
發布
注冊
/
登錄煙霧
關注創建者:C乘風破浪 創建時間:2021-10-13

煙霧的實例教程
這種流動往往表現出從層流向湍流的過渡,可以通過香緩慢燃燒時產生的煙霧很好地呈現出來。模型中采用“非等溫流動,LES RBVM”接口,并使用“流體流動顆粒跟蹤”接口來生成流場的可視化效果。 <br></p>
</div><div contenteditable="false" width="100%"><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/202106/7afafaca565242b0922ae12617f7711a.gif" title="煙霧.gif" alt="煙霧.gif" style="max-width:760px;" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/upload/202106/7afafaca565242b0922ae12617f7711a.gif?image_process=/format,webp/quality,q_40/resize,w_400" data-pc-src="https://img.jishulink.com/upload/202106/7afafaca565242b0922ae12617f7711a.gif?
展開 蠟燭燃燒過程中的煙霧流動模擬 ¥500
<p>本案例基于COMSOL軟件仿真了蠟燭燃燒過程中的煙霧流動過程,仿真結果展示如下:</p><p><img src="https://img.jishulink.com/202205/imgs/25ce359c7b2f45f6903d60c1f49a1f29.png"><img src="https://img.jishulink.com/202205/imgs/82f7d22c9cea4c729ad2f0f065520408.gif"></p><p>感興趣的朋友可下載模型,歡迎交流。</p>
展開 蠟燭燃燒過程中的煙霧流動模擬 ¥300
<p>本案例基于COMSOL軟件仿真了蠟燭燃燒過程中的煙霧流動過程,仿真結果展示如下:</p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/202110/2514997d89b24807bc3af348c943b306.png" alt="Untitled1.png"></p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/202110/d667e88398b74a23a4e6c3102a270a15.gif" alt="Untitled2.gif"></p><p>感興趣的朋友可下載模型,歡迎交流。</p><p><br></p><p><br></p>
展開 1.3.2 傳感器模塊
本系統主要用到煙霧傳感器和火焰傳感器,以煙霧傳感器為例介紹。煙霧傳感器A0(引腳2)提供與煙氣濃度成比例的模擬輸出電壓,D0(引腳3)提供可燃氣體存在的數字表示。MQ-2上的比較器會判斷引腳2是否達到設置閾值,一旦超過閾值,引腳3則會變為高電平并點亮LED。引腳1接地,引腳4接主控芯片3.3V電壓。
本系統用的是MQ-2傳感器,它能檢測多種氣體并且應用廣泛。本系統中主要用來測煙霧濃度,其工作原理是根據導電率來判斷煙霧濃度大小。一般情況下,幾乎沒有導電率,當煙霧或者CO氣體混入空氣時,導電率就會有很明顯的變化。此變化就可以用來判斷煙霧信息。該模塊引腳接線圖如圖2所示。
圖2 煙霧傳感器模塊引腳接線圖
1.3.3 無線傳輸模塊
本系統WiFi通信模塊采用ESP8266芯片,ESP8266轉串口芯片非常小巧,這一特性可實現占空最小化。ESP8266功能幾乎全能,可發送\ 接收消息、數據的傳輸、還可配置多種模式
[5]
。ESP8266的優點更是數不勝數,如低功耗、最大的優點是能在省電模式下工作,滿足電池和電源設備苛刻的供電要求。
WiFi模塊引4腳低電平有效,引腳6高電平有效,引腳1接主控芯片的PA2,引腳8接主控芯片的PA3。其芯片引腳原理圖如圖3所示。
圖3 WiFi通信引腳接線圖
1.3.4 人機交互模塊
人機交互模塊主要包括OLED顯示屏、蜂鳴器和按鍵。其中OLED可用于顯示測量煙霧、火焰的相關參數,蜂鳴器可用于火焰和煙霧濃度的超標預警,按鍵主要于調節煙霧和火焰的設置閾值,也可進行二者的切換。
展開 在城市生活中,火災的到來具有很大的不確定性,盡可能地提前發現火災的到來顯得至關重要,火災到來一般伴隨著大量的煙霧出現,所以可以針對煙霧氣體進行火災到來的預警。
方案介紹
通過煙霧傳感器可以實時感知到煙霧的濃度,當煙霧濃度達到一定的程度,則會觸發火災預警,預警的方式又分為有線和無線兩種情況,有線傳輸存在著很多弊端,例如有線斷路問題,所以無線傳輸是未來火災預警通信方式的首選,可通過4G/NB-Iot等網絡環境,將火災的告警信息推送到告警平臺,以達到無線、快速預警的目的。
無線消防預警的優勢:
通過告警平臺更加便利地掌握消防設備的運行情況;
通過消防設備的異常報警,及時發現火災隱患,通知消防人員;
采用無線傳輸,可以避免布線的麻煩,無需破壞原有結構;
消防系統遠程監測方案架構:
火災告警中心:
中心平臺可將采集到的數據信息、告警信息等進行匯總顯示,并根據需要執行告警、預警等相關操作。
邊緣網關:
將采集的4-20mA電流信號、HART、RS485(Modbus)總線信號進行數據過濾、數據告警、信息整合,通過4G/NB-Iot信號上傳到云平臺。
智能終端傳感器:
可通過電流信號、RS485總線、HART總線輸出氣體告警信息。
總線、數據對接
需要監測的設備主要包括易燃易爆氣體傳感器、煙霧傳感器等設備。需要采集網關支持Al ( 4-20mA ) 、RS485 ( Modbus )總線協議支持,特殊表如果采用HART總線,可定制HART總線采集模塊。
終端設備4-20mA信號的輸出,可直接通過AI口進行連接采集。
終端設備RS485信號輸出,可直接通過RS485口進行連接采集,對待采設備的寄存器進行讀取、寫入等操作。
展開 
煙霧的最新內容
覆蓋工業檢測、安防觀測、特種探測等全場景紅外探測需求,可在無光、黑夜、煙霧、沙塵等復雜環境下穩定運行,具備全天候探測能力。如想了解我司產品,歡迎加威:threephy
空氣凈化裝置:有效防止灰塵和顆粒物附著鏡頭,確保在多塵、煙霧環境中持續獲得清晰圖像。
應用領域
冶金與鍛造:監控鋼材、鐵、黃銅、銅的加熱與冷卻過程。
半導體制造:精確測量晶圓等半導體材料的溫度分布。
陶瓷與碳加工:監測高溫燒結過程中的溫度均勻性。
質量控制與研發:用于生產線的實時熱監控及實驗室熱分析。
三、優化環境因素與介質干擾
工業現場環境復雜,蒸汽、灰塵、煙霧以及高溫環境空氣都會吸收或散射紅外輻射,從而衰減信號強度,此外強電磁干擾也可能影響電子信號的穩定性。
紅外熱成像:讀懂波段,精準選型3個月前
環境穿透需求:
煙霧、霧霾環境:優先選擇長波紅外,其8-14μm波段對這類懸浮顆粒的穿透性最好。
遠距離、高空觀測:優先選擇中波紅外,其3-5μm波段大氣衰減最小,信號傳輸最穩定。
需要穿透玻璃或觀測硅材料內部:必須選擇短波紅外,因為普通玻璃會完全阻擋長波和中波紅外。
權衡成本與性能:
民用、常規工業測溫:非制冷型長波紅外設備是性價比最優解,足以滿足絕大多數需求。
卓越的安全防護與數據追溯
要求:特別是進行電池跌落測試時,潛在的熱失控風險要求設備具備堅固的防爆測試艙、泄壓裝置、滅火系統以及煙霧排放處理能力。同時,集成高速攝像、加速度傳感器等數據采集系統,能完整記錄跌落瞬間的沖擊過程、變形情況,為失效分析提供量化依據。
挑戰:將安全防護、多通道數據同步采集與跌落動作無縫集成,需要高度的系統設計與工程能力。
4.
2、隱藏式車門內把手及應急式車門內把手標志測試
可見性測試:在不同光照條件下,包括強光直射、弱光、夜間以及模擬煙霧環境等,使用專業的亮度測量儀器和視覺檢測設備,測試隱藏式車門內把手及應急式車門內把手安全標志的可見距離和清晰度。要求標志在各種極端環境下,都能被乘員清晰識別,以便在緊急情況下快速找到并操作把手。
NO對人體健康和環境有顯著危害:
1.健康危害:NO進入人體后,會與血紅蛋白結合,降低血液攜氧能力,導致缺氧癥狀,嚴重時可能引發呼吸系統疾病甚至死亡;
2.環境危害:NO在大氣中會與氧氣反應生成二氧化氮(NO2),進一步形成酸雨和光化學煙霧,對生態系統和建筑物造成破壞。
煙霧傳感器
煙霧傳感器是火災預警系統的重要組成部分。它們能夠實時監測煙霧濃度,一旦檢測到有煙霧存在,就會立即向消防中心發送警報信息。這有助于消防部門及時響應,迅速控制火源,保障消防員和群眾的安全。
5. 溫濕度傳感器
溫濕度是火災風險的重要指標。智慧消防中的溫濕度傳感器能夠實時監測環境中的溫度和濕度數據,并將這些數據傳送至消防中心。
許多學者發現MOFs高效吸收燃燒過程中產生的煙霧及有毒氣體,在較低的添加量下大幅度降低了煙氣釋放總量。中空管狀結構的納米管狀埃洛石(SEP)也有煙霧吸附作用。
此外,冷噴涂技術環保,不產生煙霧,對環境污染極小,成為比傳統涂層方法更可持續的選擇。
冷噴涂的應用
航空航天業
冷噴涂被用于制造和修復高性能的渦輪機葉片及其他關鍵組件。
可提高部件的耐腐蝕和耐磨性,延長使用壽命。
汽車制造業
用于涂層引擎組件,如活塞和汽缸,增加其耐熱和耐磨性。