帮帮文库

返回

毕业设计煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文)(9) 毕业设计煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文)(9)

格式:word 上传:2025-08-22 06:44:43
真器调试时,将会损坏仿真器等,有时会使应用系统中的集成块因发热而损坏。调试首先从单片机最小系统开始,然后依次调试外围电路。以下为本次设计调试过程中遇到的问题以及解决方法检测单片机是否正常工作时,编写死循环程序使,检测口输出是否为低电平,结果发现口输出全部为高电平,说明单片机未能正常工作,检查完链接电路后发现没有任何问题,用示波器检测时钟电路输出发现未能输出矩形波,因此更换了晶振再检测,端口输出全部为低电平,单片机正常工作。检测信号采集时,用万用表检测采集信号线未能正常采集到电压信号。检查电路与原理图致,最后查阅资料连接图发现其中个管教链接有误,导致未能正常采集到理想的电压信号转换电路检测时,用电源箱给号管教供电压观察上的显示值是否跟计算值相同,发现不相同电路检测主要出现两个问题洗电路板时出现了断路情况链接的时候输出端口参照链接导致输出的八位数字量高地位颠倒。由于是自己制版所以只能重新做板。更换部分元器件也因此增加了实验的成本为了节约成本我们更换为,这对于以后工厂生产是要特别应该注意的问题。对于声光报警电路的检测调试则是直接在输入端接入低电平观察灯亮,并且蜂鸣器正常工作发出警报,转为高电平灯灭蜂鸣器停止鸣叫,证明声光报警电路能正常工作。液晶显示部分开始片黑并不显示,通过调节变位器阻值大小改变对比度。由于实验条件的有限对于传感器信号采集部分数据的标定只能是在普通实验室环境下实验标定。空气中的气体粉尘颗粒会对实验结果造成很大的影响,最佳的理想实验条件是在的氢气环境下调试初始值,改变甲烷浓度进行精确标定。第章总结我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,也是世界上少数几个以煤为核心能源的国家之。据不完全统计,年中国煤炭产量占世界产量的,可事故伤亡人数却占到。年中国有名煤矿工人死于各种矿难。在这些事故中,瓦斯爆炸又占据绝大多数,瓦斯灾害己成为煤矿安全生产头号敌人。本次设计是以单片为核心,采用高精度敏感元件并采用串口通信协议实现与上位机的通信交流,是种电路设计新颖,参数测量准确,操作方便的甲烷浓度报警监控仪。该设计还具有显示报警参数和动态显示节能功能,并能方便地观测瓦斯含量。它是种新型的煤矿安全监控报警设备。以下对它的组成结构和工作原理进行介绍并对其电路进行分析。可以使报警更准确更及时,从而促使煤炭企业加大安全投入,有效遏止矿难事故发生,有效地保护煤炭资源,又降低了整个行业的风险程度,加大了煤炭企业安全生产的压力,也可监测设备,都是采用数字显示或灯光显示的方式来提供测试数据的,这在环境狭窄能见度差的井下工作面很不方便。采用直接的语音播报方式,可以主动向现场人员提供各种信息,遇到危险情况还能作为气体的浓度,显示测量结果,并对当前的环境状态做出判断,发出报警信息。因此结合微处理技术研制新型的智能瓦斯监控报警系统将是现在乃至今后的世界面临的重要问题在煤矿井下生产环境中,需要对瓦斯氧化碳等环境应的声光报警,提醒正在作业的人员进行相应的处理,组织人员撤离或对矿井通风排气,避免不安全事故的发生,对现在采矿业的安全起着非常重要的作用。本文所设计种低成本的可燃性气体报警器设计,能够监控矿井的瓦斯研究工作具有定的探索性,关于深入研究元件工作过程中催化剂和载体变化规律的研究报告或文章,却少见发表。瓦斯报警是指利用气体传感器技术,将检测到的瓦斯气体浓度和标准值进行比较,当高过定浓度值时候进行相的技术,进入催化剂的微观世界,探索其变化规律,目前与此有关的现代分析技术主要有光电子能谱扫描电子显微镜射线衍射电子顺磁共振等技术,虽然世界各国在此方面的研究不同程度的都有了些许初步的成果,但是其作中探索元件催化剂及载体的变化规律,找出引起活性下降的根本原因,为此需要深入研究催化剂价态颗粒大小表面状态及载体的晶型变化和顆粒大小变化,而这种深入的研究采用以前的检验手段已经不行了,必须采用先进连续使用的元件。在这些要求中,努力提高元件的稳定性延长使用寿命是中心课题。另个发展方向就是是研究抗毒能力强的元件。由于采用筛选催化剂配方和改进工艺的方法提髙稳定性已经收获不大了。必须进步在研究工由两台型计算机控制,共有个测头。由此可以看出,当前国际催化型传感器的主要发展方向,首先是在运用中分别向适应小型化个人携带仪器和大型计算机控制系统的方向发展。这就是说,要研制低功耗高稳定性长寿命斯报警器是年出现,采用铂丝元件位传感器,年由北京劳动保护研究所和抚顺煤矿安全仪器厂协作开展了研究工作。年研制出我国第个达到实用水平的载体催化元件,接着制成了以这种原件为传感器的型瓦斯检测仪。该系统由斯报警器是年出现,采用铂丝元件位传感器,年由北京劳动保护研究所和抚顺煤矿安全仪器厂协作开展了研究工作。年研制出我国第,第章绪论课题研究背景及意义从我国煤炭生产的现状及我国能源结构规划均可以看出,在本世纪中叶以前煤炭仍是支持我国国民经济发展的主要能源,煤炭生产,作为我国能源工业的支柱,其地位将是长期的稳定的,但是煤炭工业的安全生产状况却不容乐观,中小型煤矿的情况尤为严重,已经直接威胁到整个煤炭工业的稳定生产,给国家财产和人民生命造成了很大的损失,作为万恶之首的甲烷爆炸事故更是居重大事故发生率之首。在去年又接连发生了多起甲烷爆炸事故,事故的结果触目惊心,因此通过强化甲烷管理,提高通风甲烷检测监控水平,已成为中小型煤矿甲烷检测监控的最迫切的任务之。随着采矿技术的不断发展,井下作业的安全越来越有保障,但是仍然有许多采矿企业的机械化程度低,因此对现场采矿的工作人员的生命安全造成潜在的威胁,特别是针对瓦斯气体的检测和报警仍旧存在隐患,每年由于瓦斯泄露造成的特大事故依然很多。据中国煤炭报统计,全国共有大小煤矿多个,从业矿工多万。根据煤矿三班作业的实际情况,目前至少需要万个瓦斯报警器,可见其市场非常广阔。但由于些技术上的不足,导致些关键问题至今没有能够解决。由于瓦斯气体本身的危险性和对人民生产生活造成的巨大危害,因此瓦斯气体的检测和报警是项非常必要的工作。国内外研究现状及发展方向由于安全灯的构造简单,性能稳定,使用寿命长,百多年来直被沿用下来,至今仍在许多国家使用。从年英国北威尔士欣煤矿发生的第次瓦斯爆炸矿难起,世界各国开始更进步关注对瓦斯检测报警的相关安全研究,直以来,光干涉瓦斯检定器在我国以及日本使用比较广泛,自世纪年代以来,已经连续使用了数十年,至今仍在多数些矿井的瓦斯检测中使用。目前,在瓦斯检测仪总占主导地位的是催化瓦斯检测仪,据最早文献记载,年以前美国已制成瓦斯测量仪,日本在铂丝元件上加上涂有催化剂的载体小珠,制成最早的载体催化元件并利用这种原件制成了北辰型瓦斯指示器。年法国研究所已研制成功利用为载体,钯钍为催化剂的载体催化元件,获得了较好的催化性能。年英国矿山安全研究所采用新的工艺,改进了载体催化元件的性能。从此,催化瓦斯传感器进入了其发展过程中的全盛时期。年以后,英美法日德前苏联等国家
下一篇
温馨提示:手指轻点页面,可唤醒全屏阅读模式,左右滑动可以翻页。
【毕业设计】煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文).doc预览图(1)
1 页 / 共 40
【毕业设计】煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文).doc预览图(2)
2 页 / 共 40
【毕业设计】煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文).doc预览图(3)
3 页 / 共 40
【毕业设计】煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文).doc预览图(4)
4 页 / 共 40
【毕业设计】煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文).doc预览图(5)
5 页 / 共 40
【毕业设计】煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文).doc预览图(6)
6 页 / 共 40
【毕业设计】煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文).doc预览图(7)
7 页 / 共 40
【毕业设计】煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文).doc预览图(8)
8 页 / 共 40
【毕业设计】煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文).doc预览图(9)
9 页 / 共 40
【毕业设计】煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文).doc预览图(10)
10 页 / 共 40
【毕业设计】煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文).doc预览图(11)
11 页 / 共 40
【毕业设计】煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文).doc预览图(12)
12 页 / 共 40
【毕业设计】煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文).doc预览图(13)
13 页 / 共 40
【毕业设计】煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文).doc预览图(14)
14 页 / 共 40
【毕业设计】煤矿瓦斯监测报警系统设计-硬件电路实现(毕业论文).doc预览图(15)
15 页 / 共 40
预览结束,还剩 25 页未读
阅读全文需用电脑访问
温馨提示 电脑下载 投诉举报

1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。

2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。

3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。

  • Hi,我是你的文档小助手!
    你可以按格式查找相似内容哟
DOC PPT RAR 精品 全部
小贴士:
  • 🔯 当前文档为word文档,建议你点击DOC查看当前文档的相似文档。
  • ⭐ 查询的内容是以当前文档的标题进行精准匹配找到的结果,如果你对结果不满意,可以在顶部的搜索输入框输入关健词进行。
帮帮文库
换一批

搜索

客服

足迹

下载文档