CN202613062U - 可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置 - Google Patents

可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及一种可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置,其特征在于主要包括:监控系统、煤气传感器、第一继电器、用于开闭煤气管道的电磁换向阀;监控系统为微处理器系统,主要包括微处理器最小系统电路、信号采集电路、第一继电器控制电路、串口通信电路及与串口通信电路相连接的GSM模块;微处理器通过第一继电器控制电路与第一继电器连接,第一继电器与电磁换向阀相连;微处理器通过串口通信电路与GSM模块信号连通;GSM模块与用户手机信号连通。通过该系统,当室内煤气泄漏后可以自动关闭煤气管道,通风换气及短信报警,将煤气泄漏带来的危害降低到最低程度。

Description

可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置
技术领域
本实用新型涉及煤气泄露监控与处理装置,具体涉及一种用于室内煤气泄漏智能处理的装置。
背景技术
随着煤气管道的增多,煤气管道由于老化或者设备损坏等原因导致煤气的泄露时有发生,煤气泄漏极大的危害着人们的生命财产安全,基于此,大量的煤气泄漏检测设备应运而生,但现行的检测系统大多只是单纯的报警,或者需要安装其他复杂装置来实现对泄漏的管道段进行处理,因此现行装置并没有很好的解决煤气泄漏问题给人们带来的困扰。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是,针对上述技缺陷,提供一种可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置,该装置可以实现煤气泄漏报警及自动关闭问题管道,进一步地,还可对室内进行通风换气来排出煤气。
本实用新型提供的技术方案是:
一种可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置,其特征在于主要包括:监控系统、煤气传感器、第一继电器、用于开闭煤气管道的电磁换向阀;监控系统为微处理器系统,主要包括微处理器最小系统电路、信号采集电路、第一继电器控制电路、串口通信电路及与串口通信电路相连接的GSM模块;微处理器通过第一继电器控制电路与第一继电器连接,第一继电器与电磁换向阀相连;微处理器通过串口通信电路与GSM模块信号连通; GSM模块与用户手机信号连通。
按上述技术方案,所述的微处理器最小系统电路主要由单片机STC90C516AD芯片构成,系统为上电自动运行电路。
按上述技术方案,所述的信号采集电路图由插头和RC滤波电路构成,煤气传感器接到插头上。
按上述技术方案,第一继电器控制电路主要包括三极管,第一继电器与第一继电器控制电路相接;电磁换向阀与煤气管道相接。
按上述技术方案,串口通信电路主要由串口通信芯片MAX232构成,串口通信芯片MAX232的R1OUT、T1IN端口分别与微处理器的端口P3.0、P3.1相连接,串口通信芯片MAX232的T1OUT和R1IN端口分别与串口接头的端口2、3口相接。
按上述技术方案,还包括与排气扇相连的第二继电器,相对应的,监控系统还包括第二继电器控制电路;第二继电器控制电路主要包括三极管,第二继电器与第二继电器控制电路相接。
本实用新型涉的可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置,工作原理如下:
微处理器最小系统电路由STC90C516AD芯片构成,系统为上电自动运行,系统运行后,与H3端相连接的煤气传感器将采集到的信号经过信号采集电路的滤波处理后,经由P0.0口输入微处理器,微处理器收到数据后对数据进行处理、分析,若煤气浓度值小于编程设定的阈值则继续进行数据采集分析,若煤气浓度值大于设定的阈值,则判定为煤气泄漏;第一继电器控制电路主要由三极管9012构成,第一继电器通过插头H1与第一继电器控制电路相接,当判定为煤气泄漏后,微处理器通过P3.6口发送控制信号给第一继电器控制电路,使得第一继电器闭路,第一继电器闭路后将电磁换向阀关闭,由于电磁换向阀与煤气管道相接,从而使得煤气管道关闭;串口通信电路主要由MAX232芯片构成, MAX232的R1OUT、T1IN分别与微处理器的P3.0、P3.1相连接,MAX232的T1OUT和R1IN分别与串口接头的2、3口相接,在煤气管道关闭以后,微处理器通过串口通信电路将控制命令及煤气浓度数值发送给GSM模块,通过GSM模块将报警短信发送到用户手机;第二继电器控制电路主要由三极管9012构成,第二继电器通过插头H2与第二继电器控制电路相接,当发送完报警短信后,微处理器通过P3.7口发送控制信号给第二继电器控制电路,使得第二继电器通路,第二继电器通路后将排气扇打开,进行通风换气,当煤气浓度小于所设定的阈值后,微处理器通过第二继电器控制电路使第二继电器闭路,从而将排气扇关闭。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的说明。
图1为本实用新型的可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置工作示意图;
图2为本实用新型的可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置微处理器最小系统电路图;
图3为本实用新型的可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置信号采集电路图;
图4为本实用新型的可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置第一继电器控制电路图;
图5为本实用新型的可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置串口通信电路图;
图6为本实用新型的可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置串口接口图;
图7为本实用新型的可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置第二继电器控制电路图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例,对本实用新型作进一步详细的描述。
本实用新型所涉及的可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置主要包括:煤气传感器、微处理器、第一继电器、用于开闭煤气管道的电磁换向阀;煤气传感器与微处理器相连,且煤气传感器采集到的信号经信号采集电路和滤波电路滤后输入微处理器, 微处理器对收到的数据进行处理、分析;微处理器通过第一继电器控制电路与第一继电器连接,第一继电器与电磁换向阀相连;微处理器通过串口通信电路与GSM模块信号连接,将控制命令及煤气浓度数值发送给GSM模块,并通过GSM模块将报警短信发送到用户手机。
该装置工作示意图如图1所示,装置运行后,煤气传感器采集到的数据被发送到微处理器进行处理、分析,若煤气浓度值小于编程设定的阈值则判定为没有煤气泄漏,继续进行数据采集分析;若煤气浓度值大于编程设定的阈值,则判定为煤气泄漏,判定为煤气泄漏后,微处理器首先发出控制信号将煤气管道关闭,随后发送报警短信到用户手机,紧接着打开排气扇进行通风换气,当煤气浓度值仍大于设定的阈值(煤气正常浓度值)时,则继续进行通风换气,当煤气浓度值小于设定的阈值(煤气正常浓度值)时,微处理器发出控制信号将排气扇关闭,停止通风换气。
本实用新型一种可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置微处理器最小系统电路图如图2所示,微处理器最小系统电路由STC90C516AD芯片构成,系统为上电自动运行。
本实用新型一种可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置信号采集电路图如图3所示,电路由插头H3和RC滤波电路构成,煤气传感器接到插头H3上,当系统运行后,煤气传感器采集到的信号经过插头H3输入信号采集电路,输入信号经过由电阻R2和电容C9构成的滤波电路滤波处理后,经过P0.0口输入微处理器, 微处理器收到数据后对数据进行处理、分析,若煤气浓度值小于编程设定的阈值则继续进行数据采集分析,若煤气浓度值大于设定的阈值,则判定为煤气泄漏。
本实用新型一种可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置的第一第一继电器控制电路的电路图如图4所示,第一第一继电器控制电路主要由三极管9012构成,第一继电器1通过插头H1与第一第一继电器控制电路相接,当判定为煤气泄漏后,微处理器通过P3.6口发送控制信号给第一第一继电器控制电路,使得第一继电器1闭路,第一继电器1闭路后将电磁换向阀关闭,由于电磁换向阀与煤气管道相接,从而使得煤气管道关闭。
本实用新型一种可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置串口通信电路图如图5和6所示,串口通信电路主要由MAX232芯片构成, MAX232的R1OUT、T1IN分别与微处理器的P3.0、P3.1相连接,MAX232的T1OUT和R1IN分别与串口接头的2、3口相接,在煤气管道关闭以后,微处理器通过串口通信电路将控制命令及煤气浓度数值发送给GSM模块,通过GSM模块将报警短信发送到用户手机。
作为优选实施例,本实用新型的可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置还可对室内进行通风换气来排出煤气。此时需要设置的继电器控制电路2电路图如图7所示,第二继电器控制电路2主要由三极管9012构成,第二继电器2通过插头H2与继电器控制电路2相接,当发送完报警短信后,微处理器通过P3.7口发送控制信号给第二继电器控制电路2,使得第二继电器2通路,第二继电器2通路后将排气扇打开,进行通风换气,当煤气浓度值仍大于设定的阈值时,则继续进行通风换气,当煤气浓度小于所设定的阈值时,微处理器通过第二继电器控制电路2使第二继电器2闭路,从而将排气扇关闭。
由此,在采取合适的措施关闭煤气管道后,可以通知报警,并进一步通风换气,将煤气泄漏带来的危害降低到最低程度。因而安全性和及时性大幅提高,适应性广。
以上所揭露的仅为本实用新型的较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,因此依本实用新型申请专利范围所作的等效变化,如对工艺参数或装置做出的变动和改良仍属本实用新型的保护范围。

Claims (6)

1.一种可报警及自动关闭泄漏管道的煤气泄漏自动处理装置,其特征在于主要包括:监控系统、煤气传感器、第一继电器、用于开闭煤气管道的电磁换向阀;监控系统为微处理器系统,主要包括微处理器最小系统电路、信号采集电路、第一继电器控制电路、串口通信电路及与串口通信电路相连接的GSM模块;微处理器通过第一继电器控制电路与第一继电器连接,第一继电器与电磁换向阀相连;微处理器通过串口通信电路与GSM模块信号连通; GSM模块与用户手机信号连通。
2.根据权利要求1所述的煤气泄漏自动处理装置,其特征在于:所述的微处理器最小系统电路主要由单片机STC90C516AD芯片构成,系统为上电自动运行电路。
3.根据权利要求2所述的煤气泄漏自动处理装置,其特征在于:所述的信号采集电路图由插头和RC滤波电路构成,煤气传感器接到插头上。
4.根据权利要求3所述的煤气泄漏自动处理装置,其特征在于:第一继电器控制电路主要包括三极管,第一继电器与第一继电器控制电路相接;电磁换向阀与煤气管道相接。
5.根据权利要求4所述的煤气泄漏自动处理装置,其特征在于:串口通信电路主要由串口通信芯片MAX232构成,串口通信芯片MAX232的R1OUT、T1IN端口分别与微处理器的端口P3.0、P3.1相连接,串口通信芯片MAX232的T1OUT和R1IN端口分别与串口接头的端口2、3口相接。
6.根据权利要求1-5之一所述的煤气泄漏自动处理装置,其特征在于:还包括与排气扇相连的第二继电器,相对应的,监控系统还包括第二继电器控制电路;第二继电器控制电路主要包括三极管,第二继电器与第二继电器控制电路相接。
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