1.有害气体控制报警器的毕业设计
联系一下生产厂家啊有害气体控制报警器本例介绍的有害气体控制报警器,适用于各种有害气体 (例如一氧化碳、煤气、液化石油气等)的检测。
当室内有害气体的体积分数超过一定值时,该控制器能及时开启排风扇,同时还能发出声光报警信号,可避免因有害气体而弓起的灾害和事故。 电路工作原理 该有害气体控制报警器电路由电源电路、气体检测电路、电子开关电路和声光报警电路组成,如图6-171所示。
电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C2、限流电阻器Rl和稳压二极管VSl等组成。 气体检测电路由气体传感器和其外围元器件组成。
电子开关电路由晶体管Vl-V3、继电器K和有关外围元器件组成。 声、光报警电路由音乐集成电路IC、音频放大管V4、V5、扬声器BL发光二极管VL等组成。
平时,气敏传感器在不接触有害气体时,其A、B两极间的电阻值很大,Vl一V3均截止,继电器K不吸合,控制器不工作。 当室内有害气体的浓度达到一定值时,气敏传感器A、B两极间的阻值将变小,使Vl-V3均导通,继电器K吸合,其常开触点Kl、K2、K3均闭合,使排风扇电动机M和声、光报警电路通电工作,扬声器BL中发出响亮的警声信号,发光二极管VL随着警声而闪亮。
排风扇不断地把室内约有害气体向室外排放。 当室内有害气体的体积分数降到某一预定值时,该控制器会自动切断排风扇和声、光报警电路的工作电源,使其停止工作,从而达到了自动控制室内有害气体的目的。
由于各种有害气体的比重不同,故用于检测不同气体时,控制器的安装位置是不同的。若用于检测煤气,则应将该控制器安装在厨房的高处,若用于检测液化石油气,则应将该控制器安在厨房的低处。
元器件选择 R1、R2、R4-R9均选用1/4W碳膜电阻器,R3选用1/2W碳膜电阻器。 C1、C2和C4均选用耐压值为25V的铝电解电容器,C3选用涤纶电容器。
VD1-VD4、VD7均选用1N4007型硅整流二极管,VD5和VD6均选用1N4148型硅开关二极管。 VSl选用lW、l2V的lN4742型稳压二极管;VS2选用1/2W、4.5V的lN231或lN5992B型稳压二极管。
VL选用φ5mm的发光二极管。 Vl和V4选用S9013或3DG6型硅NPN型晶体管;V2选用S9012或3CG2l型硅PNP型晶体管;V3和V5均选用S805O或C8050型硅NPN型晶体管。
IC选用KD9561型音效集成电路。 K选用l2V的JRX-13-3Z直流继电器。
BL选用8Ω、O.5W电动式扬声器。 T选用5-8W、二次电压为l2V的电源变压器。
气敏传感器选用QM-N5型气敏元件。
2.我想写一篇毕业论文,可我不知道怎么写,希望大家能够帮帮我
小区及家庭防盗报警系统的组成
居民购买及入住小区除对社区的生活设施、房屋质量关心外,对小区的安全环境也及为关注。
传统的住宅围墙和防盗栅栏等简单防护设施既破坏社区的整体形象,也不能完全有效的阻止犯罪分子的破门而入,同时紧锁的铁门和护栏在发生火灾、地震等紧急情况时,使人难以逃生。因此社区防范的现代化、智能化,居民财产的防盗防劫已成为每个家庭必需解决的问题。而智能安防产品恰恰解决了这个问题。
第一道安全防线:由周界防范报警系统构成,以防范翻围墙和周边进入社区的非法入侵者。采用感应线缆或主动红外线对射器。
第二道安全防线:由社区监控系统构成,对出入社区和主要通道上的车辆,人员及重点设施进行监控管理。配合小区报警系统和周界防护系统对现场情况进行监控记录,提高报警响应效率。
第三道安全防线:由保安巡逻管理系统构成,通过住宅区保安人员对住宅区内可疑人员、事件进行监管。配合电子巡更系统,确保保安人员的巡逻到位,实现小区物业的严格管理。
第四道安全防线:由联网型楼寓可视对讲系统构成,可将闲杂人员拒之梯口外,防止外来人员四处游串。
第五道安全防线:由家庭防盗报警系统构成,这也是整个安全防范系统络最重要的一环,也是最后一个环节。当有窃贼非法入侵住户家或发生如煤气泄漏、火灾、老人急病等紧急事件时,通过安装在户内的各种电子探测器自动报警,接警中心将在数十秒内获得警情消息,为此迅速派出保安或救护人员赶往住户现场进行处理。
家庭防盗报警系统的构成
作为小区安全防范系统的最后一道也是最重要的一道防线,家庭防盗报警系统是利用全自动防盗电子设备,在无人值守的地方,通过电子红外探测技术及各类磁控开关判断非法入侵行为或各种燃气泄露,通过控制箱喇叭或警灯现场报警,同时将警情通过共用电话网传输到报警中心或业主本人。同时,在家中有人发生紧急情况时,也可通过各种有线、无线紧急按钮或键盘向小区联网中心发送紧急求救信息。
防盗报警主机
判断接收各种探测器传来到的报警信号,接收到报警信号后即可以按预先设定的报警方式报警。如启动声光报警器、自动拨叫设定好的多组报警电话,若与小区报警中心联网即可以将信号传送至小区报警中心。报警主机配有遥控器,可以对主机进行远距离控制。
红外防盗探测器
采用微电脑数字信号技术,高稳定度探测器件,创新设计而成。具有温度补偿、抗强白光、防电磁干扰,并消除多种误报的因素。 当闯入者穿过红外探测器,红外探测器即向报警主机发出信号,报警主机随即报警。
门磁、窗磁探测器
报警主机设防后,闯入者打开安装有门磁、窗磁的门窗,即门磁窗磁向报警主机发出信号,报警主机随即启动报警。
遥控器
用于对防盗报警系统的布防、撤防,使用方法与常见的汽车防盗遥控器相同。
烟雾探测器
利用先进的一个放射源和对比空间、开放空间对重离子进行放射探测,不管是明火、无火、有烟、无烟燃烧,都比较灵敏。 当探测到有害气体,指示灯亮红色,并发报警信号至主机
有害气体探测器
探测范围:甲烷、乙烷、液化石油气等可燃气体的探测 探测浓度:甲烷、丙烷、乙烷大于10000PPM,酒精、乙酸酯大于1000PPM,乙烯、氨
气大于500PPM 工作环境温度:-10℃~5℃ 湿度:小于95%
3.求毕业论文提纲范文
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4.气相色谱方面的论文
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色谱法又称色谱分析、色谱分析法、层析法,是一种分离和分析方法,在分析化学、有机化学、生物化学等领域有着非常广泛的应用。色谱法利用不同物质在不同相态的选择性分配,以流动相对固定相中的混合物进行洗脱,混合物中不同的物质会以不同的速度沿固定相移动,最终达到分离的效果。
色谱法起源于20世纪初,1950年代之后飞速发展,并发展出一个独立的三级学科——色谱学。历史上曾经先后有两位化学家因为在色谱领域的突出贡献而获得诺贝尔化学奖,此外色谱分析方法还在12项获得诺贝尔化学奖的研究工作中起到关键作用。
目录[隐藏] * 1 历史 o 1.1 色谱的起源 o 1.2 分配色谱的出现和色谱方法的普及 o 1.3 气相色谱和色谱理论的出现 o 1.4 高效液相色谱 * 2 原理 o 2.1 吸附色谱 o 2.2 分配色谱 o 2.3 离子交换色谱 o 2.4 凝胶色谱 * 3 色谱理论 o 3.1 关于保留时间的理论 o 3.2 基于热力学的塔板理论 o 3.3 基于动力学的Van Deemter方程 * 4 基本技术和方法 * 5 应用 * 6 发展方向 o 6.1 新固定相的研究 o 6.2 检测方法的研究 o 6.3 专家系统 o 6.4 色谱新方法 * 7 参见[编辑]历史[编辑]色谱的起源色谱法起源于20世纪初,1906年俄国植物学家米哈伊尔·茨维特用碳酸钙填充竖立的玻璃管,以石油醚洗脱植物色素的提取液,经过一段时间洗脱之后,植物色素在碳酸钙柱中实现分离,由一条色带分散为数条平行的色带。由于这一实验将混合的植物色素分离为不同的色带,因此茨维特将这种方法命名为Хроматография,这个单词最终被英语等拼音语言接受,成为色谱法的名称。
汉语中的色谱也是对这个单词的意译。茨维特并非著名科学家,他对色谱的研究以俄语发表在俄国的学术杂志之后不久,第一次世界大战爆发,欧洲正常的学术交流被迫终止。
这些因素使得色谱法问世后十余年间不为学术界所知,直到1931年德国柏林威廉皇帝研究所的库恩将茨维特的方法应用于叶红素和叶黄素的研究,库恩的研究获得了广泛的承认,也让科学界接受了色谱法,此后的一段时间内,以氧化铝为固定相的色谱法在有色物质的分离中取得了广泛的应用,这就是今天的吸附色谱。[编辑]分配色谱的出现和色谱方法的普及薄层色谱分离打印机黑色油墨的组成放大薄层色谱分离打印机黑色油墨的组成1938年阿切尔·约翰·波特·马丁和理查德·劳伦斯·米林顿·辛格准备利用氨基酸在水和有机溶剂中的溶解度差异分离不同种类的氨基酸,马丁早期曾经设计了逆流萃取系统以分离维生素,马丁和辛格准备用两种逆向流动的溶剂分离氨基酸,但是没有获得成功。
后来他们将水吸附在固相的硅胶上,以氯仿冲洗,成功地分离了氨基酸,这就是现在常用的分配色谱。在获得成功之后,马丁和辛格的方法被广泛应用于各种有机物的分离。
1943年马丁以及辛格又发明了在蒸汽饱和环境下进行的纸色谱法。[编辑]气相色谱和色谱理论的出现1952年马丁和詹姆斯提出用气体作为流动相进行色谱分离的想法,他们用硅藻土吸附的硅酮油作为固定相,用氮气作为流动相分离了若干种小分子量挥发性有机酸。
气相色谱的出现使色谱技术从最初的定性分离手段进一步演化为具有分离功能的定量测定手段,并且极大的刺激了色谱技术和理论的发展。相比于早期的液相色谱,以气体为流动相的色谱对设备的要求更高,这促进了色谱技术的机械化、标准化和自动化;气相色谱需要特殊和更灵敏的检测装置,这促进了检测器的开发;而气相色谱的标准化又使得色谱学理论得以形成色谱学理论中有着重要地位的塔板理论和Van Deemter方程,以及保留时间、保留指数、峰宽等概念都是在研究气相色谱行为的过程中形成的。
[编辑]高效液相色谱1960年代,为了分离蛋白质、核酸等不易汽化的大分子物质,气相色谱的理论和方法被重新引入经典液相色谱。1960年代末科克兰、哈伯、荷瓦斯、莆黑斯、里普斯克等人开发了世界上第一台高效液相色谱仪,开启了高效液相色谱的时代。
高效液相色谱使用粒径更细的固定相填充色谱柱,提高色谱柱的塔板数,以高压驱动流动相,使得经典液相色谱需要数日乃至数月完成的分离工作得以在几个小时甚至几十分钟内完成。1971年科克兰等人出版了《液相色谱的现代实践》一书,标志着高效液相色谱法 (HPLC)正式建立。
在此后的时间里,高效液相色谱成为最为常用的分离和检测手段,在有机化学、生物化学、医学、药物开发与检测、化工、食品科学、环境监测、商检和法检等方面都有广泛的应用。高效液相色谱同时还极大的刺激了固定相材料、检测技术、数据处理技术以及色谱理论的发展。
[编辑]原理色谱过程的本质是待分离物质分子在固定相和流动相之间分配平衡的过程,不同的物质在两相之间的分配会不同,这使其随流动相运动速度各不相同,随着流动相的运动,混合物中的不同组分在。
5.各位前辈有没有能提供一份加热炉自动控制系统毕业设计的相关资料急
加热炉自动控制 automatic control of reheating furnace 对加热炉的出口温度、燃烧过程、联锁保护等进行的自动控制。
早期加热炉的自动控制仅限控制出口温度,方法是调节燃料进口的流量。 现代化大型加热炉自动控制的目标是进一步提高加热炉燃烧效率,减少热量损失。
为了保证安全生产,在生产线中增加了安全联锁保护系统。 出口温度控制 影响加热炉出口温度的干扰因素很多,炉子的动态响应一般都比较迟缓,因此加热炉温度控制系统多选择串级和前馈控制方案。
根据干扰施加点位置的不同,可组成多参数的串级控制。使用气体燃料时,可以采用浮动阀代替串级控制中的副调节器,还可以预先克服燃料气的压力波动对出口温度的影响。
这种方案比较简单,在炼油厂中应用广泛。 燃烧过程控制 这种控制的主要目的是在工艺允许的条件下尽量降低过剩空气量,保证加热炉高效率燃烧。
简单的控制方案是通过测量烟道气中的含氧量,组成含氧量控制系统,或设计燃料量和空气量比值调节系统,再利用含氧量信号修正比值系数。含氧量控制系统能否正常运行的关键在于检测仪表和执行机构两部分。
现代工业中都趋向于用氧化锆测氧技术检测烟道气中的含氧量。 应用时需要注意测量点的选择、参比气体流量和锆管温度控制等问题。
加热炉燃烧控制系统中的执行机构特性往往都较差,影响系统的稳定性。一般通过引入阻尼滞后或增加非线性环节来改善控制品质。
联锁保护系统 在加热炉燃烧过程中,若工艺介质流量过低或中断烧嘴火焰熄灭和燃料管道压力过低,都会导致回火事故,而当燃料管道压力过高时又会造成脱火事故。 为了防止事故,设计了联锁保护系统防止回火和温度压力选择性控制系统防止脱火。
联锁保护系统由压力调节器、温度调节器、流量变送器、火焰检测器、低选器等部分组成。当燃料管道压力高于规定的极限时,压力调节系统通过低选器取代正常工作的温度调节系统,此时出料温度无控制,自行浮动。
压力调节系统投入运行保证燃料管道压力不超过规定上限。当管道压力恢复正常时,温度调节系统通过低选器投入正常运行,出料温度重新受到控制。
当进料流量和燃料流量低于允许下限或火焰熄灭时,便会发出双位信号,控制电磁阀切断燃料气供给量以防回火。 发展趋势 随着节能技术不断发展,加热炉节能控制系统正日趋完善。
以燃烧过程数学模型为依据建立的最佳燃烧过程计算机控制方案已进入实用阶段。例如,按燃烧过程稳态数学模型组成的微机控制系统已开始在炼油厂成功使用。
有时利用计算机实现约束控制,使加热炉经常维持在约束条件边界附近工作,以保证最佳燃烧。随着建立燃烧模型工作的进展和计算机技术的应用,加热炉燃烧过程控制系统将得到进一步的完善。
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