND LIGHT ALARM CIRCUIT (25)3.6.1 The buzzer alarm (25)3.6.2 The light alarm circuit (26)3.7SPI BUS (27)3.7.1 SPI bus characteristics (27)3.7.2 SPI circuit (27)CHAPTERIV DEBUGGING OF HARDWARE SYSTEM UNIT MODULE (28)4.1D EBUG THE STRUCTURE DIAGRAM AND SYSTEM FLOWCHART (28)4.2T HIS DESIGN TEST CONDITIONS (30)4.3H ARDWARE DEBUGGING (30)4.3.1 Testing and commissioning of the power supply circuit module (30)4.3.2 Methane detector CPU debugging (30)4.3.3 A/D conversion and display circuit debugging (31)4.3.4 Sound and light alarm circuit testing and debugging (31)CONCLUSION (32)THANK (33)APPENDIX ................................................................... 错误!未定义书签。
煤矿瓦斯爆炸监测系统设计与实现
煤矿瓦斯爆炸监测系统设计与实现煤矿瓦斯爆炸是矿井安全的头号杀手之一,尤其是在中国这个重工业国家,煤矿瓦斯事故频发。
为了预防和避免这类事故的发生,煤矿瓦斯爆炸监测系统应运而生。
煤矿瓦斯是指煤层中自然生成的、以甲烷为主要成分的可燃气体。
当瓦斯浓度超过一定范围时,一旦遇到明火或电火花等火源,就会发生爆炸事故。
因此,煤矿瓦斯爆炸监测系统的设计和实现对于煤矿安全至关重要。
煤矿瓦斯爆炸监测系统主要由瓦斯传感器、数据处理单元和警报机构组成。
传感器通过采集瓦斯浓度数据,数据处理单元将数据解析后,根据预先设置的阈值来判断煤矿内的瓦斯浓度是否超标,并在需要时触发警报机构,让工作人员及时采取措施,保障煤矿的安全。
在进行煤矿瓦斯爆炸监测系统的设计时,要考虑到多种因素,如瓦斯浓度的变化规律、传感器的类型和布局、数据传输的方式等。
其中,瓦斯浓度的变化规律是设计的重中之重。
瓦斯浓度是随着空气流动、煤层开采等因素而变化的,因此,监测系统应当定期对煤矿进行巡检,并根据巡检数据来调整预定瓦斯浓度阈值,以确保系统的准确性和灵敏度。
另一个重要的因素是选型和布局传感器。
在选型时,要根据煤矿内部的具体情况,考虑安装数量和种类。
一般情况下,射线型传感器和红外线传感器较为常见,但是其价格较高,而电化学传感器和半导体传感器价格则相对较低。
选取哪种传感器主要取决于煤矿的实际情况和监测系统的经济成本。
在传感器的布局上,应尽可能地接近煤矿内高瓦斯区域,同时避免遭到机器碾压等破坏。
为了提高传感器的灵敏度和可靠性,可以使用多个传感器进行同步监测。
最后要考虑的是数据传输的方式。
传感器采集到的数据需要传输给数据处理单元,再由数据处理单元进行分析处理。
数据传输方式可以选择有线或无线传输。
有线传输采用的是传统的串口或以太网方式,线缆接口稳定,数据传输的可靠性较高。
无线传输则采用蓝牙、WiFi和LoRa等方式,具有灵活性和易于布线的优点,但在数据传输的可靠性上要弱于有线传输。
煤矿安全监测报警系统的设计与实现
煤矿安全监测报警系统的设计与实现煤矿作为一个重要的能源产业,给国家经济发展做出了重大贡献。
然而,煤矿生产过程中隐患重重,安全生产是保障煤矿长期稳定发展的基石。
为了及时有效地监测煤矿的安全情况,煤矿安全监测报警系统的设计与实现成为一个十分必要的措施。
一、煤矿安全监测报警系统的设计需求分析煤矿安全监测报警系统的设计需求主要包括以下几个方面:1.对煤炭粉尘浓度的检测和监测,确保粉尘浓度不超过安全标准。
2.对氧气浓度的监测,保证矿井内氧气浓度不低于安全标准。
3.对甲烷、一氧化碳等有毒有害气体的检测和监测,及时发现有毒有害气体泄漏情况,避免瓦斯爆炸等事故。
4.对煤矿压力、温度、湿度等环境参数的检测和监测,有效掌握煤矿内部环境情况。
5.实现煤矿监控区域的视频监控和录像功能,及时发现煤矿安全事故和行为异常情况。
6.设置报警系统,当监测到煤矿内部环境存在安全隐患时,能够发出及时报警信号,提醒煤矿工作人员暂时脱离危险区域。
7.实现矿井地下的通讯功能,以方便调度指挥中心、地下矿井工作人员及时沟通。
二、煤矿安全监测报警系统的设计方案1.硬件部分监控温湿度、氧气、瓦斯、粉尘、风速、气压等参数,这些监测设备的数据要能够自动上传到数据中心和煤矿安全监测报警控制中心。
同时,在主要洞口和基坑处放置煤矿安全监测摄像头,防止煤矿事故的发生。
为了保证数据传输的稳定可靠性和电力供应的连续性,还需要备用的数据传输和电力供应设备。
最后暂定采用链路约束式传输模式,采用卫星和物联网技术,实现实时传输上锁视频图像、煤矿设备工作状态、环境参数等信息。
2.软件部分煤矿安全监测报警系统的软件部分主要包括数据处理模块、数据分析模块和报警模块等。
数据处理模块负责硬件设备上传的数据的处理和存储,要求满足大数据处理能力且能够快速、准确地处理各类数据信息。
数据分析模块负责对处理后的数据进行分析处理,实现数据可视化和安全隐患分析等功能。
报警模块是煤矿安全监测报警系统的核心内容,主要是实现对煤矿设备的实时监控,并发出及时警报提示相关工作人员。
煤矿安全监测与报警系统设计
煤矿安全监测与报警系统设计煤矿安全一直是一个备受关注的问题,因为煤矿事故往往造成巨大的人员伤亡和财产损失。
为了提高煤矿安全水平,煤矿安全监测与报警系统的设计变得至关重要。
煤矿安全监测与报警系统的设计需要考虑多个方面,包括监测参数、报警方式、数据传输等。
首先,监测参数是设计中的关键因素之一。
煤矿内部存在着多种潜在的安全隐患,如瓦斯爆炸、矿震等。
因此,监测系统应该能够实时监测瓦斯浓度、温度、湿度等参数,以及地质应力、地震活动等指标。
这些参数的监测可以帮助煤矿管理者及时发现异常情况,采取相应的措施,以减少事故的发生。
其次,报警方式也是设计中需要考虑的重要因素。
煤矿工作环境复杂,噪音大,因此传统的声音报警方式可能不太适用。
在设计中,可以考虑使用多种报警方式,如闪光灯、振动报警器等。
此外,为了确保报警的及时性,可以将报警系统与矿工的个人防护装备相结合,使得报警信号能够直接传递给矿工,提高应急响应的效率。
另外,数据传输也是设计中需要考虑的重要因素之一。
煤矿通常是一个庞大的工作场所,监测点分布广泛。
为了实现对整个煤矿的全面监测,监测数据需要及时传输到中央控制室。
传统的有线传输方式可能存在传输距离有限的问题,因此可以考虑使用无线传输技术,如无线传感器网络(Wireless Sensor Network, WSN)。
通过部署大量的传感器节点,可以实现对整个煤矿的全面监测,并将数据通过无线方式传输到中央控制室,实现实时监测和报警。
此外,在煤矿安全监测与报警系统的设计中,还需要考虑系统的可靠性和稳定性。
煤矿是一个高风险的工作环境,系统的可靠性对于事故的预防和救援至关重要。
因此,在设计中需要考虑采用冗余设计,以保证系统的可靠性。
同时,系统的稳定性也是一个重要的考虑因素,因为煤矿工作环境复杂,可能存在电磁干扰、温度变化等问题,这些都可能影响系统的正常运行。
因此,在设计中需要考虑采用抗干扰技术和温度补偿技术,以提高系统的稳定性。
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河南理工大学本科毕业设计课题:煤矿瓦斯在线监测与报警系统摘要能源工业是一个国家经济发展的命脉。
近年来,随着石油的紧张,石油价格的飙升,煤炭行业的重要地位和不可替代性也日益显现。
煤矿生产是地下作业,自然条件和生产条件都复杂,在采掘过程中出现的瓦斯涌出、煤尘飞扬、自然发火等都有可能造成严重事故。
为了防止事故发生,保障矿工的健康和安全,促进生产发展,提高煤炭企业的经济效益,应对井下的气象进行检测,对可能造成灾害事故的各种有的害气体及矿尘进行及时而准确的检测和严格控制,一旦发生灾变,必须及时救护遇难人员和处理事故。
然而,中国煤炭行业的安全形势却不容乐观,尤其是重、特大上网那个事故屡见报端。
在这些事故中,瓦斯爆炸有占绝大多数。
这其中,固然有很多诱发因素,但个煤矿生产企业安全监测设备不完备、管理手段落后是造成事故的重要因素之一。
煤矿生产安全监控系统,是目前为止实际通风甲烷管理工作中最重要和最有效的自动化手段,已经装备监控系统的煤矿的甲烷事故发生率大为下降,实践证明,煤矿生产安全监控系统对保障煤矿安全生产,提高煤矿生产率,提高煤矿自动化程度以及促进煤矿管理现代化水平,都有着举足轻重的作用在文章里,我针对瓦斯的特点,设计出同时监测高低浓度的瓦斯系统,全天候不间断的对井下瓦斯浓度进行监测。
同时采用声光报警系统,一旦瓦斯超标,系统立即提醒正在井下作业的工人紧急撤离,避免人员伤亡,并且还运用红外遥控系统来进行远程监控。
设计这种智能传感器采用闭环控制来确保采样的平稳。
该传感器以AT87C552单片机为核心,实现对瓦斯的检测、报警和控制,安全可靠,经久耐用,适合各类煤矿瓦斯的监控,可以大大降低煤矿事故的发生,降低企业成本,提高煤炭开采率,为我国煤炭事业做出贡献。
关键字瓦斯监测传感器单片机声光报警 A/D转换电路组态控制1.1 本课题的研究背景和意义从我国煤炭生产的现状及我国能源结构规划均可看出,在本世纪中叶以前,煤炭仍是支持我国国民经济发展的主要能源,煤炭生产,作为我国能源工业的支柱,其地位将是长期的、稳定的,但是煤炭工业的安全生产状况却不容乐观,中小型煤矿的情况尤为严重,已经直接威胁到整个煤炭工业的稳定生产,给国家财产和人民生命造成了很大的损失,作为“万恶之首”的甲烷爆炸事故更是重大事故发生率之首。
在去年又接连发生了多起甲烷爆炸事故,事故的结果触目惊心,因此通过强化甲烷管理,提高通风、甲烷检测监控水平,已成为中小型煤矿甲烷检测监控的最迫切的任务之一。
煤矿生产安全监控系统,是目前为止实际通风甲烷管理工作中最重要和最有效的自动化手段,已经装备监控系统的煤矿的甲烷事故发生率大为下降,实践证明,煤矿生产安全监控系统对保障煤矿安全生产,提高煤矿生产率,提高煤矿自动化程度以及促进煤矿管理现代化水平,都有着举足轻重的作用。
煤矿生产安全监控系统虽在国内已有生产和应用,但还没有一种真正适合于中小型煤矿使用的产品,我国从八十年代初期开始引进煤矿生产安全监控系统,历经了直接引进、消化吸收、仿制配套、自主开发的过程,但迄今为止的产品大多都是面对大型矿井设计的,而且自身尚有一些有待解决的问题,如:造价高,系统最基本的配置过于庞大,运行费用大传感器测量稳定性差,调校频繁,寿命短系统安装、维护复杂,操作不便,人机界面较差系统设备可靠性差必须依赖专业的维护队伍,对人员技术,素质有较高的要求。
国外的监控系统技术理论上讲高于国内发展水平,但应用于国内煤矿尚有一定的局限性,如煤矿管理模式生产方式的不同,价格过高不适于国内煤矿现有条件,除在传感器技术方面可供借鉴外,其它仅具一定参考价值。
煤矿瓦斯监控系统系统的意义不言而喻。
以山西省为例,近几年,特别是2006年以来,山西省煤炭系统在党和各级政府及安全部门的重视下,全省煤矿信息化工作有了新发展,取得了新成绩。
特别是由瓦斯监测监控系统建设所形成的全省煤矿四级信息网络平台,是计算机网络及信息技术用于瓦斯安全治理的一项创举,极大的促进了山西煤炭信息化工作。
山西省煤炭系统2005年底累计安装使用瓦斯监控系统3868套。
目前,该省国有重点煤矿121座矿井全部安装了瓦斯监测监控系统,并全部联网运行,在线运行率达100%。
地方煤矿现有2806座矿井全部安装了瓦斯监测监控系统,已连网运行2671座。
这些系统的运用,极大的降低了煤矿瓦斯事故。
综上所述,开发研制适用于中小型煤矿生产安全监控系统的任务迫在眉睫,而根据我国煤矿生产和管理模式,依照我国的有关技术标准,其技术的先进性、产品的可靠性和实用性则是本项目的关键所在。
沼气(甲烷CH4的俗称)矿井在我国煤矿生产矿井中所占比重很大,随着矿井开采强度和深度的增加,沼气涌出量也在不断增加,沼气积聚可能引起沼气事故,及时掌握煤矿井下沼气动态是一件十分重要的工作。
1.2 国内外发展概况及研究方向仪器不断更新。
其类型根据监测对象可分为可燃性气体监测仪,毒性气体监测仪和氧气监测仪等;从仪器结构和方法上分为袖珍式,便携式和固定式。
袖珍式仪器的采样方法为扩散式,用于在危险环境中的工作人员随身携带;便携式仪器采样方法为泵吸式,用于监测人员定期安检;固定式仪器用于煤矿井下固定地点气体监测。
世界各国均有煤矿瓦斯气体监测的系统,如波兰的DAN6400、法国的TF200、德国的MINOS和英国的Senturion-200等,其中全矿井综合监测控制系统有代表性的产品有美国公司生产的MSN系统,德国BEBRO公司的PROMOS系统。
但是这两种系统只是基于井下监测,并无数据上传,不能实现智能化监控。
国外的监控系统技术虽然高于国内发展水平,但应用于国内煤矿尚有一定的局限性,如煤矿管理模式生产方式的不同,价格过高等。
因此,除在传感器技术方面可供借鉴外,其它仅具一定的参考价值。
我国监测监控技术应用较晚,8年代初,从波兰、法国、德国、英国和美国等引进了一批安全监测系统,装备了部分煤矿在引进的同时,通过消化、吸收并结合我国煤矿的实际情况,先后由重庆煤科院、辽宁抚顺煤科院等国内知名煤矿科学研究所研制出KJ2、KJ4、KJ8、KJ10、KJ13、KJ19、KJ38、KJ66、KJ75、KJ80、KJ92、KJ95、KJ101等煤矿有害气体监测系统,在我国煤矿己有大量使用,但其中很大一部分仪表的传输数据是模拟方式,将气体浓度转化为脉冲量,易受矿井下强电磁设备干扰,造成监测结果不准确,易出现误报警等现象。
2.1 煤矿瓦斯监测与报警系统设计方案2.1.1 方案的选择方案一,甲烷进入传感器后,输出电参量,该电参量的大小随着甲烷浓度成正比例的变化。
输出的电参量,一路直接送给电表指示出相应的甲烷浓度,另一路由传感器送到放大开关线路的输入端。
当送给放大开关线路的电参量超过其动作阀值时,则放大开关线路动作驱动三极管导通报警电路。
该方案有一定的灵活性和可执性,但是电路比较复杂,智能性差。
方案二,通过单片机作为主控单元,并且能够通过传感器把模拟信号通过A/D信号转换为数字信号,能在短时间内连续检测出甲烷浓度的变化,针对不同的应用场合做出不同的浓度设定。
综合考虑,由于使用单片机设计灵活性更强,使用更方便,所以本设计使用方案二2.1.2 系统的简介这是一款基于基于单片机的井下瓦斯浓度智能传感器,该系统以单片机AT87C552为核心,包含甲烷浓度采样器、把220V的交流电转换成5V的直流电源、红外遥控系统、存储器的扩展、LCD显示器和报警装置等组成。
该传感器可以有效的监测井下低浓及高浓瓦斯,试用范围非常广泛。
监测到的信息传输到单片机,经单片机处理后发出指令,如果瓦斯超过规定值,该系统可以立即发出声光报警并自动发出执行指令以降低瓦斯浓度。
该系统可有效的降低瓦斯事故发生率,,结构灵活,扩展性强,具有较高的性价比,AT87C552的应用实现了电子硬件设计的“软件化”,大大的提高了系统的可靠性和抗干扰能力,非常实用于各种大小煤矿井下瓦斯的监测监控,性能优良,经久耐用,可靠性高。
2.1.3 系统原理的介绍系统的总体结构如图2-1所示2.1.4 系统的工作原理在催化元件电源端加上一正电压,使催化元件开始工作,输出与瓦斯浓度相对应的电压信号,送到A/D转换,A/D转换电路将模拟信号转换为数字信号送入CPU, CPU对采样值进行数值计算,处理后,驱动显示器显示出被测气体中的瓦斯浓度值,若被测气体中瓦斯浓度超过报警电路预定的数值时,报警电路即发出声、光报警信号。
2.2.1瓦斯浓度检测仪的分类(1)光干涉式光干涉式是利用光波对空气和瓦斯折射率不同所产生的光程差,引起干涉条纹移动来实现对不同瓦斯浓度的测定。
其优点是准确度高,坚固耐用,校正容易,高低浓度均可测量,还可测量二氧化碳浓度;其缺点是浓度指示不直观,受气压温度影响严重;光学零件加工复杂,成本较高和实现自动检测较困难。
(2)热催化式热催化式是利用瓦斯在催化元件上的氧化生热引起其电阻的变化来测定瓦斯浓度。
其优点是元件和仪器的生产成本低,输出信号大,对于1%气样,电桥输出可达15mV以上,处理和显示都比较方便,所以仪器的结构简单,受背景气体和温度变化的影响小,容易实现自动检测。
其缺点是探测元件的寿命较短,不能测高浓度瓦斯,硫化氢及硅蒸气会引起元件中毒而失效。
目前国内外检测瓦斯的仪器广泛采用这一原理。
(3)热导式热导式是利用瓦斯与空气热导率之差来实现瓦斯浓度的测定。
其优点是热导元件和仪器设计制作比较简单,成本低、量程大,可连续检测,有利于实现自动遥测,被测气体不发生物理化学变化,读数稳定,元件寿命长。
其缺点是测量低浓度瓦斯时输出信号小,受气温及背景气体的影响较大。
(4)红外线式红外线式是利用瓦斯分子能吸收特定波长的红外线来测定瓦斯浓度。
其优点是采用这一原理的仪器精度高,选择性好,不受其它气体影响,测量范围宽,可连续检测;其缺点是由于有光电转换精密结构,使制造和保养产生困难,而且体积大,成本高,耗电多,因此推广使用受到一定限制。
(5)气敏半导体式气敏半导体的种类较多,如氧化锡、氧化锌等烧结型金属氧化物。
这一原理是利用气敏半导体被加热到200℃时,其表面能够吸附瓦斯而改变其电阻值来检测瓦斯浓度。
其优点是对微量瓦斯比较敏感,结构简单、成本低。
但当浓度大于1%CH4时,其反应迟钝,选择性和线性均较差,所以很少用于煤矿井下瓦斯浓度的检测,而多用于可燃气体的检漏报警。
(6)声速差式在温度为22℃、气压为101325Pa条件下,声波在瓦斯中的传播速度为432m/s,而在清洁空气中为3m/s。
比较这两种速度就可测定高浓度瓦斯。
其优点是读数不受气压影响,对背景气体、粉尘及气温变化很敏感,其缺点是不适合测量低浓度瓦斯,一般只用来检测矿井抽放瓦斯管道中的瓦斯浓度。
根据设计要求及各类检测仪的优缺点,本课题设计采用热催化式工作原理。