[发明专利]一种光声光谱法检测多组份气体中瓦斯浓度的系统和方法在审
申请号: | 202210545412.8 | 申请日: | 2022-05-19 |
公开(公告)号: | CN114965288A | 公开(公告)日: | 2022-08-30 |
发明(设计)人: | 封居强;蔡峰;杨静;黄凯峰;张星 | 申请(专利权)人: | 安徽理工大学 |
主分类号: | G01N21/17 | 分类号: | G01N21/17;G01N21/01 |
代理公司: | 合肥锦辉利标专利代理事务所(普通合伙) 34210 | 代理人: | 陈捷 |
地址: | 23200*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 声光 检测 多组份 气体 瓦斯 浓度 系统 方法 | ||
1.一种光声光谱法检测多组份气体中瓦斯浓度的系统,其特征在于,包括多组份气体检测平台,多组份气体检测平台内设置有服务器,服务器通讯连接有气体检测判定单元、温度影响分析单元以及瓦斯浓度分析单元;
多组份气体检测平台用于对多组份气体进行实时检测,根据光声光谱原理对多组份气体内瓦斯浓度进行检测;服务器生成气体检测判定信号并将气体检测判定信号发送至气体检测判定单元,通过气体检测判定单元对多组份气体的检测进行分析;服务器生成温度影响分析信号并将温度影响分析信号发送至温度影响分析单元,通过温度影响分析单元分析光声池周边环境温度对气体检测的影响;服务器生成瓦斯浓度分析信号并将瓦斯浓度分析信号发送至瓦斯浓度分析单元,通过瓦斯浓度分析单元对光声池内多组份气体内瓦斯浓度进行监测。
2.根据权利要求1所述的一种光声光谱法检测多组份气体中瓦斯浓度的系统,其特征在于,气体检测判定单元的气体检测判定过程如下:
将多组份气体进行存放,并将存放的容器标记为光声池,随后通过激光器向光声池内发射光线,并将发射的光线对应数据标记为光信号,光纤对应数据包括光线的光波频率以及辐射波长;当光纤进入光声池后,对气体检测判定进行分析,采集到光线未进入光声池时,光声池内的温度以及温度浮动值,并将对应光声池内的温度以及温度浮动值分别标记为光声池内初始温度以及初始温度浮动值;采集到光线进入光声池后,光声池内的温度以及温度浮动值,并将对应光声池内的温度以及温度浮动值分别标记为光声池内实时温度和实时温度浮动值;
将光声池内初始温度以及初始温度浮动值分别与光声池内实时温度和实时温度浮动值进行比较:若光声池内初始温度超过光声池内实时温度,且初始温度浮动值超过实时温度浮动值,则判定光声池内气体检测浓度未开始,生成检测未开始信号并将检测未开始信号发送至服务器;若光声池内初始温度未超过光声池内实时温度,且初始温度浮动值未超过实时温度浮动值,则判定光声池内气体检测浓度开始,生成检测开始信号并将检测开始信号发送至服务器。
3.根据权利要求1所述的一种光声光谱法检测多组份气体中瓦斯浓度的系统,其特征在于,温度影响分析单元的温度影响分析过程如下:
设置温度影响分析时间段,并将温度影响分析时间段划分为i个子时间节点,采集到各个子时间节点对应光声池周边环境的温度值以及各个子时间节点对应光声池内声波传播速度,并将各个子时间节点对应光声池周边环境的温度值以及各个子时间节点对应光声池内声波传播速度分别标记为WDi和SDi;
根据各个子时间节点对应光声池周边环境的温度值以及各个子时间节点对应光声池内声波传播速度构建实时温度集合和实时声波速度集合,且实时温度集合和实时声波速度集合内子集排序均以各个子时间节点的顺序为准;将实时温度集合内相邻子集进行比对,若实时温度集合内相邻子集的温度差值超过温度差值阈值,则对实时声波速度集合内对应子时间节点的实时声波速度进行比对,若对应相邻子集的实时声波速度对应差值超过声波速度阈值,则判定温度存在影响,生成温度影响信号并将温度影响信号发送至服务器,服务器接收到温度影响信号后,对光声池周边环境温度进行控制;若对应相邻子集的实时声波速度对应差值未超过声波速度阈值,则判定温度不存在影响,生成温度无影响信号并将温度无影响信号发送至服务器。
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