2014气体监控系统
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化粪池可燃气体无线检测与监控系统解决方案概述化粪池是一种用于集中处理粪便的设备,常见于农村地区或一些偏远地区。
然而,化粪池内积累的可燃气体,如甲烷和氢硫化物,具有爆炸和有毒的风险。
因此,对化粪池进行可燃气体的无线检测与监控是非常必要的。
本文提出了一种化粪池可燃气体无线检测与监控系统的解决方案,以提高化粪池的安全性。
系统组成该系统由以下几个主要组件组成:1.可燃气体传感器:安置在化粪池内部,用于检测可燃气体浓度。
常用的可燃气体传感器包括甲烷传感器和氢硫化物传感器。
2.无线通信模块:传感器将检测到的数据通过无线通信模块发送到数据接收端,以便进行进一步的处理和分析。
常见的无线通信技术包括Wi-Fi、LoRa和NB-IoT等。
3.数据接收端:接收传感器数据并对其进行分析和处理,用于判断化粪池内部是否存在可燃气体泄漏的风险。
数据接收端可以是PC、手机APP 或物联网平台等。
4.报警装置:一旦检测到可燃气体浓度超过安全范围,报警装置将发出声音或光信号,以警示周围人员采取应急措施。
系统原理1.安置传感器:将甲烷传感器和氢硫化物传感器安置在化粪池内,确保能够准确检测到可燃气体浓度。
2.传感器数据采集:传感器采集化粪池内部的可燃气体浓度数据,并通过无线通信模块发送到数据接收端。
传感器可以设定采集频率,以便对化粪池的状况进行实时监测。
3.数据处理与分析:数据接收端接收到传感器数据后,进行数据处理和分析。
通过设定的阈值,判断化粪池内是否存在可燃气体泄漏的风险。
4.报警机制:一旦判断出化粪池内存在可燃气体泄漏风险,报警装置将发出声音或光信号,以提醒周围人员采取相应的应急措施,避免事故发生。
系统特点1.无线传输:采用无线通信技术,避免了布线和电缆安装的麻烦,提高了系统的灵活性和可扩展性。
2.远程监控:数据接收端可以远程监控化粪池的可燃气体浓度,避免了人工巡检过程中的安全隐患。
3.实时报警:一旦检测到可燃气体泄漏,系统可以实时发出报警信号,提高了事故应对的效率和准确性。
危险化学品重大危险源罐区现场安全系统监控装备设置要求规范随着现代工业的发展,危险化学品重大危险源在生产过程中所带来的潜在威胁和风险日益凸显,对于罐区现场安全的监控装备设置要求也越来越高。
下面将从监控装备的类型、布置及安全系统设置要求等几个方面对危险化学品重大危险源罐区现场安全系统监控装备设置要求进行规范。
一、监控装备的类型1.视频监控系统:将罐区内各个重点区域安装摄像头进行监控,实时显示画面,并备份保存。
2.声音监控系统:通过麦克风等设备实时监测罐区内的声音情况,保证对关键事件进行准确的录音。
3.温度监控系统:常用于监测罐区内的温度变化,及时发现异常情况,并进行报警处理。
4.液位监控系统:用于监测罐区内储存液体的液位高度,防止液体溢出或泄漏。
5.气体监控系统:用于监测罐区内危险气体浓度的变化,迅速发现气体泄漏或超标情况。
二、监控装备的布置1.视频监控:应根据罐区的实际情况,合理布置摄像头,确保对关键区域进行全方位监控,如入口、出口、泄露管道、危化品储罐等。
2.声音监控:应将麦克风设备安装在容易发生事故或泄漏的区域,如泄漏消防器等。
3.温度监控:应将温度传感器布置在罐区的各个关键区域,为设备警报提供准确的温度数据。
4.液位监控:应根据罐区内不同液体储存容器的高度,合理布置液位传感器,能够准确监测液位的变化。
5.气体监控:根据罐区内气体泄漏的可能性和危险程度,合理布置气体传感器,及时监测气体浓度。
三、安全系统设置要求1.监控设备应具备高清、全天候、全方位的监控能力,确保对罐区内的各项安全信息进行及时监测。
2.监控设备应具有图像记录和存储的功能,并能对图像进行迅速回放和检索。
3.监控设备应能实现对多种类型监控设备的集成控制,保证整个系统的协同运行。
4.监控设备应配备报警功能,一旦发生异常情况,能够及时报警并传输至监控室。
5.监控设备的布线及安装必须符合相关安全规范,确保设备运行稳定、可靠。
总之,危险化学品重大危险源罐区现场安全系统监控装备设置要求的规范性,对于提高罐区安全管理水平,保障人员生命财产安全具有重要的意义。
民用爆炸物品危险作业场所监控系统设置要求背景介绍:民用爆炸物品危险作业场所是指工厂、仓库等工业生产中存在爆炸危险的场所。
为了确保人员的安全和生产环境的稳定,必须在这些场所设置监控系统。
监控系统可以实时监测场所内的各种参数,如温度、气体浓度等,并在出现异常情况时及时报警。
下面将提出关于民用爆炸物品危险作业场所监控系统设置的要求。
1.设备选择:(1)监控摄像头:应选择高清晰度、广角度、夜视功能好的监控摄像头。
这些摄像头可以提供清晰度高、广角度大的画面,以便监控人员全面了解场所内的情况。
(2)温度传感器:应选择可靠、精准的温度传感器。
这些传感器可以测量场所内的温度,并在温度异常超过设定值时发出报警信号。
(3)气体浓度传感器:应选择可靠、精准的气体浓度传感器。
这些传感器可以测量场所内的气体浓度,并在浓度超过安全范围时发出报警信号。
(4)防爆箱:所有设备都应放置在防爆箱内,以防止设备自身引发的火灾或爆炸。
2.系统布设:(1)摄像头:应将摄像头布设在场所的各个角落,以确保监控无死角。
摄像头应采用360度无死角监控,并且应能够通过远程控制转动,以便观察所有区域。
(2)温度传感器:应将温度传感器布设在场所的各个重点区域,如易燃易爆物品存放区、电气设备区等。
传感器数量应根据场所的大小和复杂程度进行合理配置。
(3)气体浓度传感器:应将气体浓度传感器布设在具有潜在危险的区域,如气体罐区、通风不良的地方等。
传感器的数量和位置应根据场所的实际情况进行合理调整。
(4)报警装置:所有传感器和摄像头都应与报警装置相连,一旦监测到异常情况,报警装置应能够及时发出声音或光信号,以提醒相关人员。
3.数据处理:(1)实时监测:监控系统应能够实时监测各个参数的数值,并能够记录并显示历史数据。
监控人员应能够通过监控系统的界面查看任意时间段的数据。
(2)异常报警:监控系统应能够自动检测异常,并在出现异常时发出报警信号。
报警信号应包括声音、光信号等方式,并应能够远程发送给相关人员。
电⽓⽕灾监控系统、可燃⽓体探测报警系统的设计要求和规定⼀、可燃⽓体探测报警系统设计打开今⽇头条,查看更多精彩图⽚1、可燃⽓体探测报警系统应由可燃⽓体报警控制器、可燃⽓体探测器和⽕灾声光警报器等组成。
2 、可燃⽓体探测报警系统应独⽴组成,可燃⽓体探测器不应接⼊⽕灾报警控制器的探测器回路;当可燃⽓体的报警信号需接⼊⽕灾⾃动报警系统时,应由可燃⽓体报警控制器接⼊。
3 、⽯化⾏业涉及过程控制的可燃⽓体探测器,可按现⾏国家标准《⽯油化⼯可燃⽓体和有毒⽓体检测报警设计规范》GB 50493 的有关规定设置,但其报警信号应接⼊消防控制室。
4 、可燃⽓体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显⽰装置或起集中控制功能的⽕灾报警控制器上显⽰,但该类信息与⽕灾报警信息的显⽰应有区别。
5、可燃⽓体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的⽕灾声光警报器。
6 、可燃⽓体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃⽓体报警控制器或消防联动控制器联动实现。
7 、可燃⽓体探测报警系统设置在有防爆要求的场所时,尚应符合有关防爆要求。
8、探测⽓体密度⼩于空⽓密度的可燃⽓体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测⽓体密度⼤于空⽓密度的可燃⽓体探测器应设置在被保护空间的下部,探测⽓体密度与空⽓密度相当时,可燃⽓体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。
9、可燃⽓体探测器宜设置在可能产⽣可燃⽓体部位附近。
10、点型可燃⽓体探测器的保护半径,应符合现⾏国家标准《⽯油化⼯可燃⽓体和有毒⽓体检测报警设计规范》GB 50493 的有关规定。
11、线型可燃⽓体探测器的保护区域长度不宜⼤于 60m 。
12、当有消防控制室时,可燃⽓体报警控制器可设置在保护区域附近;当⽆消防控制室时,可燃⽓体报警控制器应设置在有⼈值班的场所。
13、可燃⽓体报警控制器的设置应符合⽕灾报警控制器的安装设置要求。
⼆、电⽓⽕灾监控系统的设计1、电⽓⽕灾监控系统可⽤于具有电⽓⽕灾危险的场所。
气体报警器控制器怎么操作一、上电预热状态打开机箱内主、备电开关,系统显示“济南市长清计算机应用公司”字样和“ROBOT”商标(如图7-1-1所示),进入预热阶段。
预热(3-5)分钟后,系统进入正常监控状态,进入列表显示画面(图7-2-1)。
图7-1-1目录界面列表显示节点设置系统设置报警记录自搜外部设备故障记录调零自检开机记录标定公司简介图7-1-2预热完毕,如初次调试,可以手动搜索一遍节点。
具体步骤:a.按“返回”键,系统进入“目录界面”(图7-1-2);b.按“↑”、“↓”、“→”或“←”键,将光标移到“自搜”选项上,再按“确定”键,系统进入节点搜索状态,待屏幕显示“自搜成功”后,说明节点搜索完毕,此时,系统重新回到“目录界面”;c.按“↑”、“↓”、“→”或“←”键,将光标移到“列表显示”选项上,再按“确定”键,系统进入正常监控状态。
d.按“↑”或“↓”键,翻阅控制器是否将所有节点连接起来。
若没有,检查对应节点的接线,确保连线正确后,再按上述步骤,重新搜索一遍。
二、监控状态系统在监控状态下分为: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,系统处于“列表显示画面”,见图7-2-1。
显示系统所带的气体报警器或联动信息。
因为每屏最多显示12个节点,所以当所接节点数量大于12个时,可以按“↑”或“↓”键,翻屏显示不同的节点信息。
首报地址:00 报警数量:00 ROBOT 节点数量:22 故障数量:00 浓度单位:%LEL 编号浓度状态编号浓度状态01 000 不用07 000 不用02 000 不用08 000 不用03 000 不用09 000 正常04 000 不用10 000 正常05 000 不用11 000 正常06 000 正常12 000 正常第1页共2页 08/03/14 08:47:41图7-2-1注:列表中的“编号”栏为节点的地址栏,当列表中某个“编号”处于“不用”状态时,说明系统中无此地址的节点或者该地址的节点被屏蔽。