甲烷传感器资料.

合集下载

通风知识培训资料

通风知识培训资料

关于对温建“一通三防”相关知识的培训材料1.使用局部通风机通风的掘进工作面,对通风机有什么要求?答:使用局部通风机通风的掘进工作面不得停风,因检修、停电等原因停风时,必须立即停止工作,撤出所有人员;切断巷道内一切设备的电源;在巷道口设臵栅栏,揭示警标,禁止人员入内;每小班至少在栅栏处检查一次,如果栅栏内侧1米处瓦斯浓度超过3%或其他有害气体超过规定,不能立即处理时,必须在24小时封闭完毕。

在恢复通风前,必须首先检查瓦斯,只有停风区中最高瓦斯不超过 1.0%和最高二氧化碳浓度不超过1.5%时,同时检查局部通风机附近10m内风流中的瓦斯浓度,只有当其浓度小于0.5%时,方可人工开启局部通风机,通过限制风流的方法(不得一风吹,点开风机)恢复正常通风。

若停风区中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%,必须及时汇报,按“三级排放”有关规定进行处理。

2.为什么停风先撤人?答:因为停风区内,不断涌出瓦斯和其他有毒有害气体,没有新鲜空气补给供人呼吸,极易使人缺氧窒息和中毒,瓦斯超限很可能达到爆炸浓度。

3.必须专人管理局扇,配备双风机、双电源、“三专、两闭锁”装臵,定期进行局扇切换和两闭锁实验,确保局扇正常运转,禁止无计划停电停风、随意停开局扇。

4.局部通风机的风电闭锁是指什么?答:局部通风机的风电闭锁指的是局部通风机停止运转时,能立即自动切断局部通风机供风巷道中的一切电气设备的电源,并且在局部通风机未启动通风前,不能接通巷道中的一切电源。

《煤矿安全规程》中规定,使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁。

5.局部通风机为什么必须实行风电闭锁?答:所谓风电闭锁是指局部通风机的供风与掘进巷道的供电相互闭锁。

当局部通风机因故停风后,掘进巷道的瓦斯得不到有效的冲淡和排除,常造成瓦斯积聚浓度超限;同时,非本质安全型电气设备,如果管理不善,容易产生火花。

电火花与达到爆炸浓度的瓦斯相结合后,即发生瓦斯爆炸事故如果停风后,能够切断,不能接通电源,就减少了产生电火花的危险。

甲烷传感器报警分析报告

甲烷传感器报警分析报告

XX沁新能源集团股份有限公司沁新煤矿安全监控系统各类传感器超限误报警调查分析处理规定为进一步确立和落实"瓦斯超限就是事故"的理念.加强安全监控系统管理.提高系统稳定性.可靠性.减少各类传感器误报警.特制定本规定;一、成立传感器误报警调查分析领导组组长:通风副矿长邀请成员:矿长、安全总监、技术总监、安全科科长、公司信息中心人员、厂家技术人员成员:监测监控中心主任、监测监控中心系统工程师、瓦检队队长、瓦检队技术员、监控系统管理员、当班瓦检员、监控组负责人、监控值班员、监控维护员、其他人员组长职责:通风副矿长负责各类传感器超限报警事故调查分析处理的总体安排。

成员职责。

监测监控中心主任负责配合组长调查分析超限事故.负责通知各级被邀请人员。

监测监控中心系统工程师负责配合组长调查分析超限事故.从系统上分析提供报警传感器的报警原因。

瓦检队队长负责配合组长调查分析超限事故.从通风系统上分析提供传感器报警的原因。

监控系统管理员负责配合组长调查分析超限事故.检查报警传感器设置、安设是否与《煤矿安全规程》、AQ标准、产品说明书相符。

提供调取超限报警后各类人员的电话录音。

瓦检队技术员负责配合组长调查分析超限事故.从通风系统上分析提供传感器报警的原因。

当班瓦检员负责汇报当班传感器超限报警瓦斯及其它有毒有害气体检查情况及存在问题。

监控组负责人负责提供该传感器的周期检验资料.负责落实当班该传感器巡检人员巡检情况。

监控值班员负责提供超限传感器的超限报表、曲线.提供当班的值班记录、异常情况报告表、向各级领导发送的短信内容。

监控维护员负责叙述传感器报警后的现场处理及采取的有效措施。

其他人员负责叙述该传感器报警时了解现场情况的人员。

二、各类传感器误报警的认定1、监控分站、传感器存在故障.造成误报警。

2、传感器监测数值与实际检查数据误差超过规定±0.10%.造成误报警。

3、在正常监测过程中.瞬间超过报警值.而后又恢复正常监测.造成误报警。

瓦检仪发放工实操复习资料

瓦检仪发放工实操复习资料

安全仪器监测工实操复习资料(仪器仪表修理工、瓦检仪收发工)中级催化燃烧式甲烷报警仪(传感器)校验工实际操作试题一、题目:检定便携式甲烷报警仪(传感器)一台二、技术条件:1、校准装置符合要求2、环境温度15-35℃3、相对湿度小于85%4、大气压强86-106kPa5、与仪器配套的实验用的扩散罩三、考评要求按JJG 678-1996规程要求校验四、工具设备:1、螺丝刀2、便携式报警仪或传感器一台五、时间: 45分钟中级催化燃烧式甲烷报警仪(传感器)校验工技能操作评分标准注:评分标准采用不限制小项扣分,直至扣完大项为止。

高级催化燃烧式甲烷报警仪校验工实际操作试题一、题目:检定便携式甲烷报警仪(传感器)一台二、技术条件:1、校准装置符合要求2、环境温度15-35℃3、相对湿度小于85%4、大气压强86-106kPa5、与仪器配套的实验用的扩散罩三、考评要求按JJG 678-1996规程要求校验,维修更换黑白元件四、工具设备:1、螺丝刀、35W电烙铁、焊锡丝、鱼嘴钳2、便携式报警仪或传感器一台,黑白元件若干五、时间60分钟高级催化燃烧式甲烷报警仪(传感器)校验工技能操作评分标准注:评分标准采用不限制小项扣分,直至扣完大项为止。

催化燃烧式甲烷报警仪(传感器)校验工答辩辅导试题(中级)1、《煤矿安全规程》对井下空气中一氧化碳的浓度是如何规定?答《煤矿安全规程》规定井下空气中一氧化碳的浓度不应超过0.0024%2、催化燃烧式甲烷传感元件有哪几种?答:催化燃烧式甲烷传感元件有铂丝催化元件和载体催化元件两种。

3、防尘措施是什么?答指尽量抑制煤尘的生成和使空气中含尘量降低的措施4、矿井通风的基本任务是什么?答:矿井通风的基本任务是:连续供给井下人员足够的新鲜空气,满足呼吸需要;稀释井下有害气体及矿尘到安全浓度,并排出作业地点;排除井下的热量与水蒸气,创造适宜的气候条件。

5、自救器的作用?答:当井下发生火灾、爆炸、煤和瓦斯突出事故时,自救器供人员佩戴免于中毒或窒息之用。

甲烷传感器工作原理

甲烷传感器工作原理

甲烷传感器工作原理甲烷传感器是一种用于检测环境中甲烷气体浓度的设备,它在许多工业和民用领域都有着广泛的应用。

了解甲烷传感器的工作原理对于正确使用和维护设备至关重要。

本文将介绍甲烷传感器的工作原理,帮助读者更好地理解这一重要设备。

甲烷传感器的工作原理主要基于化学反应和电信号转换。

当环境中的甲烷气体进入传感器内部时,它会与传感器内部的化学物质发生反应。

这种化学反应会导致传感器内部产生电信号的变化,从而实现对甲烷气体浓度的检测和测量。

具体来说,甲烷传感器内部通常包含着一种特殊的化学物质,这种化学物质能够与甲烷气体发生特定的化学反应。

当甲烷气体进入传感器内部后,它会与这种化学物质发生反应,导致化学物质的性质发生变化。

这种变化会引起传感器内部产生电信号的变化,进而实现对甲烷气体浓度的检测和测量。

除了化学反应,甲烷传感器的工作原理还涉及到电信号的转换和处理。

传感器内部的电路会对产生的电信号进行放大、滤波和转换,最终将其转化为与甲烷气体浓度相关的电压或电流信号。

这些信号可以被连接到显示器、控制器或数据采集系统,用于实时监测和记录环境中甲烷气体的浓度变化。

总的来说,甲烷传感器的工作原理是基于化学反应和电信号转换的。

通过化学反应,传感器能够将环境中的甲烷气体浓度转化为电信号的变化,而电信号的转换和处理则实现了对甲烷气体浓度的准确检测和测量。

了解这一工作原理有助于用户正确使用和维护甲烷传感器,确保其在实际应用中发挥最佳的性能。

在使用甲烷传感器时,用户需要注意定期对传感器进行校准和维护,以确保其测量结果的准确性和稳定性。

此外,还需要避免将传感器暴露在高温、高湿或腐蚀性气体环境中,以免影响传感器的正常工作。

通过正确的使用和维护,甲烷传感器能够为用户提供可靠的甲烷气体浓度监测和预警,确保工作和生活环境的安全。

总之,甲烷传感器是一种基于化学反应和电信号转换工作原理的设备,它能够对环境中的甲烷气体浓度进行准确检测和测量。

了解其工作原理有助于用户正确使用和维护设备,确保其性能和可靠性。

强化采掘工作面甲烷传感器管理规定范文

强化采掘工作面甲烷传感器管理规定范文

强化采掘工作面甲烷传感器管理规定范文1. 目的强化采掘工作面甲烷传感器的管理,提高矿山安全生产水平,确保矿工的生命安全和财产安全。

2. 适用范围本规定适用于所有采矿企业的矿山工作面,包括井下采掘工作面和露天采掘工作面。

3. 安装要求3.1 采矿企业在采矿工作面的每个进风和回风巷道,必须设置甲烷传感器,并按照标准将其固定在合适的位置。

3.2 甲烷传感器必须保持良好的工作状态,每月进行一次检查,确保传感器的正常工作。

3.3 如发现任何甲烷传感器损坏或工作异常,必须立即更换或修复,并进行记录。

4. 检测要求4.1 采矿企业必须按照国家相关标准进行甲烷浓度的定期检测,并将检测结果记录保存,备查。

5. 报警与应急措施5.1 当甲烷浓度达到预警线时,甲烷传感器会发出警报信号,矿工必须立即采取应急措施,如撤离危险区域。

5.2 采矿企业必须制定应急预案,明确甲烷浓度达到不同预警线时应采取的具体措施。

5.3 甲烷浓度达到事故预警线时,采矿企业必须立即通知相关部门,进行应急处理。

6. 管理责任6.1 采矿企业的安全管理部门必须负责甲烷传感器的安装、维护和管理工作。

6.2 采矿企业必须确保安全管理人员具备相关的技能和知识,能够对甲烷传感器进行正确的维护和管理。

6.3 采矿企业必须建立健全的甲烷传感器管理制度,并定期对其进行检查和评估。

7. 培训要求7.1 采矿企业必须对矿工进行定期的安全培训,教育他们正确使用甲烷传感器,并提醒他们甲烷事故的危害性。

7.2 新进矿工必须接受甲烷传感器使用培训,合格后方可上岗工作。

7.3 采矿企业必须随时提供必要的培训和技术支持,确保矿工能够正确操作甲烷传感器。

8. 罚则8.1 采矿企业如果未按照规定进行甲烷传感器的安装和管理,将被处以相应的经济处罚,并进行整改。

8.2 如因采矿企业的违规行为导致甲烷事故发生,将依法追究其相关责任人的法律责任。

9. 附则9.1 本规定自颁布之日起执行,之前已制定的其他相关规定与本规定不符的部分,以本规定为准。

瓦斯监测工学习资料(三)

瓦斯监测工学习资料(三)

瓦斯监测工学习资料(三)1、填空题甲烷风电闭锁装置由();();()等组成。

正确答案:甲烷传感器、风筒传感器、主机2、填空题抽放泵()管路中应设臵甲烷传感器。

正确答案:输入3、填空题校准甲烷传感器(江南博哥)和便携式甲烷检测报警仪,一般只校准()CH4的报警点或()CH4的断电点。

正确答案:1.0%;1.5%4、单选抽放的瓦斯排入回风巷时,在抽放瓦斯管路出口处必须设置栅栏、悬挂警戒牌等。

栅栏设置的位置是上风侧距管路出口5m,下风侧距管路出口()m,两栅栏间禁止任何作业。

A、5B、15C、30正确答案:C5、多选钻孔施工过程中,人员工作服要穿戴整齐()。

A.戴好安全帽B.系好矿灯C.严禁卧躺D.不准赤脚或穿拖鞋工作正确答案:A, B, C, D6、填空题在KFD-3型分站中MAX7219的作用是()。

正确答案:显示7、填空题性能完好的识别卡总数,应比经常下井人员的总数多()。

正确答案:10%8、单选当煤矿发现主扇停风报警,()分钟内报县监控调度室。

A、3B、5C、10D、15正确答案:C9、单选如果采空区距(),可以从地表向采空区打钻孔进行抽采。

A.地表不深时B.地表较深时C.地表很深正确答案:A10、单选当发现有人触电时,首先要()电源或用绝缘材料将带电体从触电者身上分离开。

A、闭合B、切断C、开关正确答案:B11、填空题紧固件是防爆电气设备的主要零件。

常用的紧固件是由()和()及防松用的弹簧垫组成。

正确答案:螺栓;螺母12、填空题空气中甲烷浓度低于()甲烷能够充分燃烧,甲烷浓度越高,载体催化原件的电阻越高。

正确答案:9.5%13、单选根据煤的变质程度,从褐煤到长焰煤瓦斯含量呈降低趋势;从长焰煤至烟煤呈升高趋势,到无烟煤达到最大,从无烟煤到超无烟煤瓦斯含量显著下降,到石墨时瓦斯含量()。

A.较高B.较低C.趋于零正确答案:C14、单选一氧化碳传感器的报警值为(),温度传感器的报警值为30℃A、0.0024%COB、0.0050%COC、0.0020%CO正确答案:A15、填空题分站至主站之间、分站至分站之间的最大传输距离应不小于();传感器及执行机构至分站之间的最大传输距离应不小于()。

甲烷传感器超限断电功能测试制度

甲烷传感器超限断电功能测试制度

甲烷传感器超限断电功能测试制度超限断电功能是指当甲烷传感器检测到甲烷气体浓度超过设定阈值时,能够自动切断电力供应,以防止甲烷泄漏引发火灾或爆炸事故。

以下是甲烷传感器超限断电功能测试制度的详细内容,以确保设备的正常工作和安全性。

1.测试目的超限断电功能测试旨在验证甲烷传感器能否准确检测甲烷气体浓度,并在超过设定阈值时能够及时切断电力供应,确保设备安全可靠。

2.测试装置和设备2.1甲烷传感器测试装置,包括模拟甲烷气体源、甲烷浓度调节装置等。

2.2电源开关和断电保护装置。

3.测试步骤3.1将甲烷传感器和测试装置连接好,并确保传感器正常工作。

3.2设置甲烷气体源的浓度,以模拟不同场景下的甲烷浓度。

3.3开始测试前,确保断电保护装置处于正常工作状态。

3.4逐步增加甲烷气体源的浓度,观察甲烷传感器的检测显示和报警。

3.5当甲烷浓度超过设定阈值时,检查传感器是否立即发出报警信号,并切断电力供应。

4.测试结果评估4.1检测甲烷传感器的灵敏度,即在不同浓度下的检测精度及准确性。

4.2评估甲烷传感器的响应时间,即在超过设定阈值时切断电力供应的速度。

4.3检查传感器报警信号的可靠性和准确性。

5.测试记录5.1记录甲烷浓度和传感器的检测结果。

5.2记录传感器的响应时间和报警信号的准确性。

5.3记录测试过程中出现的任何异常情况。

5.4测试结束后,将测试记录整理并归档。

通过以上测试制度,可以验证甲烷传感器的超限断电功能是否正常工作,确保传感器能够及时发现超过安全阈值的甲烷气体浓度,并切断电力供应,减少甲烷泄漏所造成的火灾和爆炸风险。

这样的测试制度有助于确保设备的安全运行,并为相关行业提供更加可靠的安全保障。

甲烷传感器管理制度

甲烷传感器管理制度

甲烷传感器管理制度1. 管理制度目的甲烷传感器管理制度的目的是确保甲烷传感器的正常运行和使用,并提供相关的管理措施和操作规范,以确保人员和设施的安全。

2. 适用范围本管理制度适用于所有使用甲烷传感器的单位和个人,包括但不限于石油行业、化工行业、煤矿行业以及其他可能产生甲烷气体的行业。

3. 定义•甲烷传感器:一种用于检测甲烷气体浓度的设备,能够发出警报信号以及提供相关监测数据。

•管理人员:负责甲烷传感器的安装、维护和检修的相关责任人员。

•使用人员:在工作中使用甲烷传感器的员工或操作人员。

4. 管理责任4.1 管理人员的责任•负责甲烷传感器的选购、安装、维护和检修。

•确保甲烷传感器的正常运行和准确性。

•建立甲烷传感器的检测计划,并进行定期的维护和检修。

•记录甲烷传感器维修、更换和校准情况,并及时报告相关部门。

4.2 使用人员的责任•确保甲烷传感器的正确使用,并按照操作规范进行使用。

•检查甲烷传感器的运行状态,确保其正常工作。

•及时报告甲烷传感器出现异常情况,并与管理人员协作进行解决。

5. 甲烷传感器的安装5.1 安装位置选择•根据工作现场的甲烷气体特征和分布情况,合理选择安装位置。

•避免安装在易受外部干扰的区域,如强光照射、高温、湿度大等地方。

5.2 安装要求•确保甲烷传感器与供电设备的连接正确可靠。

•严禁私接电源和乱拉乱接电线。

•安装任何设备时都要保证安全可靠,避免引起其他安全隐患。

6. 甲烷传感器的维护和检修6.1 定期检查•对甲烷传感器进行定期检查,包括外观检查、参数调整、灵敏度测试等。

•检查传感器连接线路和电源线路的状态,确保无短路和松动现象。

•清洁传感器的外壳,并确保通风口畅通,防止灰尘积累。

6.2 故障处理•若发现甲烷传感器故障或异常,立即停止使用并报告管理人员。

•由管理人员负责进行故障处理,维修或更换传感器。

7. 甲烷传感器的记录与报告7.1 记录要求•记录甲烷传感器的安装时间、维修记录、更换记录等。

甲烷传感器管理制度与甲烷分离操作票管理制度

甲烷传感器管理制度与甲烷分离操作票管理制度

甲烷传感器管理制度与甲烷分离操作票管理制度甲烷传感器管理制度与甲烷分离操作票管理制度一、甲烷传感器管理制度在工业生产中,甲烷是一种常见的有毒气体,因此需要对甲烷传感器进行管理,以确保生产环境中的安全性。

以下是甲烷传感器管理制度的相关内容:1. 甲烷传感器购买及安装在购买甲烷传感器时,应选择具有相关认证的品牌,并确保其性能符合相关标准。

安装甲烷传感器的位置应选择在潜在甲烷泄漏的区域,以便及时发现异常情况。

2. 甲烷传感器的维护与校准定期对甲烷传感器进行维护和校准,确保其灵敏度和稳定性。

维护记录应及时更新,以便追踪传感器的运行状况。

3. 甲烷传感器报警处理当甲烷传感器发出警报时,应立即采取相应措施,检查是否有甲烷泄漏情况,并及时进行处置。

4. 甲烷传感器定期检测定期对甲烷传感器进行检测,确保其运行正常,如有异常应及时更换或修理。

二、甲烷分离操作票管理制度甲烷分离操作是对甲烷进行处理的过程,在操作中需要遵守相关管理制度,以确保操作人员的安全。

以下是甲烷分离操作票管理制度的相关内容:1. 甲烷分离操作票的编制编制甲烷分离操作票时,应明确操作的步骤、安全注意事项及操作人员的责任。

操作票应由专业人员编制,并经过相关部门审核确认后方可使用。

2. 甲烷分离操作票的审批流程甲烷分离操作票需经过相关部门的审核和审批后才能执行。

审批流程应明确,确保操作过程中的安全性和合规性。

3. 甲烷分离操作票的执行与监督操作人员在执行甲烷分离操作票时,应按照操作规程进行,并注意安全防范措施。

监督人员应对操作过程进行实时监督,确保操作的准确性和安全性。

4. 甲烷分离操作票的跟踪与记录对每次甲烷分离操作过程进行记录,包括操作的时间、人员等信息,以便发生异常时进行追溯。

记录应保存至少一定时期,以备日后查询和审查。

以上是关于甲烷传感器管理制度与甲烷分离操作票管理制度的一些相关内容,希望对相关人员在工作中的安全性提供帮助。

甲烷传感器工作原理

甲烷传感器工作原理

甲烷传感器工作原理
甲烷传感器是一种用于检测空气中甲烷浓度的设备,它在工业生产、环境监测和安全防护等领域有着重要的应用。

那么,甲烷传感器是如何工作的呢?接下来,我们将详细介绍甲烷传感器的工作原理。

首先,甲烷传感器的核心部件是传感元件,它通常采用半导体气敏元件。

当空气中的甲烷浓度发生变化时,传感元件的电阻值也会相应发生变化。

传感元件的工作原理是基于气敏材料对甲烷的吸附和脱附作用,当甲烷分子吸附在气敏材料表面时,会改变材料的导电性能,导致电阻值发生变化。

其次,甲烷传感器还包括信号处理电路和显示部件。

传感元件采集到的电阻信号会经过信号处理电路进行放大、滤波和线性化处理,最终转化为与甲烷浓度成正比的电压或电流信号。

这些信号会被送至显示部件进行显示,通常是以数字显示或指示灯的形式呈现甲烷浓度的大小。

最后,甲烷传感器的工作原理还涉及到温度补偿和干扰抑制。

由于传感元件的灵敏度受温度影响较大,因此需要进行温度补偿,以确保传感器在不同温度下的准确性。

此外,传感器还需要抑制其他气体的干扰,以避免误报。

总的来说,甲烷传感器的工作原理是基于传感元件对甲烷的敏感性,通过信号处理和显示部件将甲烷浓度转化为可读的电压或电流信号。

同时,还需要进行温度补偿和干扰抑制,以确保传感器的准确性和可靠性。

希望通过本文的介绍,您对甲烷传感器的工作原理有了更深入的了解。

在实际应用中,我们需要根据具体的环境和要求选择合适的甲烷传感器,并严格按照厂家的说明书进行安装和使用,以确保传感器的性能和稳定性。

甲烷传感器管理制度范本(2篇)

甲烷传感器管理制度范本(2篇)

甲烷传感器管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是为了确保甲烷传感器的有效运行和安全使用,保障人员生命财产安全。

适用于所有使用甲烷传感器的工作场所和设备。

二、管理责任1.公司负责人应确保制度的有效实施,并为甲烷传感器管理工作提供支持和资源。

2.甲烷传感器管理人员应负责甲烷传感器的日常管理和维护工作,并按照相关规定进行培训。

3.所有工作人员都应严格遵守甲烷传感器管理制度并积极配合相关人员的工作。

三、甲烷传感器的选用与安装1.甲烷传感器的选用应根据工作场所的特点以及甲烷泄漏的潜在风险进行,应选择性能可靠、操作简单的甲烷传感器。

2.甲烷传感器应安装在易发生甲烷泄漏的区域,距离潜在泄漏源不得超过安全范围。

3.甲烷传感器的安装应符合相关的安装规范,确保传感器能够稳定且准确地检测甲烷浓度。

四、甲烷传感器的维护与检修1.定期检查甲烷传感器的工作状态和性能,确保传感器正常运行。

2.在检修过程中,应按照厂家提供的操作手册进行,确保操作安全和正确。

3.甲烷传感器发生故障时,应及时报修,并立即进行维修或更换。

五、甲烷传感器的调校与校准1.新安装的甲烷传感器应进行调校和校准,确保传感器的准确性。

2.每半年对甲烷传感器进行一次校准,修正误差,保证测量结果的可靠性。

六、甲烷传感器的记录与报告1.对甲烷传感器的维护、检修、调校和校准等工作都应进行详细记录,包括日期、工作内容、维修记录等。

2.甲烷传感器管理人员应定期向公司汇报甲烷传感器的工作情况,并提出改进建议。

七、火灾事故应急处置1.在发生火灾事故时,甲烷传感器应及时报警,并按照应急预案进行适当的处理。

2.甲烷传感器管理人员应组织人员进行逃生演练,并确保所有人员熟悉逃生路线和应急设备的使用方法。

3.火灾事故后,甲烷传感器管理人员应对传感器进行检查,确定是否有损坏或故障,如有必要应立即进行维修或更换。

八、甲烷传感器的处置与更新1.到期的甲烷传感器应按照相关规定进行处置,确保环境安全。

GJG100J矿用激光甲烷传感器说明书资料

GJG100J矿用激光甲烷传感器说明书资料

感谢您选购本产品!为了保证安全并获得最佳效能,在安装、使用产品前,请务必详细阅读本使用说明书并妥善保管,以备今后参考。

GJG100J矿用激光甲烷传感器使用说明书执行标准:GB 3836-2010AQ 6211-2008Q/NCS015-2016宁波创盛仪表有限公司NINGBO TRUNSUN INSTRUMENT CO﹒,LTD.安标编号:MFB170040 防爆合格证号:320161115 版本号:VER1.1 颁布日期: 2016.08.15警告:本传感器检修时不得改变本安电路和本安电路有关的元器件的电气参数、规格和型号,本安产品不得随意与其他未经联检的设备连接。

在井下或危险场所采样过程中,严禁打开机盖,出现故障应返回地面请专职人员维修。

GJG100J矿用激光甲烷传感器一概述1.1 产品特点、主要用途及使用范围GJG00J矿用激光甲烷传感器(以下简称传感器)采用光谱吸收原理测量甲烷气体浓度,测量精确,工作稳定,无需用户校准,可长期在线工作。

传感器输出标准的频率信号或RS485数字信号,可以与监控分站等其它控制器联机使用,适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境。

1.2 使用环境条件a) 环境温度:0℃~+40℃;b) 平均相对湿度:不大于95%(+25℃);c) 大气压力:80kPa~116kPa;d) 无显著振动和冲击的场合;e)煤矿井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的混合气体。

1.3 关联设备见附录A.1。

1.4 防爆型式:矿用本质安全型,防爆标志:ExiaⅠMa。

1.5 型号及命名G J G 100 J激光原理测量范围:(0%~100%)CH4光学原理甲烷传感器二结构特征、工作原理、接线示意图2.1结构特征传感器采用密封结构的不锈钢壳体,在壳体侧面和底面分别设有电缆接口和测量进气口,壳体顶部设有报警灯。

壳体上部留有悬挂把手,安装方便。

2.2 工作原理传感器由激光测量探头、信号处理电路,主控制器,电源调理电路,信号输出电路等组成。

强化采掘工作面甲烷传感器管理规定

强化采掘工作面甲烷传感器管理规定

强化采掘工作面甲烷传感器管理规定一、引言在采掘工作面的矿山安全管理中,甲烷是一种具有高度危险性的气体。

为了保障矿工的安全,强化采掘工作面甲烷传感器的管理至关重要。

本文旨在制定一套完善的管理规定,确保甲烷传感器的正常运行和有效监测。

二、甲烷传感器的安装和维护1. 甲烷传感器的选择应符合国家相关标准,并具备灵敏度高、抗干扰性强等特点。

2. 甲烷传感器应按照矿井安全规定的要求,合理布置在工作面主通风巷、回风巷等关键位置,确保对甲烷气体能够进行及时、准确的监测。

3. 甲烷传感器的安装应由专业人员进行,并定期进行检查和维护,确保其正常工作。

4. 定期对甲烷传感器进行校准,校准间隔时间不得超过一年,以确保传感器的准确度。

三、甲烷传感器的操作与监测1. 甲烷传感器的操作人员应经过专业培训,并取得相关操作证书。

未取得操作证书的人员不得擅自进行操作。

2. 操作人员应熟悉甲烷传感器的使用说明书,了解其操作方法和注意事项,并按照要求进行操作。

3. 定期对甲烷传感器进行运行状态检查,确保其正常运行。

4. 对甲烷传感器的监测数据进行实时记录,并及时进行分析,发现异常情况应立即采取相应措施。

四、甲烷传感器的报警处理1. 当甲烷传感器监测到甲烷浓度超过预设阈值时,应立即发出报警信号。

报警信号应明确可辨,以便矿工能够及时采取逃生和防范措施。

2. 报警信号的处理应按照预先制定的应急预案进行,确保矿工的安全。

3. 报警信息应第一时间通知所有相关责任人员,并采取必要措施控制甲烷浓度的升高。

五、甲烷传感器数据的管理与分析1. 甲烷传感器监测数据应进行实时记录,并保存一定时间,以备追溯和分析。

2. 甲烷传感器数据的分析应定期开展,发现异常情况应及时进行处理,并对数据进行统计和综合分析。

3. 分析结果应及时向有关责任人报告,并制定相应的改进措施,提高矿山甲烷气体控制水平。

六、甲烷传感器的维修和更新1. 甲烷传感器的维修应由专业技术人员进行,并遵循相关的操作规程。

GJG100J矿用激光甲烷传感器说明书资料

GJG100J矿用激光甲烷传感器说明书资料

感谢您选购本产品!为了保证安全并获得最佳效能,在安装、使用产品前,请务必详细阅读本使用说明书并妥善保管,以备今后参考。

GJG100J矿用激光甲烷传感器使用说明书执行标准:GB 3836-2010AQ 6211-2008Q/NCS015-2016宁波创盛仪表有限公司NINGBO TRUNSUN INSTRUMENT CO﹒,LTD.安标编号:MFB170040 防爆合格证号:320161115 版本号:VER1.1 颁布日期: 2016.08.15警告:本传感器检修时不得改变本安电路和本安电路有关的元器件的电气参数、规格和型号,本安产品不得随意与其他未经联检的设备连接。

在井下或危险场所采样过程中,严禁打开机盖,出现故障应返回地面请专职人员维修。

GJG100J矿用激光甲烷传感器一概述1.1 产品特点、主要用途及使用范围GJG00J矿用激光甲烷传感器(以下简称传感器)采用光谱吸收原理测量甲烷气体浓度,测量精确,工作稳定,无需用户校准,可长期在线工作。

传感器输出标准的频率信号或RS485数字信号,可以与监控分站等其它控制器联机使用,适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境。

1.2 使用环境条件a) 环境温度:0℃~+40℃;b) 平均相对湿度:不大于95%(+25℃);c) 大气压力:80kPa~116kPa;d) 无显著振动和冲击的场合;e)煤矿井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的混合气体。

1.3 关联设备见附录A.1。

1.4 防爆型式:矿用本质安全型,防爆标志:ExiaⅠMa。

1.5 型号及命名G J G 100 J激光原理测量范围:(0%~100%)CH4光学原理甲烷传感器二结构特征、工作原理、接线示意图2.1结构特征传感器采用密封结构的不锈钢壳体,在壳体侧面和底面分别设有电缆接口和测量进气口,壳体顶部设有报警灯。

壳体上部留有悬挂把手,安装方便。

2.2 工作原理传感器由激光测量探头、信号处理电路,主控制器,电源调理电路,信号输出电路等组成。

GJC4低浓度甲烷传感器--使用说明书资料

GJC4低浓度甲烷传感器--使用说明书资料

北京消防救护器材厂GJC4低浓度甲烷传感器产品使用说明书执行标准:AQ6203-2006、GB3836-2010版本号:Ver1.0出版日期:2011-05-01在安装、使用产品前请仔细阅读产品使用说明书北京消防救护器材厂目录一、用途 (2)二、型号及含义 (2)三、外形尺寸、质量及材质四、主要特点 (2)五、主要技术参数 (2)六、工作原理 (3)七、结构 (3)八、使用与维护 (3)九、注意事项 (4)十、典型故障判断及处理 (4)十一、发货清单 (5)十二、资质证明编号 (5)附录警示:维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元器件的电气参数、规格和型号!本安关联产品不得随意改变配置!一、用途GJC4低浓度甲烷传感器(以下简称传感器)是为满足我国煤矿监测井下甲烷浓度的需要而研制的。

它可以连续自动地将井下甲烷浓度转换成标准电信号输送给配接设备,并具有就地显示沼气浓度值,超限声光报警等功能。

传感器经国家防爆检验机关进行联机检验后, 可与国内各类型监测系统及断电仪、风电瓦斯闭锁装置配套,适宜在煤矿采掘工作面、机电硐室,回风巷道等地点固定使用。

二、型号及含义量程范围(%CH4)催化原理甲烷传感器三、外形尺寸、质量及材质a)外形尺寸:270 × 155 × 55mmb)重量:≤1.3k g;c)外壳材质:不锈钢。

四、主要特点1.采用新型单片微机和高集成数字化电路,使电路结构简单,性能可靠,便于维修与调试。

•2.实现了红外遥控调校零点、标校点、报警点等功能,使调校方便简单。

3.增加了传感器断电控制功能,并可任意设定断电点,实现了一机多用。

4.采用新型开关电源,降低了整机功耗,增加了仪器传输距离。

5.增加了故障自检功能,便于使用与维护。

6.设计了新型高强度外壳结构,增强了仪器抗冲击能力。

五、主要技术参数1、适用条件环境温度:0℃~40℃相对湿度:≤98%RH大气压力:80kPa~116kPa风速:0m/s~8m/s适用于含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下。

甲烷传感器原理

甲烷传感器原理

甲烷传感器原理甲烷传感器是一种用于检测空气中甲烷浓度的设备,它在工业、家用和环境监测等领域有着广泛的应用。

了解甲烷传感器的原理对于正确使用和维护该设备至关重要。

本文将介绍甲烷传感器的原理及其工作机制。

甲烷传感器的原理主要基于化学反应和电信号转换。

传感器内部通常包含有机化合物和金属氧化物等材料,当空气中的甲烷分子与这些材料接触时,会引发化学反应。

这些反应会产生电子变化,导致传感器内部电阻的变化。

通过测量电阻的变化,就可以得知空气中甲烷的浓度。

甲烷传感器的工作机制可以简单分为四个步骤。

首先,空气中的甲烷分子会与传感器内部的材料发生吸附作用,使得传感器内部电阻发生变化。

其次,传感器会将电阻变化转化为电信号输出。

然后,这个电信号会被传输到数据处理单元进行处理。

最后,经过处理的数据会被显示或传输到监测系统中,从而实现对甲烷浓度的监测和控制。

甲烷传感器的原理可以通过化学和物理两个方面来解释。

从化学角度来看,传感器内部的材料会与甲烷发生化学反应,产生一些中间产物,从而改变传感器的电阻。

而从物理角度来看,传感器内部的电阻变化会导致电信号的变化,进而实现对甲烷浓度的检测。

在实际使用中,甲烷传感器的原理需要与其他相关技术相结合,才能更好地发挥作用。

例如,传感器的灵敏度和稳定性需要通过精准的电子元件和数据处理算法来保证。

此外,传感器的工作环境和使用条件也会对其性能产生影响,因此需要在设计和使用时加以考虑。

总的来说,甲烷传感器的原理是基于化学反应和电信号转换的,通过测量传感器内部电阻的变化来实现对甲烷浓度的监测。

了解传感器的原理有助于我们更好地使用和维护这一设备,同时也为相关领域的技术研发提供了理论基础。

希望本文能够帮助读者对甲烷传感器的原理有一个清晰的认识。

甲烷传感器调校方法41353

甲烷传感器调校方法41353

甲烷传感器调校方法41353-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1甲烷传感器调校方法《煤矿安全规程》规定:甲烷传感器每隔7d应进行一次调校具体方法如下:一.地面配备器材1.备有1%-2%CH4校准气体的气罐、配套的减压阀、气体流量计和橡胶软管和空气样。

2.安全监测调校人员佩带便携式甲烷报警仪。

二.井下调试地点准备1.观察调试区域甲烷传感器吊挂情况,取下传感器将其表面煤尘等杂物清理干净,保证传感器通气室口干燥无杂物。

2.用便携式甲烷报警仪与当前传感器显示进行对比,确定其显示值是否准确。

2.检测传感器零点、显示值、报警点、断电点、复电点等设置是否符合规定。

当显示值误差较大时对其进行零点调试,等待3-5分钟后显示值无上下波动时方可操作。

3.通知地面监控员对测点传感器进行设置,且调校时间必须与测点设置时间同步,附则将出现系统报警现象。

三.调试程序1.首先用空气样通过橡胶软管连接传感器气室,对传感器进行回零调试,冲洗气室内残余气体。

2.使用遥控器进入功能1对零点进行调校。

调校零点时,范围控制应控制在之内。

3.进入功能8调校功能,点击参数加进入调校模式。

4.将标准气样瓶的流量计出口用橡胶软管与传感器气室连接。

5.打开气瓶上安装的减压阀,先用小流量向传感器缓慢通入1%-2%CH4校准气体,在显示值缓慢上升的过程中,观察报警值和断电值。

然后调节流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定的流量(一般规定为2兆帕),使其测量值稳定显示,持续时间大于90s。

使显示值与校准气浓度值一致。

若超差应更换传感器,预热后重新测试。

6.在通气的过程中,观察报警值、断电值是否符合要求,注意声、光报警和实际断电情况。

7.当显示值小于 %CH4时,测试复电功能。

测试结束后关闭气瓶阀门。

四.调校完毕后1.使用遥控器进入8调校功能,点击参数减退出调校模式。

2.观察传感器显示值是否有漂移现象,当发现有漂移现象及超出控制范围时须对传感器进行跟换或预热在调试。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电化学式传感器通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电 信号来工作。典型的电化学传感器由传感电极(或工作电极)和反电极 组成,并由一个薄电解层隔开。气体首先通过微小的毛管型开孔与传感 器发生反应,然后是疏水屏障层,最终到达电极表面。采用这种方法可 以允许适量气体与传感电极发生反应,以形成充分的电信号,同时防止 电解质漏出传感器。穿过屏障扩散的气体与传感电极发生反应,传感电 极可以采用氧化机理或还原机理。这些反应由针对被测气体而设计的电 极材料进行催化。通过电极间连接的电阻器,与被测气浓度成正比的电 流会在正极与负极间流动。测量该电流即可确定气体浓度。由于该过程 中会产生电流,电化学传感器又常被称为电流气体传感器或微型燃料电 池,这种传感器通常比较复杂。
优点:结构简单,成本低,寿命较长,应用广泛(还可用于其它可 燃气体),受非可燃性气体和温度变化的影响小。
缺点:精度不高,敏感元件易受硫化氢和砷化物影响而失效,工作 时温度高,功耗高,不能用于高浓度甲烷检测,湿度对它的灵敏度 影响也比较大。
红外式
原理:大部分气体中红外区都有特征吸收峰,通过检测甲烷特征吸 收峰位置吸收情况,就可以确定甲烷气体的浓度。 优点:安全可靠,测量精度高,选择性好,不受其它气体影响,测 量范围宽,可连续检测。 缺点: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。
Thank you!
半导体气敏式
原理: 利用氧化物半导体气敏材料与被测气体之间发生吸附或者 氧化还原反应 , 引起材料的电导率变化 , 进而通过电路检测浓度。 优点:具有很高的灵敏度和选择性 , 结构简单,反应速度较快,精 度比较高。 缺点:为了提高气敏元件的吸附和反应速度 , 工作温度必须维持在 一个较高的水平。
电化学式
论文:Development and testing of an electrochemical methane sensor
实验装置
甲烷浓度变化时的响应,浓度增 大时,响应也随之增大,响应时 间在15s左右
传感器响应随甲烷浓度变化的曲 线,近似一条直线
200小时后该传感器仍然具 有较好的重复性和稳定性
甲烷气体传感器
目录
• 背景 • 催化燃烧式 • 红外式 • 半导体式 • 电化学式 • 实例一 Co3O4纳米颗粒 • 实例二 混合电位传感器 • 总结与展望
背景
甲烷是一种易燃易爆的气体,是造成煤矿中发生爆炸的主要 气体,甲烷爆炸的浓度范围是5%—15%,也就是说当空气中甲 烷浓度超过5%,就有可能发生爆炸,严重地威胁周围的生命安 全。在日常生活中,有些地方可能发生甲烷泄漏或是甲烷的大量 聚集,需要对甲烷浓度进行检测。因此,使用有效、灵敏度高的 甲烷传感器时刻检测甲烷浓度变化是保证生命财产安全的必要手 段之一。
分类
甲烷气体传感器的种类繁多,常见的甲烷传感器根据原理主要可分为: 催化燃烧式 红外式 半导体气敏式 电化学式
当然还有一些如热导式、声差式、光干涉式等不常见的传感器,下面 简单地介绍一下以上四种传感器。其中,半导体式与电化学式与材料 的关系更加密切,是人们研究的重点。
催化燃烧式
原理:催化燃烧式气体传感器利用的是催化燃烧的热效应原理。在 一定温度条件下,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下 发生无焰燃烧,载体温度升高,使其内部铂丝电阻也随之升高。铂 丝电阻的变化与可燃气体的浓度成比例,因而能够通过电阻值的变 化,来检测甲烷气体的浓度。
论文:Promising methane gas sensor synthesized by microwave-assisted Co3O4 nanoparticles
左图为测量装置暴露在200℃的1%浓度甲烷气氛中,其电 阻(Rg)与无甲烷时电阻(Ra)之比不断增加,说明它是P型半导 体。
右图显示了它在不同温度下的响应,从图中可以看出它在 200℃时响应最大。
甲烷浓度变化时的电阻变化曲线 温度增加后,响应时间会相对减少
温度和浓度对灵敏度的影 响综合图
该元件的重复性和稳定性都 很好
实例二 混合电位传感器
Praveen K. Sekhar等人制备出这种电化学式传感器,它由氧 化铟锡(ITO,一种透明导电薄膜材料)电极、铂电极以及氧化钇 稳定的氧化锆(YSZ)电解质,使用廉价的磁带铸造的方法制造的 纳米颗粒
Co3O4是一种P型半导体氧化物,它在传感器方面的应用非常 广泛,可作为多种气体的传感器的敏感材料。N.M. Shaalan等人 利用微波辐射的方法制备的Co3O4纯相纳米颗粒作为敏感材料来研 究Co3O4在检测甲烷浓度时的敏感特性。该Co3O4纳米颗粒是一种 尖晶石结构,他们主要研究了Co3O4在不同温度和甲烷浓度下的气 敏性能。
由上图可以看出,除了性质相似的烃类可 能会影响该传感器对甲烷的检测,其它气 体的影响会比较小
总结与展望
甲烷气体传感器种类繁多,根据原理划分,常见的甲烷传感器 主要有催化燃烧式、红外式、半导体气敏式、电化学式,其中后面 两种与材料的关系更加密切,因此它们是我们材料研究者关注的重 点。
随着微电子技术和纳米技术的发展,传感器将朝着小型化、轻 便化、低成本、低功耗、准确度高和响应快的方向发展,这也是传 感器研究者的基本原则。在这样的条件下,基于新原理和新材料来 研制传感器以及对传感器材料进行优化设计将是传感器的主要研究 内容。
相关文档
最新文档