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$ z! F1 K) j- S2 T; ^摘要:根据HITRAN数据库中甲烷分子近红外吸收谱线,选用波长1651nm二极管激光器作为光源,研制了一种新型近红外4 k! p2 m q! Y1 X
光声光谱甲烷气体浓度检测系统。以单片机AT89C52为核心处理器,融合了模/数转换电路、通信电路显示电路、看门狗监
1 o3 v* o8 m2 S+ `# N, i3 v控电路等组合技术,可进行声、光报警,具有通信功能。实验表明,该系统的稳定性和灵敏性都大大提高,实现了对甲烷浓度% t1 V* t4 w& o0 B) ^
的检测和显示,检测的灵敏度为1460 ppm/m。在煤矿瓦斯监测、大气环保监测、天然气泄漏监测等方面都具有广泛的应
9 j" r6 @8 d8 I: {* b) A+ C用前景。
" J7 {5 b7 [; {* f关键词:光声光谱;甲烷;气体;单片机;近红外光声光谱7 C6 `1 w7 m. e/ p7 c0 @
引言( N7 P5 ~9 |) M" k
利用光声光谱法检测气体- - 直是研究的热点。光声光谱法
6 V" ~- V# Y2 `& `是一种新的简单、灵敏而又不破坏样品的分析测试手段。它的
D* F& ~, G, {( f6 w4 R基本原理是基于1880年,美国科学家,贝尔电话公司的创始人
2 F* q2 P9 G0 B' iBell发现的光声效应。Viegeroy 第- - 次实现了光声光谱技术在
. V) P5 U) _ ~气体光谱分析中的应用,接着在1943年Luft就使用红外光谱
9 M) E' ?# k& H7 v( O$ o7 L2 o9 B; w& B带光源测得了微量气体的吸收谱,灵敏度达到ppm量级。20世
6 d5 D c9 u' I0 |6 M9 r( w6 i1 e纪70年代声随着弱信号检测技术的不断积累和发展,高灵敏度
( e4 n: \2 `, |! _微音器和压电陶瓷的出现,以及各种激光器的相继问世,光声技
* `2 ~3 K/ F) [0 X# U5 \6 V+ l术得到广泛的重视,尤其在微量气体检测方面,光声技术获得了
0 M- z. u. B7 B6 E广泛的研究和发展。近几年人们注意到在天然气煤气管道泄漏,1 ?+ W7 J6 Z7 ]# o. r
大气环境,燃烧过程控制、食品工业、呼吸诊断以及故障预警等
4 G7 ^; e2 i6 ] C8 g* Z) D领域对甲烷浓度监测的重要性。尤其在煤炭矿井中,甲烷是瓦0 o" e* A$ j0 |% |: r; R8 `; q9 [4 |
斯气体的主要成分。由于瓦斯气体是一-种可燃 、可爆性气体,严- N& q! y. Y4 ?7 F
重威胁到煤矿作业人员的生命安全,影响矿井的正常生产,是煤% e2 P7 e* s9 `) W% w: V; G
矿中重大自然灾害的根源之一。因此,对甲烷浓度的相关信息
) C, K2 |, P2 u/ T9 J2 f检测在化工生产、石油运输等其它工业,尤其在煤炭开采中极" z. L v- l9 r$ n5 l) {
为重要,乃至现在的新技术革命带头学科如生物科学、微电子
# H' Y7 j4 ~ a; S* G% k学、新型材料等领域均有着越来越广泛的应用。. A$ M4 }5 x% f" m
本文研究的是基于单片机控制的监测甲烷气体浓度的光声
5 G7 l! D8 n2 T% ?5 \7 V光谱系统,以单片机AT89C52为核心处理器利用甲烷分子能
% B1 E6 F5 `$ L% d$ T6 ], O吸收特定波长的红外线来测定甲烷浓度。该系统可实现在线,
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