隨著石油化工的發展,易燃、易爆、有毒氣體的種類和應用范圍不斷增加。這些氣體一旦在生產、運輸和使用過程中泄漏,就會引起中毒、火災甚至爆炸,嚴重危及人們的生命財產安全。由于氣體本身的擴散性,泄漏后,在外部風力和內部濃度梯度的作用下,氣體沿地面擴散,在事故現場形成燃燒爆炸和毒害危險區域,擴大危險區域。
氣體傳感器是檢測氣體成分和含量的傳感器。氣體傳感器的定義基于檢測目標,即檢測氣體成分和濃度的傳感器稱為氣體傳感器,無論是物理方法還是化學方法。例如,檢測氣體流量的傳感器不被視為氣體傳感器,但導熱氣體分析器是重要的氣體傳感器,有時使用大致一致的檢測原理。
用于可燃氣體監測和報警。
當前,氣敏材料的發展使得氣敏傳感器具有靈敏度高、性能穩定、結構簡單、體積小、價格低廉等特點,提高了其選擇性和靈敏度。
現有的氣體報警器大多使用氧化錫和貴金屬催化劑的氣體敏感元件,但選擇性差,催化劑中毒影響報警的正確性。
半導體氣敏材料對氣體的敏感性與溫度有關。常溫下靈敏度低,隨著溫度的上升靈敏度增加,在一定溫度下達到峰值。
這些敏感材料需要在高溫(一般在100℃以上)下達到敏感度,不僅會消耗額外的加熱電力,還會引起火災。
氣體傳感器的發展解決了這一問題。舉例來說,由氧化鐵氣敏陶瓷制成的氣體傳感器,不添加貴金屬催化劑,靈敏度高,穩定性好,有選擇性。
降低半導體敏感材料的工作溫度,大大提高常溫下的敏感度,使其在常溫下工作。目前,除了常用的單一金屬氧化物陶瓷外,還開發了復合金屬氧化物半導體敏感陶瓷和混合金屬氧化物敏感陶瓷。
將氣體傳感器安裝在易燃、易爆、有毒有害氣體的生產、儲存、運輸和使用場所,及時檢測氣體含量,盡快發現泄漏事故。并將氣體傳感器與保護系統聯動,使保護系統在氣體達到爆炸極限前工作,最大限度地減少事故損失。
盲目測量氣體的類型和特性。
氣體泄漏事故發生后,事故處理以取樣檢查、警戒區域、組織危險區域內的大眾疏散、中毒者的救治、堵塞、清洗等為中心展開。
由于有毒氣體通過人體呼吸系統進入人體造成傷害,處理有毒氣體泄漏事故時的安全防護必須迅速完成。
這就要求事故現場的人員在到達事故現場后,在最短的時間內了解氣體的類型和毒性。
結合氣體傳感器陣列和計算機技術,構成智能氣體檢測系統,快速正確識別氣體類型,測量氣體毒性。智能氣體傳感器由氣體傳感器陣列、信號處理系統和輸出系統組成。
利用神經網絡模式識別技術,對混合氣體進行氣體識別經網絡模式識別技術對混合氣體進行氣體識別和濃度監測。
同時,將常見的有毒、有害、易燃氣體的種類、性質、毒性輸入計算機,根據氣體的性質在事故現場輸入計算機。
泄漏事故發生后,智能氣體檢測系統按照以下程序工作:進入現場吸附氣體樣品-氣體敏感部件產生信號-計算機識別信號-計算機輸出氣體的類型、性質、毒性和處理方案。
由于氣體傳感器靈敏度高,可以在氣體濃度低的情況下進行檢查,不需要深入事故現場,以免不知情況造成不必要的損壞。使用電腦處理,上述過程可以快速完成。
這樣可以快速準確地采取有效的保護措施,實施正確的處理方案,最大限度地減少事故損失。
另外,由于系統中存儲了常見氣體的性質和處理方案等信息,如果您知道泄漏事故中的氣體類型,您可以直接在系統中查詢氣體的性質和處理方案。
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