劉瑞瑞
(晉能控股集團(tuán)四老溝礦信息中心, 山西 大同 037036)
我國(guó)具有大量的煤礦進(jìn)行地下煤層的開(kāi)采,在煤炭的開(kāi)采過(guò)程中,由于井下的爆破作業(yè)及煤層的緩慢氧化等,會(huì)產(chǎn)生一定的CO 氣體。CO 氣體無(wú)色無(wú)味,不易察覺(jué),當(dāng)超過(guò)一定濃度時(shí)存在著爆炸的危險(xiǎn)[1],且對(duì)井下工作人員的健康造成威脅,是煤礦開(kāi)采過(guò)程中的安全隱患。在井下作業(yè)中,采用CO 傳感器對(duì)井下的CO 氣體進(jìn)行濃度檢測(cè)是保證煤礦安全必不可少的環(huán)節(jié)[2]。在進(jìn)行井下的CO 氣體檢測(cè)中,傳感器的形式多樣,在使用過(guò)程中存在著傳感器系統(tǒng)的體積過(guò)大、靈敏度不足的問(wèn)題,對(duì)礦井中的CO 氣體檢測(cè)精度不足,針對(duì)這一問(wèn)題,采用光聲光譜技術(shù)進(jìn)行CO傳感器的設(shè)計(jì)[3],利用檢測(cè)系統(tǒng)的靈敏度與CO 氣體的吸收線強(qiáng)度關(guān)系提高傳感器檢測(cè)的靈敏度,從而提高對(duì)礦井CO 氣體的檢測(cè)精度,及時(shí)有效地掌握礦井的CO 氣體濃度[4],從而采取針對(duì)性的措施,保證煤礦的安全開(kāi)采。
為保證檢測(cè)系統(tǒng)的靈敏度,采用六氟化硫(SF6)氣體代替空氣作為反應(yīng)環(huán)境。六氟化硫作為絕緣介質(zhì)材料,具有強(qiáng)電負(fù)性的特點(diǎn),絕緣強(qiáng)度是空氣的2.5倍,能保證傳感系統(tǒng)的檢測(cè)精度[5],在電氣設(shè)備中具有廣泛的應(yīng)用。采用光聲光譜技術(shù)對(duì)CO 氣體的濃度進(jìn)行檢測(cè),對(duì)CO 氣體的吸收特性進(jìn)行分析[6],CO 氣體的紅外波長(zhǎng)具有 1.56 μm、2.33 μm 及 4.7 μm 三個(gè)較強(qiáng)的吸收帶,SF6氣體在10~17 μm 內(nèi)的吸收性較好。為提高檢測(cè)系統(tǒng)的靈敏度,應(yīng)選擇4.7 μm 的基頻作為探測(cè)波長(zhǎng)進(jìn)行設(shè)計(jì),但在4.7 μm 的波長(zhǎng)時(shí)SF6氣體的濃度較大時(shí)會(huì)對(duì)其他氣體衍生物的探測(cè)造成影響[7],影響對(duì)CO 氣體濃度的檢測(cè)。
對(duì)CO 氣體及SF6進(jìn)行混合測(cè)定紅外吸收光譜,得到如圖1 所示的紅外吸收譜線分布。從圖1 中可以看出,在波長(zhǎng)大于3.3 μm 的區(qū)域內(nèi),SF6氣體具有較強(qiáng)的吸收譜線,在4.7 μm 時(shí)SF6氣體濃度的變化會(huì)對(duì)光聲信號(hào)的強(qiáng)弱造成影響[8],從而影響對(duì)CO 氣體的檢測(cè)精度。由此針對(duì)CO 氣體的紅外吸收光譜,選擇2.33 μm 作為檢測(cè)目標(biāo)的吸收線波長(zhǎng),此時(shí)的SF6氣體對(duì)CO 氣體的吸收沒(méi)有影響,從而可以提高檢測(cè)系統(tǒng)的靈敏度。
圖1 CO 與SF6 氣體的吸收光譜分布
采用單模的DFB 激光器作為激勵(lì)光源,建立CO氣體傳感器的檢測(cè)系統(tǒng)如圖2 所示。采用純凈的SF6氣體與一定配比后的CO/SF6氣體進(jìn)行混合后輸入到配氣系統(tǒng)中[9],在系統(tǒng)的進(jìn)氣口及出氣口采用壓力控制器及針閥控制系統(tǒng)的壓強(qiáng)及氣體流速,保證檢測(cè)環(huán)境的穩(wěn)定。光聲池采用光學(xué)的諧振室、光學(xué)窗口及緩沖室構(gòu)成,在諧振室的中間位置帶有小孔,安裝靈敏度較高的麥克風(fēng)進(jìn)行光聲信號(hào)的采集[10]。采用DFB激光器進(jìn)行激光信號(hào)的發(fā)射,沒(méi)有激勵(lì)激光發(fā)生時(shí),由于光聲池的對(duì)稱結(jié)構(gòu)設(shè)置,此時(shí)檢測(cè)到的氣流及環(huán)境噪聲等一致,當(dāng)有激勵(lì)激光產(chǎn)生時(shí),采用差分電路的形式降低系統(tǒng)的噪聲影響進(jìn)行CO 氣體濃度的檢測(cè)。
圖2 CO 氣體傳感器檢測(cè)系統(tǒng)示意圖
DFB 激光器采用臺(tái)式溫度控制器進(jìn)行控制,設(shè)定采樣的溫度為29 ℃,通過(guò)電流驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行激勵(lì)激光的電流控制[11],信號(hào)發(fā)生器發(fā)出標(biāo)準(zhǔn)的鋸齒波信號(hào)及正弦信號(hào),并通過(guò)加法器后由電流驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行掃描激光信號(hào)的波長(zhǎng),經(jīng)過(guò)DFB 激光器輸出的激光通過(guò)光纖準(zhǔn)直器的校正輸入到光聲池中,此時(shí)的激光信號(hào)經(jīng)過(guò)準(zhǔn)直后直徑為7.3 mm,可以保證與光聲池?zé)o接觸通過(guò)光聲池。
對(duì)CO 氣體進(jìn)行濃度檢測(cè),在檢測(cè)過(guò)程中傳感器的響應(yīng)時(shí)間對(duì)于檢測(cè)結(jié)果的精度及準(zhǔn)確性也具有重要的影響。響應(yīng)時(shí)間指CO 氣體濃度變化時(shí),檢測(cè)到氣體到達(dá)到信號(hào)穩(wěn)定幅值的90%所需的時(shí)間,在煤礦井下的CO 氣體濃度變化過(guò)程中,響應(yīng)時(shí)間越小對(duì)于檢測(cè)的靈敏度及精度越有利[12]。在CO 氣體的檢測(cè)系統(tǒng)中,氣體與池壁之間的吸附過(guò)程較快,其吸附的時(shí)間可以不計(jì),對(duì)檢測(cè)響應(yīng)時(shí)間造成影響的主要是傳感器系統(tǒng)的換氣時(shí)間。換氣時(shí)間的長(zhǎng)短主要與氣體的氣流速度及光聲池的體積相關(guān),在設(shè)計(jì)好的光聲池中,為縮短換氣時(shí)間,可通過(guò)增加氣流速度的形式減小傳感器的響應(yīng)時(shí)間。在CO 傳感器中,光聲池的噪聲會(huì)隨氣體流速的增加而增加,不能單純地提高氣流的速度,為此將光聲池的換氣通道改為雙通道的結(jié)構(gòu),對(duì)氣流的噪聲進(jìn)行抑制的同時(shí)提高傳感器的響應(yīng)時(shí)間,進(jìn)一步優(yōu)化提高傳感器的靈敏度。
對(duì)所設(shè)計(jì)的傳感器進(jìn)行性能評(píng)估,在所設(shè)計(jì)的傳感器系統(tǒng)中將不同濃度的CO/SF6氣體注入到光聲池中,在系統(tǒng)的光聲信號(hào)輸出值穩(wěn)定后,記錄100 s 時(shí)光聲信號(hào)的幅值進(jìn)行傳感器靈敏度的測(cè)定。在CO/SF6氣體體積分?jǐn)?shù)不同時(shí),光聲信號(hào)的幅值響應(yīng)如圖3 所示。從圖3 中可以看出,在不同的氣體體積分?jǐn)?shù)下的光聲信號(hào)值不同,在50×10-6體積分?jǐn)?shù)時(shí),信號(hào)幅值為19.6 μV;經(jīng)計(jì)算得到在1 s 內(nèi)傳感器檢測(cè)的靈敏度為1.85×10-6體積分?jǐn)?shù),靈敏度達(dá)到10-6,傳感器的靈敏度較高,可以大幅提高煤礦CO 氣體檢測(cè)的靈敏度特性。
圖3 不同氣體濃度檢測(cè)的光聲信號(hào)響應(yīng)值
為保證傳感器檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,對(duì)傳感器的響應(yīng)線性度進(jìn)行分析,同樣將不同濃度的CO/SF6氣體注入到光聲池中,在系統(tǒng)的光聲信號(hào)輸出值穩(wěn)定后,對(duì)所產(chǎn)生的幅值最大值進(jìn)行記錄,得到在CO/SF6氣體體積分?jǐn)?shù)不同時(shí),光聲信號(hào)的幅值響應(yīng)線性度如圖4 所示。從圖4 中可以看出,對(duì)傳感器的響應(yīng)線性度進(jìn)行擬合得到其R2值為0.999 7,表明傳感器的線性響應(yīng)性能優(yōu)異,保證了煤礦使用測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。
圖4 CO 傳感器線性響應(yīng)度分布
煤礦井下的開(kāi)采過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生CO 氣體,對(duì)煤礦的安全開(kāi)采造成影響,需采用CO 氣體傳感器對(duì)井下的CO 氣體濃度進(jìn)行實(shí)時(shí)的檢測(cè),保證煤礦的安全。針對(duì)CO 氣體傳感器的檢測(cè)靈敏度不足的問(wèn)題,采用光聲光譜技術(shù)對(duì)CO 氣體傳感器進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。采用SF6惰性氣體搭建CO 氣體檢測(cè)的絕緣環(huán)境,并選擇2.33 μm 作為檢測(cè)的波長(zhǎng),通過(guò)DFB 激光發(fā)生器作為激勵(lì)光源,對(duì)CO 氣體的濃度進(jìn)行檢測(cè),并采用雙通道的光聲池結(jié)構(gòu)提高傳感器檢測(cè)的響應(yīng)時(shí)間,保證檢測(cè)的精度。對(duì)所設(shè)計(jì)的CO 氣體傳感器進(jìn)行性能檢測(cè),靈敏度達(dá)到10-6,傳感器的靈敏度較高,且具有較高的線性響應(yīng)度,保證了對(duì)井下CO 氣體檢測(cè)的準(zhǔn)確性,為煤礦的安全開(kāi)采提供保障。