具有防爆的检测系统的设计
发布时间:2015/5/17 17:07:20 访问次数:509
由于化工厂一般都要求电子系统具有防爆功能,所以本系统采用了防爆封装的隔爆设计,KAT00099实物图如图12 - 21所示。化工原料中的水层、中间乳状层、油层依次流经本检测系统的传感器,传感器的输出数据如图12 - 22所示,横坐标为时间,单位为秒,纵坐标为电压值,单位为伏特。由图可见,最上水层与最下油层的电压值波动小,比较稳定;中间层的电压波动范围比较大,但是波动范围没有超出2—4V的电压范围,经过适当的算法处理仍然可以与其他两层分离开来。试验结果与光吸收理论一致,基于此红外光纤传感器的检测系统能够对三层液体进行识别。
在实际现场检测的液料中,发现很多液料非常浑浊,图12 -23为实际现场油污图示,对于这种液体,检测系统的激光发射器发射的功率为几瓦时也无法透射,并且仪器易受油污沾染,使得每次测得的数据没有很好的可比较性,这对于各层液体成分的准确判断产生很大的干扰,这个问题亟待解决。
由于化工厂一般都要求电子系统具有防爆功能,所以本系统采用了防爆封装的隔爆设计,KAT00099实物图如图12 - 21所示。化工原料中的水层、中间乳状层、油层依次流经本检测系统的传感器,传感器的输出数据如图12 - 22所示,横坐标为时间,单位为秒,纵坐标为电压值,单位为伏特。由图可见,最上水层与最下油层的电压值波动小,比较稳定;中间层的电压波动范围比较大,但是波动范围没有超出2—4V的电压范围,经过适当的算法处理仍然可以与其他两层分离开来。试验结果与光吸收理论一致,基于此红外光纤传感器的检测系统能够对三层液体进行识别。
在实际现场检测的液料中,发现很多液料非常浑浊,图12 -23为实际现场油污图示,对于这种液体,检测系统的激光发射器发射的功率为几瓦时也无法透射,并且仪器易受油污沾染,使得每次测得的数据没有很好的可比较性,这对于各层液体成分的准确判断产生很大的干扰,这个问题亟待解决。
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