侯永平
隨著我國煤炭的需求量與日俱增,產(chǎn)量大幅度提高,開采深度增加,采煤工藝改進(jìn),礦井瓦斯涌出量也急劇增加,使得原有的低瓦斯礦井變?yōu)楦咄咚沟V井,高瓦斯礦井轉(zhuǎn)為突出礦井。突出礦井瓦斯災(zāi)害日趨嚴(yán)重,威脅著煤礦的安全生產(chǎn),制約著我國煤炭工業(yè)的發(fā)展。在發(fā)生突出礦井瓦斯事故的情況下,瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)可以及時指示最佳救災(zāi)和避災(zāi)路線,是保障煤礦安全的重要手段,對于預(yù)防井下瓦斯事故發(fā)生具有重要作用。因此,進(jìn)一步研究監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備與關(guān)鍵技術(shù)對突出礦井瓦斯治理具有重要意義。
瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)所安裝的檢測設(shè)備、工作站、報警斷電執(zhí)行機構(gòu)采用連續(xù)工作方式,隨時會測出瓦斯含量,并在出現(xiàn)異常時,同時聲光報警和執(zhí)行區(qū)域斷電,可避免事故發(fā)生,并定時地將測量數(shù)據(jù)送到地面調(diào)度室和調(diào)度室計算機網(wǎng)絡(luò)中,調(diào)度人員會隨時知道何處出現(xiàn)異常并根據(jù)情況采取相應(yīng)的措施,緩解危情,如調(diào)度風(fēng)量大小、決定是否撤出人員、如何撤出等。[1]瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)在礦井的防災(zāi)、減災(zāi)方面以及提高生產(chǎn)效率方面起著重要作用,是礦井生產(chǎn)實現(xiàn)現(xiàn)代化管理的一個重要標(biāo)志。
監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)中的檢測設(shè)備即為瓦斯傳感器,其已經(jīng)成為礦井災(zāi)害預(yù)測和瓦斯綜合治理的關(guān)鍵性裝備。但是我國瓦斯傳感器的發(fā)展卻相對落后,與國外技術(shù)存在很大的差距。目前甲烷傳感器存在的主要問題是:普遍存在著抗中毒性能較差的現(xiàn)象,對過分追求低功耗的元件,在礦井高濕度環(huán)境條件下,瓦斯在元件表面燃燒生成的水蒸氣易降低元件使用壽命,抵抗高濃度瓦斯氣體沖擊性能差。在巷道瓦斯涌出量大的情況下元件激活,反復(fù)作用的結(jié)果造成零點漂移并使其催化性能下降,抵抗高濃瓦斯氣體沖擊性能差;甲烷傳感器中模擬電路和載體催化元件制作工藝水平低,使元件一致性差。[2]針對該情況,研究先進(jìn)的瓦斯檢測設(shè)備技術(shù),顯得十分必要。
紅外光譜法是基于不同化合物在光譜作用下由于振動和旋轉(zhuǎn)變化表現(xiàn)不同的吸收峰,測量吸收光譜, 可知氣體類型,測量吸收強度,可知氣體濃度。[3]每種氣體都有自己的吸收光譜, 紅外甲烷傳感器應(yīng)用的是甲烷氣體在光波波長處有一個極強的吸收峰,而雜質(zhì)氣體(水、CO2等)在此處無明顯吸收,從而達(dá)到測量的目的。
歐美等發(fā)達(dá)國家多年來一直在研究將紅外吸收光譜技術(shù)應(yīng)用于甲烷檢測,在2004 年推出了煤礦用紅外甲烷傳感器。光源的選擇直接影響紅外甲烷傳感器靈敏度等性能,以分布反饋量子阱激光器為光源在靈敏度、選擇性、分辨率和響應(yīng)時間上具有一定優(yōu)勢。
可以說,紅外傳感器在煤礦中的使用解決了現(xiàn)有甲烷傳感器存在響應(yīng)速度慢,選擇性差,測量精度低,受硫化氫氣體的干擾大,高濃度瓦斯易造成中毒而無法恢復(fù),使用壽命短,標(biāo)定周期短的缺陷。但其也存在設(shè)備復(fù)雜,價格昂貴,體積較大,上位機的數(shù)據(jù)傳輸局限于線纜的連接等缺點。
光纖氣體檢測技術(shù)是一種以光信號為載體,以光纖為信號傳輸通道的高靈敏度的氣體檢測技術(shù)。對于光纖甲烷檢測技術(shù),一個重要的遙測甲烷的方法是測量它的吸收譜,差分吸收技術(shù)和波長調(diào)制技術(shù)增加了其可操作性。
吸收原理表現(xiàn)在,被測氣體的吸收過程中,不同的氣體物質(zhì)有不同的吸收峰帶,即由于分子結(jié)構(gòu)和能量分布的差異各顯示出不同的吸收譜,它決定了氣體濃度的唯一性。差分吸收技術(shù)用以提高精度被廣泛采用,差分吸收法可采用單波長雙光路法實現(xiàn),也可用雙波長單光路法實現(xiàn)。
光纖氣體傳感器具有優(yōu)秀的遠(yuǎn)距離監(jiān)控、抗電磁干擾和適于在有毒、易燃易爆環(huán)境運用的特點,同時還具有高靈敏度,響應(yīng)速度快,動態(tài)范圍大,且耐高溫、高壓,結(jié)構(gòu)簡單,體積小,重量輕,耗能少等優(yōu)點。唯一的不足在于提高靈敏度不夠高。
氣相色譜法是一種分離分析檢測瓦斯?jié)舛鹊姆椒?,色譜分析要求對污染氣體進(jìn)行采樣和處理,難以進(jìn)行實時探測分析?;诓煌镔|(zhì)物化性質(zhì)的差異,在固定相(色譜柱)和流動相(載氣)構(gòu)成的兩相體系中具有不同的分配系數(shù)(或吸附性能),當(dāng)兩相作相對運動時,這些物質(zhì)隨流動相一起遷移,并在兩相間進(jìn)行反復(fù)多次的分配 (吸附—脫附或溶解—析出),使得那些分配系數(shù)只有微小差別的物質(zhì),在遷移速度上產(chǎn)生了很大的差別,經(jīng)過一段時間后,各組分之間達(dá)到了彼此的分離。被分離的物質(zhì)依次通過檢測裝置,給出每個物質(zhì)的信息,一般是一個色譜峰。通過出峰的時間和峰面積,可以對被分離物質(zhì)進(jìn)行定性和定量分析。
氣相色譜法具有高效能、高選擇性、高靈敏度、分析速度快、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點,但其儀器笨重,難以進(jìn)行實時檢測。
隨著微電子技術(shù)、自動控制技術(shù)、通信技術(shù)和智能化技術(shù)的迅速發(fā)展,瓦斯檢測技術(shù)得到大力研究和開發(fā)。為實現(xiàn)瓦斯檢測設(shè)備智能化創(chuàng)造了條件。智能化技術(shù)的加入將會提高瓦斯檢測設(shè)備的測量精度、延長它的使用壽命、易于維護(hù),并能降低成本,經(jīng)濟效益可觀。使用單片機、嵌入式芯片實現(xiàn)瓦斯自動檢測的技術(shù)正以其速度快、精度高、功能齊全、操作簡便等特點得到廣泛的應(yīng)用,成為瓦斯檢測技術(shù)發(fā)展的一個方向[4]。
目前與上位機的數(shù)據(jù)傳送是通過有線串口連接,成本高且布線麻煩,固定之后不方便,移動數(shù)據(jù)傳送距離與線長有關(guān)。隨著無線電技術(shù)迅猛發(fā)展,以藍(lán)牙為代表的短距離通信的無線電技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到許多領(lǐng)域,如火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。[5]它可以通過低功耗,低成本以及小體積的芯片實現(xiàn),甚至可以應(yīng)用于極微小的設(shè)備中,而且它不要求固定的基礎(chǔ)設(shè)施,且易于安裝和設(shè)置,不需要電纜即可實現(xiàn)連接,十分便捷,可大范圍用于煤礦井下現(xiàn)場的瓦斯檢驗。
[1]楊玲玲,宋磊,張文杰.煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)地應(yīng)用及發(fā)展[J].山西建筑,2010,(11).
[2]董璐.煤礦瓦斯安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用探討[J].應(yīng)用科學(xué),2011,(10).
[3]柴化鵬,馮峰,白云峰,田茂忠,梁文娟,董川,雙少敏.瓦斯傳感器的研究進(jìn)展[J].山西大同大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2009,(6).
[4]劉莉娜,劉任慶.瓦斯檢測設(shè)備現(xiàn)狀與對比研究[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2011,(8).
[5]陳漢義.基于火災(zāi)自動報警系統(tǒng)中應(yīng)用藍(lán)牙技術(shù)的一些探討[J].信息與電腦,2010,(5).