安全信息工程:以煤矿和交通安全监控为例
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3.1.3 研究工作的设想

3.1.3.1 乳化液简介

乳化液是乳化油与水按一定比例配制而成的。水与乳化油互不溶解,当它们均匀混合时,其中一种液体以极微小液滴均匀分散在另一种液体中,形成一种乳白色液体,故称乳化液。乳化液基本为不燃液体,价格低廉,具有一定的润滑性能,黏度很小,对钢、铜、锌各部件均有防锈作用,同时对橡胶密封没有腐蚀性。乳化液一般分为两类:一类是水包油型,乳化油2%~15%,水为98%~85%;一类是油包水型,乳化油60%~85%,水为40%~15%,主要成分中油多于水。液压支架多采用水包油型乳化液。《煤矿安全规程》规定:乳化液的浓度一般在3%~5%之间。本装置的目标是使乳化液的浓度控制在4%±0.1%。

乳化液的使用量大,要求配比要及时。由于供水量处于不断变化之中,乳化油的供给量也处在不断变化之中。乳化液的浓度受温度等因素的影响较大,如何实现温度的自动补偿也是一个问题。同时要考虑到乳化液的回流问题,对一个复杂的机、电、液装置,如何使系统处于动态稳定之中,需要考虑很多因素。

矿井下存在着瓦斯等易燃、易爆气体,且存在粉尘、电磁干扰,设备经常受到拉、挂、碰、撞等损坏,使用环境潮湿,并有淋水的情况发生。因此,装置应有较高的防护性能、防爆措施和抗干扰措施。

3.1.3.2 研究内容

① 研究制造出能满足煤矿企业使用的乳化液自动配比装置,满足企业的要求。

② 研究单片机系统的设计方法和工程实践,对整个系统的功能进行优化设计。

③ 引入超声波技术对乳化液浓度进行检测,实现系统温度的自动补偿和校正,实现浓度的在线显示。

④ 研究变频调速技术对乳化油的流量的控制方法。

⑤ 研究和井下智能通信分站计算机通过RS-485总线互联的方法。研究自动配比装置接入矿井工业以太网的方法。

⑥ 研究整个配比装置的编程方法,并用C51语言实现。

⑦ 整个装置应符合GB 3836—2000防爆要求。

⑧ 可靠性和抗干扰性措施研究和设计。