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时间:2018-08-07
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1、基于二氧化锡气体传感器的燃气报警系统设计摘要本论文描述了氧化锡气体传感器对可燃气体的灵敏程度检测,考虑到灵敏度受温度和检测可燃气体产物的影响,所选烟雾传感器气体传感器的特性,该助燃产影响气体敏感特性的气体传感器应注意。与二氧化碳传感器比较,烟雾传感器有更宽的温度范围的敏感性与一些最大值,一个更大的滞后和较长的时间恢复初始条件。气体传感器由于具有较高的灵敏度,敏感元件为燃气报警系统核心。温度对传感器的影响很大,多以要控制好温度。关键词:火灾报警系统;烟雾发生器;气体传感器简介早期传感器检测和定位是一个非常重要的问题。是已经被广泛使用的合成材料,导致大量有毒气体已经在开始阶段,泄漏和
2、中毒,因此,死亡率逐渐升高,传统的传感器对此类事件的预防效率不是很好,技术在初始阶段,尤其在新的报警系统设计有待于提高,由于这些传感器不能及时对大气中的可燃气体以及烟雾进行检测,可能是检测不到很低的浓度导致燃烧大量材料。众所周知,一定浓度的可燃气体达到一定条件就会燃烧,例如:CO,O2,Cl2,SO2,燃烧生成不同种类的产物和化合物,以及化学元素,等等。相关产物将会在很大范围内对环境有很大影响,为了尽量减少危害,燃气报警系统起着至关重要的作用,气体传感器的选择非常关键,是燃气报警系统的核心,半导体气体传感器对气体的检测取决于它们的基本参数。本设计中,我们利用二氧化锡半导体气体传感
3、器完成气体采集,包括燃烧后的产物,并且尝试利用比较高的标准。在烟雾和燃烧产物进行选择,为了方便我们用烟雾代替燃烧产物。图1.烟雾发生器方案:(1)气泵;(2)转子流量计;(3)燃气阀;(4)燃烧电池;(5)燃烧的平台(6)不同体积容量;(7)烧毁物质;(8)电介质;(9)加热器;(10)测量单元;(11)测试结果.实验环节二氧化锡检测到的烟雾最后生成五水四氯化锡溶液(SnCl4·5H2O),响应时间大约为10-15s。生成底物的温度维持在450°C。由于SnO2使用组合的体积和表面掺杂,该厚度大概在80–100nm,这种方法用于薄膜电阻,灵敏度决定了SnO2在纯净空气中烟雾的选择
4、性,燃烧的材料进行了不同温度在500–700°C,一个特制的电阻加热器是用于给它加热,最大量的'烟'发生器在室内约4000cm3。在空气中的气泵。烟与空气混合物通过测量单元保持不变。在整个测量过程中,测量单元的体积大概为cm3.图2:SnO2针对不同材料燃烧产物的灵敏度结果与讨论3.1烟雾的测量为创造空气与烟雾的混合物,下面的材料的燃烧产物被用做气体传感器所测量烟雾:纸张、棉花、木材、聚乙烯、聚氯乙烯,聚氨酯,环氧树脂,织物,木材甲醛树脂。我们使用的材料燃烧一定的可燃比作为定量标准,燃烧的材料重量为0.2克在所有情况下,。实验进行了在不同温度下的对传感器的活性进行了比较。记录下,
5、这些温度对应的条件下最大的气敏传感器。条形图灵敏度烟雾的性质不同,呈现在图2。二氧化锡:具有灵敏度高,大多数这些是有毒气体。这是一个积极的敏感元件、通用于火灾报警系统。受温度的影响,不同的材料在燃烧解放烟不同组成。在纸张,棉花和木材燃烧的敏感性降低而增加的工作温度。其他材料(聚氯乙烯、环氧树脂织物),行为的温度依赖性烟雾灵敏度可以解释的影响其他烟气成分(可能是发光,或其他碳氢化合物化合物和自由基)。敏感性的这些气体成份能察觉到较高的温度比。3.2烟雾传感器的仪器功能我们研究的敏感性,用于测定的仪器功能。3.2.1烟雾传感器温度依赖性。在图3中给出的温度依赖性敏感性的人吸烟的燃烧,
6、在图4的温度依赖性,温度的敏感性有明显的极大值。图7烟雾浓度在空气中的敏感性图6瞬态恢复曲线的SnO2在纯空气相互作用后的纸燃烧产物。烟雾传感器表明滞后的温度依赖性(图。3和4)。这一区域具有明显滞后,我们已经提到,相当于两个多复杂的烟雾与空气混合物的组成,和更强烈依赖的过程相互作用的催化烟气成分与在SnO2的表面。3.2.2烟雾传感器的特性测定的基本烟雾传感器的特性,我们研究的机制是传感器在气体测量单元:纯净的空气与烟雾混合物,测量的结果在前面的图5和图6中已经提到.依据分析测量住宅,我们必须强调下一步的功能。在烟与空气混合物在测量单元的反应时间明显下降,正如上文提到,没有确切
7、的指数形式,大气中的烟雾响应时间明显长,在大气中复杂的烟雾附着在SnO2表面。我们假设某种成分的烟雾有补偿,这些组件表明特定水在大幅增加,表明在SnO2表面分子形式。从上面得出三种设计预防燃气泄漏:采用低温(120摄氏度)制度的一般操作和面向组件的异常快速变化,并没有考虑到其缓慢的部分及组件;使用高温制度,当反应时间缓慢部分瞬态曲线变得小于150–200,利用稳态值的设计报警装置.使用这两种操作模式,建立一个多传感器系统。该复位的制度运作提供较少的响应时间,但更强烈依赖人,受周围
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