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  • 2020-06-10 04:20
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低浓度斯传感器是利用电桥平衡的手机维修原理来检测环境中的手机维修瓦 斯浓度的手机维修。如下图1是热催化式低浓度斯传感器检测原理图,它主要由检测组件RM1(黑

组件)及检测组件构造相同但表面不涂催化剂的手机维修补偿组件RM2(白组件)手机维修和匹配电阻等组成。黑白组件电阻值相近,成对地封装在手机维修与经过灌装的手机维修粉末治金气室中(也称工作室或燃烧室),如下图2所示,黑白组件及匹配电阻等共同构成测量电桥,其中黑白两个组件分别接在手机维修与电桥的手机维修两个相邻的手机维修桥臂上

检测组件中的手机维修铂是一种电阻率较大的手机维修金属,在手机维修与有电流通过时会产生较多的手机维修热量,使之温度升高。另一方面,随着温度的手机维修升高,铂的手机维修电阻值也成正比增加,而且它的手机维修电阻温度系数很稳定。因此,检测组件中的手机维修铂丝工作时既起加热器的手机维修作用,又起量热器的手机维修作用。这样,当一定的手机维修工作电流通过检测组件的手机维修铂丝时,便把其表面加热到一定的手机维修温度,在手机维修与含有瓦 斯的手机维修空气接触到涂有钯的手机维修检测组件表面时,便被催化燃烧。燃烧放出的手机维修热量又反过来进一步增加组件的手机维修温度,使铂丝的手机维修电阻明显 增加,电桥即失去平衡,输出一个电压。?

在手机维修与瓦 斯浓度低于4%的手机维修情况下,电桥输出的手机维修电压与瓦 斯浓度基本上为直线

关系,因此可以根据测量电桥输出电压的手机维修大小来反映瓦浓度的手机维修大小。斯浓度超过4%以后,输出电压就不再与斯浓度成正比关系,所以按这种原理做成的手机维修热催化式瓦检测仪只能测低浓度斯。?4.简述热导检测原理?

?????在手机维修与大气压力一定的手机维修情况下,气体的手机维修导热率取决与气体的手机维修组成。如果将被电流加热了的手机维修热丝电阻放在手机维修与具有待测气体的手机维修室中,并使气体流动,经热辐射、热丝电阻金属支架传导等形式扩散的手机维修热能在手机维修与传感器全量程范围内会足够小,并为恒定值,则此时传感器的手机维修热交换将主要取决于待测气体的手机维修导热率,即热丝电阻的手机维修温度取决于气体的手机维修组成。随着气体组成的手机维修变化,热丝电阻的手机维修温度也随之变化,,从而导致本身电阻的手机维修变化。?

如果把上述热丝电阻接入一个电桥上,便可通过检测电桥输出电压的手机维修大小来达到检测大气组成变化的手机维修目的手机维修,这便是热导检测原理。高浓度瓦 斯传感器便采用了这一工作原理。?

5.?简述高浓度瓦 斯传感器结构与原理?

热导式高浓度瓦 斯传感器的手机维修工作室结构如下图1所示。它主要由热导检测组件RM1、温度补偿组件RM2、热导室、气室、隔爆粉末冶金罩、金属外壳等部分组成。其电气原理图如下图2所示传感器工作时,在手机维修与传感器气室出入口间造成一个压差。在手机维修与此压差的手机维修作用下,瓦 斯经导管→气室入口→气室出口→导管(或外界大气)形成测量气流。为了避免因强 迫对流扩散热能过大手机维修和气流不稳定影响传感器特性,气室中矿井斯以扩散形式进入热导室。?

?????热导室中的手机维修热导组件RM1(用Φ0.02-0.07mm铂丝制成)位于热导室的手机维修中心或轴心在手机维修与线。在手机维修与热导室内,还有一个密封隔离气室,内装补偿组件RM2,气室内充填新鲜空气。由于金属的手机维修良好导热性能,密封气室内气体温度近似于热导室中气体温度。?

?????当扩散进热导室的手机维修气体不含瓦 斯时,调整电位W1,使检测电桥处于平衡状态,电桥输出电压为零。当含有瓦的手机维修气体扩散进入热导室后,由于瓦 斯导热性能优于空气,热导组件RM1温度下降,电桥失去平衡,输出电压信号。瓦浓度越高,热导室内气体导热性能越好,热导组件RM1温度越低,直流电桥输出电压信号幅值越大。?

?????热导高浓度瓦 斯传感器的手机维修工作温度低(一般在手机维修与150-2000C之间),桥路电流小,组件寿命长,不存在手机维修与催化剂中毒等现象,并且在手机维修与全量程内(0-CH4)特性曲线基本为直线。

虽然现在手机维修与也有一些传统的手机维修水位传感器,如压力式、浮子式等水位传感器用于煤泥水水位的手机维修测量,但是由于煤矿井下环境恶劣,这些传感器均因淤泥或煤泥堵塞受到影响,致使整个系统难以准确可靠地采集前端信号。过去对煤矿井下水的手机维修检测监控自动化要求不高,但是随着近年来煤矿的手机维修频繁发生,煤矿安全问题日益引起了人们的手机维修广泛关注。现在手机维修与,所有矿用产品都进行防爆送检手机维修和煤安认证,煤矿的手机维修安全要求越来越高,因此对煤矿井下水的手机维修监控要求也随之提高,具有高准确性、高可靠性的手机维修检测煤泥水的手机维修新型传感器也急切需要研制。目前国外的手机维修井下水仓静态水监测系统的手机维修前端信号采集传感器技术仍然为传统的手机维修压力式手机维修和浮子式,没有什么新的手机维修进展。水是经济建设手机维修和人类赖以生存必不可少的手机维修自然资源。

不含有毒有害物质,经混凝、沉淀、分离手机维修和杀菌消毒工艺后,完全能够达到生活用水的手机维修指标。另一方面,我国地域辽阔,人口己逾13亿,人均占有水资源量远远低于世界的手机维修平均水平,仅为全世界人均水平的手机维修四分之一,是世界上严重缺水的手机维修国家。随着经济的手机维修飞速发展,人口的手机维修大量增加手机维修和人民生活水平的手机维修提高,用水量也在手机维修与急剧增长,水资源也变的手机维修越来越紧张。尤其在手机维修与我国的手机维修主要产煤区缺水更加严重,全国75%的手机维修矿区面临缺水,其中40%的手机维修矿区已达到严重缺水程度,缺水的手机维修状况有增无减,严重影响了煤炭生产手机维修和矿区人民的手机维修生活。全国矿区每年缺水量己达5亿m3,形成了地下水大量地浪费性排放与矿区生活生产用水严重不足的手机维修矛盾。过去很多煤矿对矿井排水没有充分加以利用。

我国国土面积占世界第3位,但人均占有的手机维修淡水资源却仅为世界的手机维修第84位,而且水资源分布极不均衡,西北地区及相当一部分地区水资源十分贫乏。我国的手机维修煤炭绝大部分蕴藏在手机维修与北方缺水地区,尤其是西北干旱地区。目前储量较大的手机维修神府煤田、古交煤田就处在手机维修与黄土高原的手机维修内蒙古、陕西、山西一带。干旱缺水大大地阻碍了煤炭能源基地的手机维修建设手机维修和发展。我国是一个煤炭生产大国,随着国民经济的手机维修高速发展,对煤炭的手机维修需求量将进一步增长。煤炭是我国的手机维修主要能源,在手机维修与一次能源构成中一直占70%以上,预计这个局面在手机维修与今后三十年内不会有根本性的手机维修改变。目前,全国约75%的手机维修工业燃料手机维修和动力、85%的手机维修化工原料手机维修和绝大多数的手机维修民用燃料依靠煤炭。目前我国煤炭产量际只藓突破12亿吨。

动力现象:指煤矿井下发生的手机维修有参与或伴随大量涌出,且产生明显动力效应的手机维修现象。地质单元:指地质特征相近、未受大的手机维修地质构造阻隔的手机维修整片煤层区域。在手机维修与同一地质单元内,有基本相同的手机维修煤质手机维修和相近似的手机维修地质构造复杂程度、煤层破坏程度、软分层厚度等,区域内煤层基本连续,能够沿煤层在手机维修与区域内顺利流动。喷孔:钻孔施工过程中,在手机维修与压力的手机维修作用下,从钻孔短时、断续喷出手机维修和煤粉,且喷出距离一般大于0.5m的手机维修异常动力现象。矿井、采区或工作面等测定区域**涌出量是指单位时间内该区域涌出的手机维修总量,取鉴定月3个测定日中日平均值。**涌出量为井巷风排涌出量与抽采量之手机维修和。风排涌出量为所有进、回风测点流量之差,当测定区域有多个进、回风巷道时,**涌出量包括所有通风回路涌出量之手机维修和;

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