当前位置:文档之家› SF6气体泄露监控报警系统的设计

SF6气体泄露监控报警系统的设计

SF6气体泄露监控报警系统的设计
SF6气体泄露监控报警系统的设计

气体泄漏检测用红外热像仪全集 FLIR菲力尔

第六感

可视化不可见的气体挽救生命,化险为夷 一处设施可能拥有数以千计的接头和配件需要定期检查,但事实上只有不到百分之一的部件会发生泄漏。使用传统的“嗅探器”进行测试需耗费大量的时间和精力。 从天然气开采到石油化工作业和发电,各公司通过在其泄漏检测和维修(LDAR)计划中纳入FLIR光学气体成像技术,每年节约价值超过1000万美元的产量损失。 清晰地看见碳氢化合物泄漏 光学气体成像红外热像仪给予您发现不可 见气体逃逸问题的超凡能力,因此您能够比 使用嗅探器更快速、更可靠地发现逃逸性 泄漏。 借助GF系列热像仪,您能够发现并记录导致产量损失、收入损失、罚款和安全风险的气体 泄漏。

检测难以发觉的CO 2泄漏 发现钢铁厂泄漏事件 轻松发现SF 6 泄漏 检测R-124压缩机泄漏 如需了解更多信息,敬请访问https://www.doczj.com/doc/cb6142352.html,/OGI

追踪泄漏至源头 GF 系列光学气体成像红外热像仪能够快速、精确、安全地检测天然气、SF 6和CO 2泄漏,无需关闭系统或接触部件。肉眼不可见的气体泄漏在透过光学气体红外热像仪观察时呈烟雾状,使得泄漏极易被发现——即使从较远距离处。 借助FLIR 光学气体成像红外热像仪,您能够: ? 从安全距离处快速扫描大片区域? 调查难以接触的接头和配件? 提高环境法规的符合性 ? 利用温度测量功能检查机电系统的故障迹象 泄漏的压力计 捕捉到气体泄漏 泄漏在热图像上清晰可见 可见光图像红外图像高灵敏度模式 从安全距离处快速扫描宽广的区域

手持式热像仪 如果您需要检测大片工作区域的工业气体或化学品泄漏,手持式光学气体成像红外热像仪有助于您快速、高效地解决问题。GFx320、GF306和GF346热像仪采用符合人体工学的设计,使您能够全天舒适轻松地检查分布于多个场地的所有部件。这几款热像仪具有温度校准功能,可增强气体化合物与背景场景之间的对比度。 GF 系列手持式热像仪完美适用于: ? 天然气井场? 变电站? 发电机组 ? 化学处理工厂? 制造厂 有用配件 随需而变的灵活系统 没有第二家红外热像仪制造商像FLIR Systems 一样能提供如 此品类齐全的附件。我们提供数以百计的附件,用以定制适合各种成像和测量应用的热像仪。从一系列型号齐全的镜头、液晶显示屏到远程控制装置,皆可用于定制热像仪,以适合您的具体应用。 固定式热像仪 需要在关键区域连续监测或自动检测泄漏问题?借助G300a 几款红外热像仪,您能够持续监测位于远距离区域或难以进入区域的关键气体管道或装置。您可以立即观测是否存在危险且代价高昂的气体泄漏情况。像仪,技术人员无需再进入潜在危险的区域,从远距离即可执行监测。 G300A 、G300PT 和A6604热像仪完美适用于: ? 海上石油平台? 天然气处理厂? 生物气发电厂? 石化设施 ? 高价值井场? 地下储存设施? 关键管道穿越工程

可燃气体报警器,气体泄漏报警器

可燃气体报警器 可燃气体报警器也叫气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产. 工作原理可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体! 『可燃气体报警器用途』主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。 『可燃气体报警器分类』按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。按检测气体种类可分单一型和多种型可燃气体浓度响应的探测器。工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体

传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。

医用气体管道供给系统监测报警系统..

医用气体供给管道监控管理系统 随着医院的快速发展,越来越多的医院采用集中供应的医用气体系统,医用气体具有一定的危险性。近年来,医用气体事故也时有发生。作为医院支持系统的核心之一的医用气体系统直接关系到医疗安全和医院的安全。国家发布并与2014年2约1日实施了《WS 435 医院医用气体系统运行管理》,其中就有医用气体机房安装入侵报警装置和监控装置,在关键区域需做监控。欧美发达国家早几年就已经强制要求医院安装医用气体供给管道监控管理系统。该管理系统发展趋势是医院基本建设。 系统介绍: 医用供给管道监控管理系统系统利用目前现代工业网络控制技术,采用总线分布式数据采集方式,用数据通讯的方式将各监控现场(包括手术室、ICU、普通病区及各医用气体站房)的主要气体监控参数(如多种气体的压力、氧气纯度、流量等)进行采集,通过数据总路线传输至监控中心监控计算机中,由计算机对相关运行数据进行采集、控制和处理,对所有运行参数形成完善的数据库文件,对各现场的气体参数进行全方位的监控,同时具有对运行数据和报警数据进行查询、搜索。并且能够及时定位故障出现并高效率处理,从而避免相关事故发生,保证医院相关部分系统正常运行。 系统功能: 该系统能实时监测各医用气体的压力、氧气纯度及流量等参数;当各路气体供气压力偏离正常范围时,及时发出报警信号;实时测量各科室的氧气流量,为医院的成本统计提供可靠依据,可及时发现各科室医用气体的异常情况;可根据计算机对各监控现场的统计数据,智能判断管路及终端泄漏的可能,能进行相应的控制处理,为医院的维护管理提供理论依据。

系统组成: 主要硬件产品包括:中心报警主机,现场报警主机,数据集中器,管道监控模块,网络氧气流量计,智能化气体监控系统,网络布线系统等。 1、中心报警主机:用于实时分析系统中各个监测点数据,发现异常及时声光报警。

可燃性气体泄漏智能化监控系统(新编版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 可燃性气体泄漏智能化监控系 统(新编版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

可燃性气体泄漏智能化监控系统(新编版) 摘要:论述了一种智能化可燃性气体泄漏监控系统的组成与原理,提出以气体浓度绝对变化量和相对变化率为气体泄漏判定的双重依据,给出了计算方法,给出了智能核心单片机的主流程框图。该系统具有气敏元件自检功能,可对气敏元件灵敏度的个体差异及自身变化,具有较强的测控功能和较高的工作可靠性。 关键词:燃气泄漏监控;气敏传感器;报警;泄漏判定 工业生产和日常生活中广泛存在使用天然气、煤气和液化石油气等易燃、易爆气体的场所。出于安全的考虑,这些场所通常都要求安装可燃性气体的监测、预报和自动控制装置[1,2] 。由于检测现场的温度、湿度、粉渣和油雾等环境条件常常变化,并且气体与敏感元件材料会发生化学反应,其产物附着在元件表面,使气敏传感器性能变差,如灵敏度下降。因此,仅以单一可

燃性气体浓度的绝对大小作为检测报警指标来设计电路系统是极不可靠的。整个测控装置的可靠性可从硬件和软件两方面来考虑。从硬件方而来说,气敏传感器应有长期稳定性和较好重复性,响应速度快,且受共存物质影响小;电子元件性能和电路制作工艺优良可靠。从软件方面来说,对气体探测的算法应能自适应于温度、湿度及气敏传感器灵敏度的变化,即智能化。下面就有关问题进行研究。 1可燃性气体测控系统组成与原理 可燃性气体测控系统的复杂程度取决于功能的设计要求,既可以是简单的报警电路,也可以是集报警和气源控制于一体的完整系统[3] 。目前应用较广泛的气敏元件是SnO2 电阻型半导体气敏传感器,其基本原理是当元件吸附敏感气体的浓度变化时,元件的电阻值会发生变化。但实际使用时问题要复杂得多,会涉及到气敏元件的响应时间、恢复时间和初期稳定时间等问题。由于涉及到时间控制,由一般电子电路构成即使是功能最简单的报警系统也是很复杂的[4]

医用气体管道供给系统监测报警系统

医用气体供给管道监控管理系统随着医院的快速发展,越来越多的医院采用集中供应的医用气体系统,医用气体具有一定的危险性。近年来,医用气体事故也时有发生。作为医院支持系统的核心之一的医用气体系统直接关系到医疗安全和医院的安全。国家发布并与2014年2约1日实施了《WS 435 医院医用气体系统运行管理》,其中就有医用气体机房安装入侵报警装置和监控装置,在关键区域需做监控。欧美发达国家早几年就已经强制要求医院安装医用气体供给管道监控管理系统。该管理系统发展趋势是医院基本建设。 系统介绍: 医用供给管道监控管理系统系统利用目前现代工业网络控制技术,采用总线分布式数据采集方式,用数据通讯的方式将各监控现场(包括手术室、ICU、普通病区及各医用气体站房)的主要气体监控参数(如多种气体的压力、氧气纯度、流量等)进行采集,通过数据总路线传输至监控中心监控计算机中,由计算机对相关运行数据进行采集、控制和处理,对所有运行参数形成完善的数据库文件,对各现场的气体参数进行全方位的监控,同时具有对运行数据和报警数据进行查询、搜索。并且能够及时定位故障出现并高效率处理,从而避免相关事故发生,保证医院相关部分系统正常运行。 系统功能: 该系统能实时监测各医用气体的压力、氧气纯度及流量等参数;当各路气体供气压力偏离正常范围时,及时发出报警信号;实时测量各科室的氧气流量,为医院的成本统计提供可靠依据,可及时发现各科室医用气体的异常情况;可根据计算机对各监控现场的统计数据,智能判断管路及终端泄漏的可能,能进行相应的控制处理,为医院的维护管理提供理论依据。

系统组成: 主要硬件产品包括:中心报警主机,现场报警主机,数据集中器,管道监控模块,网络氧气流量计,智能化气体监控系统,网络布线系统等。 1、中心报警主机:用于实时分析系统中各个监测点数据,发现异常及时声光报警。实时将收集到的各类数据发送给计算机,安装位置可以选择设备监控室或设备科办公室;

SF6气体泄漏监测方法及技术分析

SF6气体泄漏监测方法及技术分析 1臧忆辉2赵建伟 1陕西省电力公司延安供电公司运维检修部电气试验工作站 2陕西省电力公司延安供电公司运维检修部变电检修工作站 摘要:本文从SF6气体泄漏监测的重要性入手,对S F6气体泄漏检测方法进行了探讨,并针对激光成像检漏方法进行了详细的分析,希望与同行一起探讨。 关键词:SF6气体、泄漏监测方法、激光成像检漏方法 中图分类号:TF351.5+4文献标识码:A文章编号: 引言 SF6高压设备具有紧凑小型化、运行可靠性高、维护工作最少、检修周期长的特点。上世纪80年代末期,在我国大批量投入电力系统运行。SF6电气设备能否安全可靠运行。设备制造质量、安装质量、运行监测及检修质量等是至关重要的。SF6电气设备常常会由于产品质量、元件老化和外力损坏等原因发生气体泄漏,从而对设备、人身和环境造成危害。本文就SF6气体泄漏监测方法进行详细探讨。 一、SF6气体泄漏监测的重要性 SF6气体泄漏会引发一些事故:①严重的SF6气体泄漏会造成SF。断路器闭锁不能操作;GIS发生内部绝缘击穿,导致重大事故发生。②影响设备的可靠性和人员安全。SF6气体是一种良好的高压设备绝缘介质,在化学及热方面都很稳定且无毒、不易燃。但SF6气体的大部分分解产物是不稳定的,有腐蚀性及毒性,这些分解产物积聚在设备内部,当消洁和维修设备时会影响设备可靠性和人员安全性。③SF6气体属于一种温室气体,发生SF6泄漏会污染和破坏大气环境,增加温室效应。 从保护环境、保障电网安全、保证工作人员身体健康的任何角度分析,SF6气体泄 露检测都显得非常重要。 二、S F6气体泄漏检测方法 1、肥皂泡检漏法

天然气泄漏报警装置

华北水利水电大学传感器课程设计 天然气泄漏报警装置 学院: 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 时间:

目录 第一章绪论 (4) 一、课题背景及意义 (4) 二、课题目标及实现功能 (5) 第二章传感器原理及设计方案................. . (5) 一、传感器原理 (5) 二、MQ-2气敏器件 (6) 三、设计方案 (7) 四、方案选择 (8) 第三章电路设计 (8) 一、电源 (8) 二、气敏电路 (8) 三、报警电路 (9) 四、总电路 (9) 第四章proteus软件介绍 (10) 第五章总结 (11) 一、实验结果 (11) 二、总结 (12) 参考文献

设计任务 一.题目:天然气泄漏报警装置 工作要求:利用气敏传感器设计一个天然气泄漏报警器,要求有检测、报警输出。 二.设计任务 1.利用气敏传感器测量某环境天然气浓度; 2.当浓度超过设定值时蜂鸣器报警,发光二极管发光; 3.能够根据需要设定上下限报警温度; 4.利用Protel绘制电路图; 5.焊接电路板; 6.撰写说明书。 三.设计成果 1.设计计算说明书一份; 2.电路板一块。

第一章绪论 一.课题背景及意义 随着国家经济的提高,现代化、智能化的多功能建筑越来越多,对建筑的防火安全设计要求也越来越高。近年来,全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤制气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“两气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。以“西气东输工程”为开端的大规模天然气利用工程的实施,意味我国城市燃气将大踏步的进入“天然气时代”。我国天然气市场将迎来一个千戟难逄的机会,城市燃气需求的主要增长点将体现在天然气上。2000年党中央国务院提出“两部大开发”的重大战略部署,特别是2002 年“两气东输”第一期工程正式开工。这无疑为发展两部地区的燃气产业带来历史性的机遇。西气东输工程,在西部优势资源和东部广阔市场之间建立起了一座“金桥”,西气东输工程投入使用后,每年供应长江三角洲地区100亿立方米天然气。城市燃气的普及与应用无疑对改善城市的环境质量和提高具名的生活质量发挥了巨大的作用。但是随着燃气的广泛使用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的燃气报警器实为必要之举。 “报警早,损失少”,进一步说明了及吋报警的重要性,在家庭里也是如此。一旦发生火灾,提早报警,可以及时将火扑灭,以免小火酿成大火灾。目前常用的有感烟、感温和可燃气体火灾报警器。像家庭中使用煤气、液化石油气和天然气等燃料时,安装一个可燃气体报警器,但出现漏气或者着火时,报警器能够立即鸣笛报警,告之文人及时采取措施。 室内煤气、天然气的泄漏严重危害人的生命健康以及性命财产安全,基于此现实,本设计旨在为家庭用户设计一种能够检测煤气、天然气泄漏的装置,从而减少因煤气和天然气的泄漏造成的事故的发生概率,进而保证人民的生命财产安全,减少不必要的损失。本设计用传感器检测天然气的基本状态,并将气体浓度信号转换为电信号,当室内煤气、天然气达到一定浓度时,该装置发出声光报警信号,提醒用户燃气泄漏,采取相应的应对措施。

机房集中监控标准系统

融智机房集中监控系统 目录 一、背景与需求 (1) 二、系统概述 (2) 一、系统设计原则 (4) 3.1 可靠性、稳定性原则 (4) 3.2 安全性原则 (4) 3.3 实用性、先进性、便捷性原则 (5) 四、系统设计及工程规范 (6) 五、方案设计与功能实现 (7) 5.1温湿度监测 (7) 5.2区域漏水监测 (7) 5.3市电监测 (8) 5.4 UPS监测 (8) 5.5电池组监测 (9) 5.6普通空调控制 (9) 5.7精密空调监测 (10) 5.8消防监测 (11) 5.9红外监测 (11) 5.10门禁系统 (12) 5.11视频监控 (12) 5.12设备电源管理 (13) 5.13机柜微环境监控 (13) 六、软件介绍 (14) 一、背景与需求 随着信息网络技术的不断发展,各机房中的计算机设备数量不断增加。对环境的要求也越来越严格。而且有些用户的机房广泛分布于各分支机构所在地域或者其他各个地域。由于欠缺与运行网络的规模体系相对称的运维系统,数量众多的无人值守机房的物理运行环境状况、动力配电状况、设备运行状况、人员活动状况以及消防状况的变化包括可能出现的危急状况,均无法得到及时的发现和处理,也就很难被有效预见、防范和避免。 因此,为保证组织的安全、稳定、高效运行,保证网络设备的良好运行状态和设备使用寿命与安全,实现用户的最大投资效益,就有必要对网络运行环境的电力供应、温度、湿度、漏水、空气含尘量等诸多环境变量,UPS、空调、新风、

除尘、除湿等诸多设备运行状态变量,进行24小时实时监测与智能化调节控制,以保证网络运行环境的稳定与网络软硬件资源、设备的安全以及相关信息数据资产的安全。 本系统立足于建设一个全面覆盖用户网络所有核心机房、汇聚层机房、重点和非重点接入层设备间,支持监控运维网带外通讯,支持监控运维网独立自供电运行,集动力、环境、视频、设备、安防、消防综合监测、调控、监视软硬件平台于一体的分布式、智能化网络机房远程运维管理系统。 二、系统概述 系统引入独立运维网概念,采用分布式系统结构,以高可靠性、高环境适应性的环形工业级以太网作为通讯链路,构建独立于用户网络运行维护网络,以主监控服务器为系统的策略核心与控管中心,采用嵌入式多维变量智能采集单元作为系统的分布式智能监测控制节点,实现环境变量、设备状态变量的自动监测采集、智能化自动调节控制。 图2-1 机房集中监控系统拓扑图

新气体泄漏检测用红外热像仪的应用行业总结

气体泄漏检测用红外热像仪的应用行业总结当我们在漫天雾霾里痛苦不堪的苟且愤慨时,这位中科院院士从他的专业视角,一语道破问题的实质所在… (视频) 从丁院士身上我看到了支撑中国发展的脊梁,正是有无数默默无闻的奉献的学者才让我们看到了中国的未来。向他们致敬!? 其实看完了这个视频之后最大的感触不是关于环境问题,而是丁对于地球环境发展的理解已经到了一个普通人甚至难以理解的高度。关于文明的意义的又一番振聋发聩的思辨。但今天我们的主题还是要讲环境,只说我们普通人能理解的环境污染问题中的一个分支,气体泄露问题。 先说说OGI是什么,OGI检测利用红外热成像原理,能在企业不停止作业的情况下准确找到挥发性有机物泄漏点,具有检测距离远、安全性高的特点。 那么,气体泄漏检测用红外热像仪适合那些行业呢?小编整理了以下七种行业: 一、炼油 典型的炼油厂包括两种类型的工艺流程:分离和转化。分离工艺流程将原油裂解为有用的组分,或是作为燃料直接销售或是用作下个工艺的原料。转化工艺流程修改分子结构,提供具有合适特性的产品,适合于与成品燃料混合。 红外热像仪可以对燃料加工厂生产的“轻组分”和中间体做出出众的响应。一般的经验法则是,红外热像仪可以检测原油分馏组分,从汽油到煤油均可。 二、石化 生产烃类物质的行业,其原料来自石油炼制的分离工艺或转化工艺,一般不再在炼油厂加工。使用气体泄漏检测用红外热像仪,可以观测到石化行业中使用的或生产的化学品。 三、化工 从基本原料生产非烃类或无机化学品。化工行业通常是批量生产和连续工艺生产,产品纯度很高。气体泄漏检测用中波红外热像仪对该行业的一些化学物质具有良好的响应能力。 四、发电和配电 气电站通常使用天然气作为燃料。气体泄漏检测用中波红外热像仪非常适用于这个行业的检漏。 五、天然气

机房集中监控系统施工方案

UPS监控系统项目需求 一、项目背景 (2) 二、监控系统描述 (2) 三、监控系统要求与需求清单 (3) 四、项目验收 (3) 4.1 工程验收的内容 (3) 4.2 验收标准 (4) 4.3 竣工报告 (4) 五、培训 (4) 六、售后服务 (4)

、项目背景 我院UPS设备众多,且分散在各个科室、设备间。人工巡检的方式不能准确及时 的发现、处理 UPS问题,并且人工巡检过程对设备的信息不能全面采集,存在着安全隐患。 现在针对UPS不间断电源提出实时监控的系统方案需求。初步先将弱电间、机房 等地UPS进行监控,后期可逐步将其它UPS加入系统。 二、监控系统描述 整个监控系统应包含如下功能部分: 数据米集部分:在UPS所在位置部署数据采集功能模块,将监控所需数据从UPS设备 中读取出来。 数据传输部分:数据采集完成后,应采用TCP/IP协议方式进行网络传输,汇总至服 务器。 数据收集与转换部分:由软件系统将数据做集中处理、转换,采取适当界面形式呈 现。 展现部分:由监视器组成的展现系统,提供多种呈现方式的监控页面。

三、监控系统要求与需求清单 针对项目后,提供按点位的再实施报价 四、项目验收 4.1工程验收的内容 1)各系统工程各相关技术文件、现场检查验收记录等是否齐全。 2 )系统设备器材清单明细以及随设备包装的各种附件、资料等是否齐全 3 )各主要设备器材的外观评估与内在技术指标确认。

4)各系统试运行验收 4.2 验收标准 1)工程承包合同; 2)工程设计文件(包括:设计方案、图纸、设计变更记录、各种设备说明书等); 3)各相关系统产品系列安装、使用、维护手册; 4)国家现行的施工验收规范。 4.3 竣工报告工程完成后,提交《系统工程竣工报告》一式二份。工程验收合格后,7 天内提交至建设单位备案。若工程因故推延,竣工报告提交时间可作相应调整。 五、培训 为充分保证本工程项目投入使用后,能够正常、安全、可靠地运行,由实施方指导受训人员系统使用、维护、日常保养等技术。时间不少于3人 / 天。 六、售后服务 提供不少于 3年的软硬件质保, 7*24 小时电话支持,次日达现场保证。

可燃性气体泄漏智能化监控系统(标准版)

可燃性气体泄漏智能化监控系 统(标准版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0318

可燃性气体泄漏智能化监控系统(标准版) 摘要:论述了一种智能化可燃性气体泄漏监控系统的组成与原理,提出以气体浓度绝对变化量和相对变化率为气体泄漏判定的双重依据,给出了计算方法,给出了智能核心单片机的主流程框图。该系统具有气敏元件自检功能,可对气敏元件灵敏度的个体差异及自身变化,具有较强的测控功能和较高的工作可靠性。 关键词:燃气泄漏监控;气敏传感器;报警;泄漏判定 工业生产和日常生活中广泛存在使用天然气、煤气和液化石油气等易燃、易爆气体的场所。出于安全的考虑,这些场所通常都要求安装可燃性气体的监测、预报和自动控制装置[1,2] 。由于检测现场的温度、湿度、粉渣和油雾等环境条件常常变化,并且气体与敏感元件材料会发生化学反应,其产物附着在元件表面,使气敏传感器性能变差,如灵敏度下降。因此,仅以单一可

燃性气体浓度的绝对大小作为检测报警指标来设计电路系统是极不可靠的。整个测控装置的可靠性可从硬件和软件两方面来考虑。从硬件方而来说,气敏传感器应有长期稳定性和较好重复性,响应速度快,且受共存物质影响小;电子元件性能和电路制作工艺优良可靠。从软件方面来说,对气体探测的算法应能自适应于温度、湿度及气敏传感器灵敏度的变化,即智能化。下面就有关问题进行研究。 1可燃性气体测控系统组成与原理 可燃性气体测控系统的复杂程度取决于功能的设计要求,既可以是简单的报警电路,也可以是集报警和气源控制于一体的完整系统[3] 。目前应用较广泛的气敏元件是SnO2 电阻型半导体气敏传感器,其基本原理是当元件吸附敏感气体的浓度变化时,元件的电阻值会发生变化。但实际使用时问题要复杂得多,会涉及到气敏元件的响应时间、恢复时间和初期稳定时间等问题。由于涉及到时间控制,由一般电子电路构成即使是功能最简单的报警系统也是很复杂的[4]

气体报警器控制器详细操作流程

气体报警器控制器详细操作流程气体报警器和控制器安装完毕后,检查电源线及各接线端子连线准确无误,报警、控制性能灵敏可靠后,可投入使用。 一、上电预热状态 开机液晶屏全部显示,电源/运行指示灯亮,系统进入预热状态如图6-1,大约一分钟后,系统预热完毕,进入正常监控状态,如图6-2-1. 上电预热全屏显示 <图6-1>

系统正常监控状态 <图6-2-1> 二、监控状态 在此状态,系统响应按键输入;系统监控状态分为:正常监控状态、浓度报警状态、故障报警状态。 1.正常监控状态: 在本状态下,系统主电工作,电源灯亮、运行灯闪烁、图标全亮,日历时钟、探测路号正常显示,气体浓度值数字、光柱同步显示,如图6-2-1。 2.浓度报警状态 当检测现场有气体泄漏时,液晶屏幕上对应气体报警器的浓度值开始变化,当浓度达到低限报警设定值时,控制器会发出浓度低报音,

面板上的报警灯亮,启动对应的低报联动装置(如:排风扇);当浓度达到高限报警设定值时,控制器会发出浓度高报音,启动对应的高报联动装置(如:电磁阀);报警状态锁定,按“消音”键可清除报警声音。报警时,液晶屏幕上能够实时地显示首报部位、报警总数、气体浓度及报警状态(低报或高报),如图6-2-2所示。报警后系统自动记录报警信息以备查询。 低报→高报→低报 系统浓度报警状态 <图6-2-2> 当事故解除后,通过《复位操作》解除报警锁定,系统回到正常监测画面。 3.故障报警状态 (1)通讯故障

当控制器与气体报警器之间的信号线或电源线正极开路时,对应屏幕上显示故障类型01,同时系统故障灯亮、故障声音响。如图 6-2-3-1-1 通讯故障报警状态01 <图6-2-3-1-1> 当控制器和气体报警器之间的电源线正极与信号线短路或电源线负极开路时,对应液晶屏幕上显示故障类型2,同时系统故障灯亮、故障声音响。如图6-2-3-1-2

SF6气体泄漏在线监测报警系统

GTS-Ⅱ SF6气体泄漏在线监测报警系统 使 用 手 册 真诚服务共谋发展

目录 前言 一、系统概述------------------------------------- 二、SF6泄露检测原理------------------------------ 三、SF6气体泄漏检测报警系统主要功能-------------- 四、系统组成-------------------------------------- 五、技术指标-------------------------------------- 六、系统安装-------------------------------------- 七、系统组网-------------------------------------- 八、软件使用说明-----------------------------------------

前言 感谢您使用本公司的产品。 遵循“以人为本”的概念,本产品全方位的进行了人性化的设备,操作简单方便。为了让您在短时间内熟练的操作、使用,我们随机配备了内容详细的使用说明书,并在安装过程中讲解,从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、产品性能以及安全注意事项等各方面的知识。 本公司保留对产品使用功能进行改进和升级的权力,如果发现产品在使用过程中其功能与说明书介绍的不完全一致,请以产品的实际功能为准。在产品的使用过程中如发现有什么问题,请您拨打我们的服务电话,谢谢合作。 感谢华东电力实验研究院在百忙之中,花费近20天的时间,详细检测了本产品SF6告警指标。

一、系统概述: SF6是由两位法国化学家Moissan和Lebeau在1900年合成。从60年代起,SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中得到广泛应用。在今天,SF6气体几乎成为高压、超高压断路器和GIS中唯一的绝缘和灭弧介质。 六氟化硫在常温常压下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀的气体,气体密度6.139g/L,其化学稳定性强,500℃-600℃不分解。六氟化硫具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,被广泛应用于电器工业,如:断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。在电力工业中,SF6是一种重要的介质,它用作封闭式中、高压开关的灭弧和绝缘气体。六氟化硫还是一种简单窒息剂。暴露在氧气含量<19.5%的大气中会导致头晕、昏迷、口水增多、反应迟钝、反胃、呕吐、失去意识和死亡。暴露在氧气含量<12%的大气中会无任何先兆的失去知觉,并失去自我救护的能力。SF6经过高温拉弧放电的分解物氟化亚硫酰(SOF2)、氟化硫酰(SO2F2)、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等等也对人体有极大的损害。因此在装有SF6设备的开关室,平时因为通风不良可能会缺少新鲜空气,缺氧或因设备SF6气体泄漏而污染室内环境,使进入房间的操作人员,巡视、检修人员的健康甚至生命受到严重威胁,给电力安全运行带来挑战,因此,我国《电业安全工作规程》特别规定,在相关场所必须安装氧气和SF6检测报警装置,并安装必要的通风换气装置。 GTS-II SF6气体泄漏检测报警系统是专门为了解决上述问题而设计的,系统是由四大模块构成,分别是操作控制屏、检测主机、集中供电单元、气体采样单元,可实时检测SF6、环境温湿度、氧气含量等,可以控制风机、空调等的开关等。系统自动记录各种报警数据与实时数据,并按照设定的方式控制风机等;能根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能型采集系统;并可提供与远端通信装置的接口,实现遥控、遥测、遥信等功能。 GTS系列SF6气体监控系统是综合运用激光技术、数据采集、数据处理、通信技术于一体的开放系统平台,它的所有功能均采用模块化设计,便于工程安装及工程维护。 本系统可广泛应用于各种电压等级的SF6开关室、组合电器室(GIS室)等场所。 二、SF6泄露检测原理 光谱可以表示物质中的原子、分子所处的运动状态。这种物质的内部运动,可通过辐射或

LNG供气设施可燃气体泄漏报警器管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ LNG供气设施可燃气体泄漏报警器管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4056-42 LNG供气设施可燃气体泄漏报警器管 理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、LNG供气设施可燃气体报警器探头分别位于1. 卸车区;2.储罐前部; 3.气化区;4.调压计量区。 2、具体工作要求如下: 1) 报警设定为低限20% LEL,非特殊情况不得随意调节。按“SP”键可看设定值。 2) 按“TEST”键可测试报警器是否工作正常,如非必要不可随便按下。 3) “RESET”键为复位键,当报警器报警后,按下可使报警器停止报警。 4) 报警器死机后,可切断电源,重新启动。 5) 发生报警后的处理: a 若卸车区设备泄漏探头发生报警,应立即切断卸车区气源,关闭通往卸车区的气相、液相阀门。查

明原因,待排除故障后恢复工艺流程; b 若罐区设备泄漏探头发生报警,可视情况切断该泄漏部位气源,相应调整使用罐,或切断罐区的气源,如为储罐根阀或根阀以上部位泄漏,则按《LNG供气设施事故应急救援预案》处理;如为其他部位泄漏,应立即切断该部位的气源,并关闭紧急切断阀。查明原因,待故障排除后恢复工艺流程; c 若气化区探头发生报警,切断该泄漏部位气源,相应切换气化器,或视情况立即切断气化区气源,关闭通往气化区的气相、液相阀门。查明原因,待故障排除后恢复工艺流程; d 若调压计量区探头发生报警,可视情况切断泄漏部位气源,或立即切断调压计量区气源,关闭通往调压计量区的气相阀,查明原因,待故障排除后恢复工艺流程。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

集中告警系统设计方案..

2.10通信集中告警系统设计

目录

2.7.1. 概述 集中告警系统就是利用计算机数据处理和计算机网络传输技术,对西安地铁一号线各通信子系统设备信息进行采集并集中反映到告警终端,使通信维护人员能及时、准确了解整个通信系统设备的故障信息以便于处理。系统能够对通信各专业系统的告警进行汇总、显示、确认及报告,能进行故障定位,使维护管理人员能够准确、迅速地获得设备的运行状态信息,及时进行维护。 集中告警系统监测的各通信专业系统包括传输系统、无线通信系统、公务电话系统、专用电话系统、视频监视系统、有线广播系统、时钟分配系统、通信电源设备、乘客信息系统等。 2.7.2. 系统功能及原理说明 通信集中告警系统主要实现了对通信各系统设备告警的集中监管,为维护人员提供方便、快捷的集中监控管理平台。主要包括故障管理、报表管理、拓扑管理、资源管理、自身监控、工单管理、流程管理、系统管理、参数管理和外部接口等模块。 2.7.2.1. 故障管理 集中告警系统通过数据采集模块从各通信系统中采集各种设备告警、性能越限告警和网络告警等信息,通过各种分析处理后,以合适的方式呈现给运维人员,实现对各通信系统告警信息的管理。主要包括告警采集、告警处理、告警呈现、告警操作和查询四大功能,通过故障管理功能,通信系统运维人员可以速度知道各系统故障发生的位置、可能原因等信息。 2.7.2.1.1. 告警采集 告警采集主要是指集中告警系统从各通信系统网管中采集告警和告警恢复数据的功能。集中告警系统是通过以太网从各通信系统的网管接口自动采集各网元的设备告警、性能越限告警和网络告警和各种告警恢复等信息后,把原始告警/告警恢复存储到

氮气气体监测报警系统(网络版)

氮气气体监测报警系统(网络版) 应用领域 氮气气体监测报警系统(网络版)广泛应用于石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等行业。 总线型氮气气体监测报警系统(网络版)

每个固定式氮气气体报警器与主机之间的通讯线(或电源连接线)都是共用的,这样的方式组成的氮气气体监测报警系统(网络版)就是总线型氮气气体监测报警系统(网络版)。这种方案一般适用于固定式氮气气体检测仪安装点集中、数量较多的环境中。安帕尔公司总线型氮气气体监测报警系统(网络版)单路最大可以支持255路的气体检测仪(如需扩展固定式气体检测仪数量,可通过增加安帕尔相应中继器来实现)。总线型氮气气体监测报警系统(网络版)可连接安帕尔服务器,实现物联网监控功能 每个固定式氮气气体报警器与主机之间的通讯线(或电源连接线)都是共用的,这样的方式组成的氮气气体监测报警系统(网络版)就是总线型氮气气体监测报警系统(网络版)。这种方案一般适用于固定式氮气气体报警器安装点集中、数量较多的环境中。安帕尔公司总线型氮气气体监测报警系统(网络版)单路最大可以支持255路的气体报警器(如需扩展固定式气体报警器数量,可通过增加安帕尔相应中继器来实现)。总线型氮气气体监测报警系统(网络版)可连接安帕尔服务器,实现物联网监控功能 总线型氮气气体监测报警系统(网络版)适用的通讯信号方式如下: 1.数字信号RS-485总线通讯

2.数字信号CAN总线通讯 3.数字信号RS-422总线通讯 总线型氮气气体监测报警系统(网络版)方案图如下: 注:总线型氮气气体监测报警系统(网络版)通讯方式选择请来电咨询!

气体泄漏超声检测系统的设计.

下载之后可以联系QQ1074765680索取图纸,PPT, 翻译=文档 摘要 随着工业的发展,各种气体包括易燃易爆、有毒气体的种类和应用范围都得到增加,因此,装放这些气体的时候要特别小心,如果出现泄露,造成的后果不堪设想。这就需要我们设计一个可以检测的装臵。在通过对超声波性质的研究中,我们发现超声波是一种高频短波,并且它在空气中传播具有很强的方向性。基于此特性,我设计了一套超声波检测电路,该电路包括了模拟电路与数字电路,其中模拟电路包含了信号放大电路和音频处理电路;数字电路由单片机、LCD和键盘等外围设备组成。在对超声波信号的处理的过程中,信号经过放大滤波以后,一路交给单片机处理,并在显示屏上读出信号的强度与流速;另一路通过降频转化为可听声,从而实现检测的目的。 关键词:单片机,声压级,本底噪声,泄漏超声波 Ultrasonic gas leak detection system Abstract Along with the industry development, each kind of gas including is flammable explosive, Therefore, put in the time of these gases to be especially careful, if there is leakage, resulting in disastrous consequences. This requires us to design a device that can detect,In through tothe supersonic wave archery target research in, we discovered the ultrasonic wave is one kind of high frequency short wave, and it disseminates in the air has the very strong directivity. Based on this characteristic, I have designed a set of ultrasonic waves examinations electric circuit, this electric circuit has included the analogous circuit and the digital circuit, analogous circuit has contained the signal enlargement electric circuit and the audio frequency processing electric circuit; The digital circuit by auxiliary equipment and so on the monolithic integrated circuit and

GIS开关室SF气体泄漏监控报警系统技术规范书

鑫型新能源110kV变电站工程工程 招标技术文件 GIS开关室SF6气体泄漏监控报警系统 技术规范书 巴彦淖尔市科兴电力勘测设计所有限责任公司 工程勘察证书:053159-kb 2015年07·临河 一、主要技术指标 工作电源:主机和探头 AC 85-265V 50HZ 或 DC 110-340V 功耗:主机< 25VA 探头< 6VA 报警触点容量: AC220V/1A 常开/常闭(无源) 风机触点容量: AC220V/1A 常开(有源)2付 探头检测精度:氧气浓度±1%FS SF6 < 10%阀值 探头检测量程:氧气1.0% ~ 25.0% SF6 > 1000ppm 探头稳定性:氧气±0.5%FS 探头重复性:氧气±0.5%FS 氧气浓度报警点:18.0% 风机启动浓度点:氧气19.6% SF6 1000ppm 风机非定时每次最少工作时间:15分钟 通讯接口:两路RS-485总线波特率:4800bps 温度显示范围: -55.0 ~ 125.0℃ 湿度显示范围: 5%RH ~ 95%RH 抗电强度(外壳金属部分与电源之间):>2000V 电快速瞬变脉冲群抗扰度:符合GB/T17626.4要求 电源:2KV 5/50ns 5kHz

I/O、通讯口:1KV 5/50ns 5kHz 浪涌抗扰度:符合GB/T17626.5要求2KV 1.2/50us 静电放电抗扰度:符合GB/T17626.2要求6KV 接触放电8KV 空气放电连续干扰电压:符合GB4343要求0.15~0.50 MHz,66~56 dB?V准峰值 0.50~5.00 56 dB?V准峰值 5.00~30.0 MHz, 60 dB?V准峰值 连续干扰功率:符合GB4343要求 谐波电流:符合GB/T17625.1要求 二、系统主要功能 SF6开关室环境智能化监控报警系统主要有以下功能: 1.SF6气体浓度超标检测 轮流显示各气体探头处的SF6气体浓度状况,当SF6气体浓度超过1000ppm 时, 显示浓度超标信息。 2.氧气浓度检测 轮流显示开关室内各气体探头处的氧气浓度值。 3.缺氧报警 当氧气浓度低于18%时,输出触点报警信号,并进行现场语音报警。4.排险通风 SF6气体浓度超标(≥1000ppm)或氧气浓度过低(≤19.6%)时,启动风机进行通风,且每次通风时间至少为15分钟。 5.定时通风 系统可以设定风机每天定时启动和停止的时间,以保证开关室每天至少通风 一次。 6.强制通风 风机在停止状态时,按下强制按钮,系统可以进行强制通风15分钟。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档