导读:本文包含了气体浓度监测系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:CO,SO2,AT89C51单片机,传输模块
气体浓度监测系统论文文献综述
付瑞玲,夏凯林,王银玲[1](2019)在《化工园区有害气体浓度监测系统设计》一文中研究指出化工园区含有CO、SO_2等有害气体,是化工园区重要的危害源,有害气体浓度过高时会导致重大安全事故,危及人身安全。对化工园区有害气体浓度监测仪表的研究和开发也一直是广大人民关注的问题。本系统研究的是以AT89C51单片机为控制核心,利用气体传感器MQ-7和MQ-135、ADC0809模数转换器、传输模块等来实现化工园区有害气体的实时监测。可通过按键设置报警值,当气体浓度超过设置值,系统会点亮发光二极管和导通蜂鸣器报警,同时,通过传输模块SIM800A向指定手机发送报警短信,且LCD1602显示器会显示当前环境下所监测气体浓度值和设定的报警值,直观明了,能有效的实时监测CO、SO_2的浓度,减少事故的发生。(本文来源于《自动化技术与应用》期刊2019年10期)
唐忠林,甘霖[2](2019)在《基于气体传感器的瓦斯浓度监测系统的研究》一文中研究指出煤炭是我国重要的能源之一,也是为各行各业的发展所需要的一种重要能源,为我国的经济发展做出巨大的贡献,因此,煤炭产业不论在我们的日常生活中还是对于我国经济的发展都有重要作用。进入21世纪之后,我国综合实力显着提高,使得我国各行各业都有了快速的发展。煤矿行业也获得了不断的发展,并且煤炭开采方式有了很大的改进,同时随着开采深度和工作面开采空间尺度的不断增大,对于井下的安全必须要引起高度重视。瓦斯是矿井中常见的一种气体,如果瓦斯浓度过高会使得煤炭开采工作的危险性大大提高。煤矿企业必须要采取有效的方式对矿井内的瓦斯浓度进行监测,了解采矿环境的安全性。因此,本文将基于气体传感器提出瓦斯浓度监测系统的研究,旨在为相关煤矿企业提供一定的借鉴意义。(本文来源于《卫星电视与宽带多媒体》期刊2019年19期)
马修真,袁志国,杨乐乐,姜子印,穆彦龙[3](2019)在《基于TDLAS技术的气体浓度在线监测系统》一文中研究指出随着全球环境污染问题的日益严重,船用柴油机NOX排放问题受到了广泛的关注。排放法规日益严格的同时,对排放测试方法也提出了新的挑战,而传统测试方法必将无法满足未来排放法规的要求。文章针对上述问题,基于可调谐半导体激光吸收光谱在线测试技术,开展对NOX排放组分浓度研究工作。用直接吸收探测法对NO以及NO2的同时测量,实现了发动机运行中的排放尾气浓度在线测试,测试结果与AVL的燃烧组分分析仪测试结果吻合度较高。(本文来源于《船舶工程》期刊2019年S1期)
陈建伟,李悦,张浩,狄文宁,罗豪苏[4](2017)在《基于热释电单晶红外探测器的气体浓度监测系统研究》一文中研究指出在本论文中,设计并制备出了一种基于Mn-Pb(Mg_(1/3)Nb_(2/3))O_3-PbTiO_3(Mn-PMNT)热释电单晶的热释电红外气体探测器,并基于该探测器,设计并制备出了一套气体浓度监测系统,实现了气体浓度的实时监测。(本文来源于《2017年光学技术研讨会暨交叉学科论坛论文集》期刊2017-09-20)
董兴[5](2015)在《基于无线传感网络的气体浓度监测系统设计》一文中研究指出基于无线传感器网络的气体浓度监测系统集成了传感器测试技术、分布式数据传输与处理技术和无线通信技术于一体,具有低功耗、低成本、大规模、集成性、灵活的自组网和部署方式等特点,适于复杂环境下长时间、无人值守、多点监测、多级警的需求。本文根据课题的需求,主要针对烷类气体研究并设计了一套监测可靠性高,自动化程度高,操作简单,适用范围广的无线传感器网络监测系统。在满足课题需求的前提下,系统可移植化程度高,具有良好的通用性,系统能够在任何时间、任何恶劣的环境条件下获得大量准确的数据监测信息,适应于多种社会领域,具备广阔的应用前景。通过分析比较目前常用的无线通信技术,选用ZigBee作为系统的无线通信技术,将ZigBee技术应用到气体浓度监测系统,利用ZigBee协议栈进行自组织网络,搭建以拓扑结构为网状网的无线传感网络,有效的解决了系统的低功耗、多点监测和数据融合处理等问题。根据系统需求,硬件设计方面,选择线性度、精度及稳定性较好的气体传感器MQ-5作为测量元件,通过调理电路对非线性引起的误差进行补偿,增加其测量精度。在主控板模块及数据采集模块硬件选择时,遵循低成本、普遍性、高性能、低功耗原则。在各芯片连接电路设计时,遵循准确性、简化性、兼容性原则。软件设计方面,采用功能模块化,遵循可靠性、可扩展性、标准化及简单性原则。上位机设计方面,采用VB6.0编写用户监控界面,方便用户操作,实现了串口通信、数据信息的处理与显示、动态曲线图显示、数据库信息处理等功能。最后通过实验对系统进行测试,实验结果表明,该系统可靠性好、监测精度较高、功耗低,实现了多点监测,基本达到了本课题的设计要求。(本文来源于《长安大学》期刊2015-06-04)
周鹏,刘付朝,王苗苗,宋伟[6](2014)在《基于PTR2000的可燃气体浓度监测系统设计》一文中研究指出针对天然气、煤矿、石油化工等企业环境的特殊性,需对其存在的易燃气体的进行实时监测和控制,如CH4、C4H10、H2等可燃气体。以此设计一种基于PTR2000的可燃气体浓度无线监测系统。该监测系统以PIC16F887单片机为控制核心,采用QM-N5气敏型传感器进行气体浓度的采集,利用电平中断设置手动和清除报警按键,借助无线通信报警对采集的气体浓度通过PTR2000传输到PC机中,及时的记录、保存数据,同时通过LED和LCD进行直观的指示和数据显示,从而减少和避免火灾的发生。(本文来源于《可编程控制器与工厂自动化》期刊2014年10期)
邓霄,刘笑达,程鹏,张建国[7](2014)在《煤炭自燃指标气体浓度无线监测系统的设计》一文中研究指出以煤炭自燃指标气体浓度参数的实时测量为背景,设计了一种利用通用分组无线业务(GPRS)技术与MSP430F149单片机相结合的气体浓度无线监测系统,该系统主要由气体传感模块、数据采集与处理模块和通信模块组成。详细介绍了系统的硬件软件设计方案以及数据的无线传输协议,最后的实验测试证明本系统可以用来实现对指标气体的探测。(本文来源于《太原理工大学学报》期刊2014年03期)
王继伟,吴才章[8](2013)在《基于ZigBee的气调粮库二氧化碳气体浓度监测系统设计》一文中研究指出介绍了基于ZigBee的气调粮库二氧化碳气体浓度监测系统的设计,该系统以CC2530为核心,采用VB编制上位机软件,对测量数据的进一步处理,实现了上传数据的接收、显示等功能。(本文来源于《现代农业科技》期刊2013年04期)
[9](2012)在《山西建成全国首个温室气体浓度在线监测系统》一文中研究指出由中国气象局、山西省发展和改革委员会、山西省科技厅和山西省气象局共同投资,山西省气象科学研究所承建的"山西省温室气体观测站网建设(一期)工程"已顺利完成并正式试运行。此工程实现了山西环境温室气体浓度数据的在线监测、在线传输、在线处理和在线发布。标志着山西率先建成全国首个省级环境温室气体浓度在线监测系统。此工程依托温室气体观测站网,获取CO_2/CH_4等(本文来源于《分析仪器》期刊2012年05期)
子欣[10](2012)在《山西建成全国首个温室气体浓度在线监测系统》一文中研究指出由中国气象局、山西省发展和改革委员会、山西省科技厅和山西省气象局共同投资,山西省气象科学研究所承建的"山西省温室气体观测站网建设(一期)工程"已顺利完成并正式试运行。据了解,此工程实现了山西环境温室气体浓度数据的在线监测、在线传输、在线处理和(本文来源于《农业工程》期刊2012年08期)
气体浓度监测系统论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
煤炭是我国重要的能源之一,也是为各行各业的发展所需要的一种重要能源,为我国的经济发展做出巨大的贡献,因此,煤炭产业不论在我们的日常生活中还是对于我国经济的发展都有重要作用。进入21世纪之后,我国综合实力显着提高,使得我国各行各业都有了快速的发展。煤矿行业也获得了不断的发展,并且煤炭开采方式有了很大的改进,同时随着开采深度和工作面开采空间尺度的不断增大,对于井下的安全必须要引起高度重视。瓦斯是矿井中常见的一种气体,如果瓦斯浓度过高会使得煤炭开采工作的危险性大大提高。煤矿企业必须要采取有效的方式对矿井内的瓦斯浓度进行监测,了解采矿环境的安全性。因此,本文将基于气体传感器提出瓦斯浓度监测系统的研究,旨在为相关煤矿企业提供一定的借鉴意义。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
气体浓度监测系统论文参考文献
[1].付瑞玲,夏凯林,王银玲.化工园区有害气体浓度监测系统设计[J].自动化技术与应用.2019
[2].唐忠林,甘霖.基于气体传感器的瓦斯浓度监测系统的研究[J].卫星电视与宽带多媒体.2019
[3].马修真,袁志国,杨乐乐,姜子印,穆彦龙.基于TDLAS技术的气体浓度在线监测系统[J].船舶工程.2019
[4].陈建伟,李悦,张浩,狄文宁,罗豪苏.基于热释电单晶红外探测器的气体浓度监测系统研究[C].2017年光学技术研讨会暨交叉学科论坛论文集.2017
[5].董兴.基于无线传感网络的气体浓度监测系统设计[D].长安大学.2015
[6].周鹏,刘付朝,王苗苗,宋伟.基于PTR2000的可燃气体浓度监测系统设计[J].可编程控制器与工厂自动化.2014
[7].邓霄,刘笑达,程鹏,张建国.煤炭自燃指标气体浓度无线监测系统的设计[J].太原理工大学学报.2014
[8].王继伟,吴才章.基于ZigBee的气调粮库二氧化碳气体浓度监测系统设计[J].现代农业科技.2013
[9]..山西建成全国首个温室气体浓度在线监测系统[J].分析仪器.2012
[10].子欣.山西建成全国首个温室气体浓度在线监测系统[J].农业工程.2012
标签:CO; SO2; AT89C51单片机; 传输模块;