[实用新型]甲烷检测声光报警装置无效
申请号: | 200820106963.X | 申请日: | 2008-04-24 |
公开(公告)号: | CN201251839Y | 公开(公告)日: | 2009-06-03 |
发明(设计)人: | 王贺平 | 申请(专利权)人: | 湘潭市神钜机电科技有限公司 |
主分类号: | G08B21/16 | 分类号: | G08B21/16 |
代理公司: | 北京润平知识产权代理有限公司 | 代理人: | 周建秋 |
地址: | 518000广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 甲烷 检测 声光 报警装置 | ||
【技术领域】
本实用新型涉及一种气体检测报警装置,尤其是指一种可安装在矿灯帽上用于检测矿井内甲烷气体浓度并可通过声光报警的检测报警装置。
【背景技术】
在采矿与地下挖掘过程中,经常伴随有微量瓦斯气体的泄露,众所周知瓦斯作为一种易燃易爆的气体其主要含量为甲烷,而当此类易燃易爆气体在密闭空间内集聚到一定浓度后很容易发生爆炸酿成重大事故。而为了避免此类事件的发生,通常矿井下都会配备相应的甲烷检测仪,经过业界的不断努力与技术创新,现下的甲烷检测仪开始向便携式、小型化发展,甚至出现了带有甲烷检测功能的矿灯帽,且在此类矿灯帽往往还加入了报警功能,当检测到周围环境甲烷含量超标时,会通过闪动主光源发出报警信号,然而此种报警方式虽直观,但闪动的光线对于佩戴此矿灯帽的矿工在警报发出后的逃生是非常不利的,为此有的产品通过声讯报警取代之发布报警信号而解决了此问题,但以上产品存在两个共同的缺陷,首先此类产品所涉及的甲烷检测、报警装置通常为分离式设计,此外由于常见的矿灯帽配备的矿灯电池分为酸性电池、碱性电池、锂离子电池等不同总类,而各类矿灯电池的供电电压又不尽相同,限于此现有产品的甲烷检测报警装置都是随相应矿灯帽一同出售的,其上检测报警装置只可适用于某一种矿灯帽,可移植性差,限制了此类安全保障设备的普及。
【发明内容】
本实用新型的目的在于克服了上述缺陷,提供一种可适用于各类现有矿灯帽,使得原有矿灯拥有甲烷检测功能并可以通过声光发出报警的一体化模块。
本实用新型的目的是这样实现的:一种甲烷检测声光报警装置,它包括电源管理电路及气体传感器,其特征在于:它还包括中央处理器和与其相连的声光报警单元,中央处理器还接入有气体传感器、数据存储器及电源管理电路;所述电源管理电路由升压、稳压电路构成;
所述电源管理电路的稳压电路由三极管、运算放大器和稳压三极管构成,三极管提供基准电压输入连接至运算放大器,运算放大器输出与稳压三极管相连,稳压三极管输出接至气体传感器;
所述电源管理电路的升压电路由依次相连的电容电感震荡电路、升压集成电路和滤波电容组成;
所述气体传感器为甲烷气体传感器。
相比于常见的甲烷检测与报警仪,本实用新型的有益效果在于采用了声光报警单元与甲烷检测仪一体式设计,同时对原有甲烷检测报警仪电路进行了改进,使得其成为一个模块化的产品,安装于不同的矿灯帽上并可自适应各类矿灯电池作为供电源,当模块中的气体传感器检测出甲烷超标后迅速通过模块中的报警单元发出声光报警信号,使得相关人员可快速安全的逃离危险现场。
【附图说明】
下面结合附图及实施例对本实用新型做进一步说明。
图1为本实用新型的电路原理方框图。
图2为本实用新型具体实施例电路图。
【具体实施方式】
甲烷检测声光报警装置做为一种安全防护设备,其检测精度往往要求较高,现下市场上的此类产品,其检测、报警的信号传递均采用模拟方式,导致设备早运转时不可避免的存在零点飘移、量程飘移等问题,为保证检测精度,维护人员不得不经常对其进行校正,而瓦斯报警模块的校正又是通过手动调节电位器实现的,这种调整方式不仅需要大量人工且耗时耗力,工作效率极低。而本实用新型甲烷检测声光报警装置,其内配备了中央处理器MCU,且该中央处理器拥有带A/D转换的专用I/O口,来自气体传感器的信号经中央处理器I/O口A/D转换为数字信号后传递,有效避免了模拟信号易收干扰等问题,且由于加入了中央处理器,标定装置报警点时维护人员只用按下设定键并将标准气体输入气体传感器,气体传感器将浓度信号转换为对应的电压信号,中央处理器将对此电压信号的采样并记录储存完成报警浓度的标定,装置作业时一旦中央处理器检测到来自气体传感器的信号达到标定值时,即启动声光报警单元实施行报警。
参见图1,本实用新型一种可适用于现有的使用各类不同矿灯电池的矿灯帽上的甲烷检测声光报警装置,它包括电中央处理器、复位按钮、声光报警单元,气体传感器、数据存储器及为系统提供供电的电源管理电路;所述电源管理电路由升压、稳压电路构成,外部矿灯电池接入至电源管理电路的升压电路后输出稳定电压至中央处理器,中央处理器还接入有气体传感器、数据存储器及复位按钮,中央处理器还与声光报警电路相连。首先经由复位按钮设定相应气体零界基准,中央处理器将该基准存入数据存储器,工作时一旦气体传感器检测结果超标,中央处理器将驱动声光报警单元实施报警。
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