CN106596461A - 一种危险化学气体检测太赫兹安全门及检测方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及实验室危险化学气体安全防护设备领域,尤其涉及一种危险化学气体检测太赫兹安全门及检测方法。其包括太赫兹波发送探头、太赫兹波调制器、太赫兹波接收探头、太赫兹波接收处理器、中央处理器、电子门锁和蜂鸣器。本发利用了气体的太赫兹光谱包含着丰富的物理和化学信息的特性,建立庞大的危险气体太赫兹光谱信息库,并实时比对,解决了现有危险气体检测装置感应种类不足,灵敏度不够高的问题。本发明采用中央处理器结合电子门锁和报警蜂鸣器的设计,当室内危险气体超标时,第一时间控制电子门锁打开,把门弹开,使室外的空气进入室内,降低室内危险气体浓度,同时控制报警蜂鸣器响起,直观的向室内的人员示警,减小发生危险的概率。

Description

一种危险化学气体检测太赫兹安全门及检测方法
技术领域
本发明涉及实验室危险化学气体安全防护设备领域,尤其涉及一种危险化学气体检测太赫兹安全门及检测方法。
背景技术
在中国逐步进入工业化的同时,中国每年发生的工业事故也在屡屡发生。煤矿爆炸、厂房起火、工人中毒等此类新闻报道层出不穷。这些事故的发生主要因为工业环境中使用易燃易爆、有毒有害气体不当造成。顾名思义气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故从而保障安全生产。
气体报警产品主要分为工业用气体报警器和家庭用气体报警器,工业用的气体报警器又包含固定式气体报警器和便携式气体检测仪。下面就固定式气体报警器、便携式气体检测仪和家庭用的气体报警器进行介绍说明。
工业用固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点(也就是探测器)进行监控控制,探测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。
THz波(太赫兹波)或称为THz射线(太赫兹射线)是从上个世纪80年代中后期,才被正式命名的,在此以前科学家们将统称为远红外射线。太赫兹波是指频率在0.1THz到10THz范围的电磁波,波长大概在0.03到3mm范围,介于微波与红外之间。
实际上,早在一百年前,就有科学工作者涉及过这一波段。在1896年和1897年,Rubens和N i cho l s就涉及到这一波段,红外光谱到达9um和20um,之后又有到达50um的记载。之后的近百年时间,远红外技术取得了许多成果,并且已经产业化。但是涉及太赫兹波段的研究结果和数据非常少,主要是受到有效太赫兹产生源和灵敏探测器的限制,因此这一波段也被称为THz间隙。
随着80年代一系列新技术、新材料的发展,特别是超快技术的发展,使得获得宽带稳定的脉冲THz源成为一种准常规技术,THz技术得以迅速发展,并在国际范围内掀起一股THz研究热潮。
目前,国际上对太赫兹辐射已达成如下共识,即太赫兹是一种新的、有很多独特优点的辐射源;太赫兹技术是一个非常重要的交叉前沿领域,给技术创新、国民经济发展和国家安全提供了一个非常诱人的机遇。它之所以能够引起人们广泛的关注、有如此之多的应用,首先是因为物质的太赫兹光谱包含着非常丰富的物理和化学信息,所以研究物质在该波段的光谱对于物质结构的探索具有重要意义;其次是因为太赫兹脉冲光源与传统光源相比具有很多独特的性质。人们关注THz技术的原因是THz射线普遍存在,是人们认识自然界的有效线索和工具。但是相对于其他波段的电磁波比如红外和微波,对它的认识和应用非常匮乏。许多的非金属非极性材料对THz射线的吸收较小,因此结合相应的技术,使得探测材料内部信息成为可能。例如,陶瓷,硬纸板,塑料制品,泡沫等对THz电磁辐射是透明的,因此THz技术可以作为x射线的非电离和相干的互补辐射源,用于机场、车站等地方的安全监测,比如探查隐藏的走私物品包括枪械、爆炸物、和毒品等,以及用于集成电路焊接情况的检测等。极性物质对THz电磁辐射的吸收比较强,特别是水,THz光谱技术中应采取各种措施避免水分的影响,不过在THz成像技术中,可以利用这一特性分辨生物组织的不同状态,比如动物组织中脂肪和肌肉的分布,诊断人体烧伤部位的损伤程度,及植物叶片组织的水分含量分布等。太赫兹成像技术与其他波段的成像技术相比,它所得到的探测图像的分辨率和景深都有明显的增加(超声、红外、X-射线技术也能提高图像分辨率,但是毫米波技术却没有明显的提高)。另外太赫兹技术还有许多独特的特性,如在非均匀的物质中有较少的散射,能够探测和测量水汽含量等等。太赫兹光谱技术不仅信噪比高,能够迅速地对样品组成的细微变化作出分析和鉴别,而且太赫兹光谱技术是一种非接触测量技术,使它能够对半导体、电介质薄膜及体材料的物理信息进行快速准确的测量。鉴于THz射线的特点,必将给通信、雷达、天文、医学成像、生物化学物品鉴定、材料学、安全检查等领域带来深远的影响,进而改变人们的生产生活。有文章《太赫兹通信技术的研究和展望》,《中国激光》,2009,36(9):2213-2233可证实以上特性。
《一氧化碳的太赫兹时域光谱研究》胡颖等,1000-0593(2006)06-1008-04,就介绍了一氧化碳的太赫兹光谱特性。
在实验室中,有害气体往往扩散速度快,实验人员吸入有害气体后,反应时间较短,来不及做反应就进入中毒状态,最后导致不能发出求救信号就死亡,传统的实验室危险气体检测仪器灵敏度不足,只有提醒功能,有的时候并不能真正解决实验室危险气体对实验人员的威胁,因此,我们需要提供一种实时监测、灵敏度高并且能减轻室内危险气体扩散突发情况对实验人员危害的设备。
发明内容
本发明采用太赫兹波做媒介进行危险气体检测的设计,解决了现有危险气体检测装置感应种类不足,灵敏度不够高的问题,门上的电子门锁设置可以在实验人员未发现室内危险气体时,自动弹开实验室大门,使室外空气进入室内,降低危险气体浓度,提示实验人员危险情况。
本发明提供了一种危险化学气体检测太赫兹安全门及检测方法,其特征在于,包括太赫兹波发送探头、太赫兹波调制器、太赫兹波接收探头、太赫兹波接收处理器、中央处理器、电子门锁和蜂鸣器;所述太赫兹波发送探头和所述太赫兹波接收探头设置于门体上,所述太赫兹波发送探头电连接于所述太赫兹波调制器;所述太赫兹波接收探头与所述太赫兹波接收处理器电连接,所述太赫兹波接收处理器与所述中央处理器电连接,所述处理器电连接于设置于室内的所述报警蜂鸣器和所述电子门锁。
进一步地,所述太赫兹波信号调制器为Calmar FPL 780nm。
进一步地,所述太赫兹波接收处理器为Golay Cell GC-1P。
进一步地,其特征在于,所述中央处理器为台式电脑或笔记本电脑。
进一步地,其特征在于,所述蜂鸣器的型号为为8503YA。
进一步地,所述电子门锁的型号为SEACHON CA600系列。
进一步地,有多个太赫兹波接收探头设置于室内不同位置。
本发明还提供了一种危险化学气体检测太赫兹检测方法,其特征在于,
所述太赫兹波调制器产生太赫兹波信号并由太赫兹波发送探头发射至室内空气中;
太赫兹波在室内由于穿透了室内空气,得到室内空气的光谱信息;
所述太赫兹波接受探头接收到带有光谱信息的太赫兹波,并将信号发送至所述太赫兹波接受处理器,太赫兹波接收处理器将收到的信号转化为电信号并发送至所述中央处理器;
所述中央处理器将太赫兹波的电信号转化为光谱信息,并经过计算,得到室内危险气体的含量测量值,与预存在中央处理器中的危险气体告警阈值进行比对,若测量值大于预警值,所述中央处理器控制所述电子门锁打开,并弹开所述危险化学气体检测太赫兹安全门,使室内与室外通风、降低室内有害气体浓度,同时控制报警蜂鸣器响起,向室内人员告警。
本发明的有益效果为:
1.本发明采用太赫兹波做媒介进行危险气体检测的设计,利用了气体的太赫兹光谱包含着丰富的物理和化学信息的特性,建立庞大的危险气体太赫兹光谱信息库,并实时比对,解决了现有危险气体检测装置感应种类不足,灵敏度不够高的问题。
2.本发明采用中央处理器结合电子门锁和报警蜂鸣器的设计,当室内危险气体超标时,第一时间控制电子门锁打开,把门弹开,使室外的空气进入室内,降低室内危险气体浓度,同时控制报警蜂鸣器响起,直观的向室内的人员示警,减小发生危险的概率。
附图说明
图1为本发明的电器连接示意图;
图2为本发明的结构示意图;
各附图中的标号为:门体-1、太赫兹波发送探头-3、太赫兹波调制器-2、太赫兹波接收探头-4、太赫兹波接收处理器-5、中央处理器-6、报警蜂鸣器-8、电子门锁-7。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
如图1、图2所示,本发明提供了一种危险化学气体检测太赫兹安全门及检测方法,其特征在于,其特征在于,包括太赫兹波发送探头、太赫兹波调制器、太赫兹波接收探头、太赫兹波接收处理器、中央处理器、电子门锁和蜂鸣器;所述太赫兹波发送探头和所述太赫兹波接收探头设置于门体上,所述太赫兹波发送探头电连接于所述太赫兹波调制器;所述太赫兹波接收探头与所述太赫兹波接收处理器电连接,所述太赫兹波接收处理器与所述中央处理器电连接,所述处理器电连接于设置于室内的所述报警蜂鸣器和所述电子门锁。
所述太赫兹波信号调制器为Calmar FPL 780nm,所述太赫兹波接收处理器为Golay Cell GC-1P,所述中央处理器为台式电脑或笔记本电脑,其特征在于,所述蜂鸣器的型号为为8503YA,所述电子门锁的型号为SEACHON CA600系列。
优选的,可以有多个太赫兹波接收探头设置于室内不同位置,得到更精准的检测结果。如图2所示,本实施例中以一个太赫兹波接收探头为例。
本发明还提供了一种危险化学气体检测太赫兹检测方法,其特征在于,
所述太赫兹波调制器产生太赫兹波信号并由太赫兹波发送探头发射至室内空气中;
太赫兹波在室内由于穿透了室内空气,得到室内空气的光谱信息;
所述太赫兹波接受探头接收到带有光谱信息的太赫兹波,并将信号发送至所述太赫兹波接受处理器,太赫兹波接收处理器将收到的信号转化为电信号并发送至所述中央处理器;
所述中央处理器将太赫兹波的电信号转化为光谱信息,并经过计算,得到室内危险气体的含量测量值,与预存在中央处理器中的危险气体告警阈值进行比对,若测量值大于预警值,所述中央处理器控制所述电子门锁打开,并弹开所述危险化学气体检测太赫兹安全门,使室内与室外通风、降低室内有害气体浓度,同时控制报警蜂鸣器响起,向室内人员告警。
以上实施例所涉及的器件型号仅用以说明本实施例的方案,本领域技术人员所能想到的其他型号可完成各功能的器件也属于本发明的保护范围。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (8)

1.一种危险化学气体检测太赫兹安全门,其特征在于,包括太赫兹波发送探头、太赫兹波调制器、太赫兹波接收探头、太赫兹波接收处理器、中央处理器、电子门锁和蜂鸣器;所述太赫兹波发送探头和所述太赫兹波接收探头设置于门体上,所述太赫兹波发送探头电连接于所述太赫兹波调制器;所述太赫兹波接收探头与所述太赫兹波接收处理器电连接,所述太赫兹波接收处理器与所述中央处理器电连接,所述处理器电连接于设置于室内的所述报警蜂鸣器和所述电子门锁。
2.根据权利要求1所述的危险化学气体检测太赫兹安全门,其特征在于,所述太赫兹波信号调制器为Calmar FPL 780nm。
3.根据权利要求2所述的危险化学气体检测太赫兹安全门,其特征在于,所述太赫兹波接收处理器为Golay Cell GC-1P。
4.根据权利要求3所述的危险化学气体检测太赫兹安全门及检测方法,其特征在于,所述中央处理器为台式电脑或笔记本电脑。
5.根据权利要求4所述的危险化学气体检测太赫兹安全门及检测方法,其特征在于,所述蜂鸣器的型号为为8503YA。
6.根据权利要求5所述的危险化学气体检测太赫兹安全门,其特征在于,所述电子门锁的型号为SEACHON CA600系列。
7.根据权利要求1-6任意一项权利要求所述的危险化学气体检测太赫兹安全门及检测方法,其特征在于,有多个太赫兹波接收探头设置于室内不同位置。
8.一种危险化学气体检测太赫兹检测方法,其特征在于,
所述太赫兹波调制器产生太赫兹波信号并由太赫兹波发送探头发射至室内空气中;
太赫兹波在室内由于穿透了室内空气,得到室内空气的光谱信息;
所述太赫兹波接受探头接收到带有光谱信息的太赫兹波,并将信号发送至所述太赫兹波接受处理器,太赫兹波接收处理器将收到的信号转化为电信号并发送至所述中央处理器;
所述中央处理器将太赫兹波的电信号转化为光谱信息,并经过计算,得到室内危险气体的含量测量值,与预存在中央处理器中的危险气体告警阈值进行比对,若测量值大于预警值,所述中央处理器控制所述电子门锁打开,并弹开所述危险化学气体检测太赫兹安全门,使室内与室外通风、降低室内有害气体浓度,同时控制报警蜂鸣器响起,向室内人员告警。
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