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基于Φ-OTDR的光纤准分布式氢泄漏监测

2021-01-05李树东何光层朱珏佩彭文英杨永济巫涛江吴德操

压电与声光 2020年6期
关键词:检测系统

李树东,苏 阳,何光层,朱珏佩,彭文英,宫 贺,,杨永济,巫涛江,吴德操

(1.云南电网有限责任公司保山供电局,云南 保山 678002;2. 重庆理工大学 智能光纤感知技术重庆市高校工程研究中心,重庆市光纤传感与光电检测重点实验室,重庆 400054;3.电梯智能运维重庆市高校工程中心,重庆 402260)

0 引言

氢气具有燃烧热值高、可再生、清洁无污染等优点,被认为是一种理想的清洁能源[1-3]。但是,由于氢原子体积小,常温常压下其密度和质量小,存贮过程中易发生泄漏[4],故而氢气未能得到很好的推广应用。在常温常压下,当氢气泄漏到空气中的浓度达到4%~75%时,已到达可爆炸状态,遇明火、电流等极易爆炸,从而引发重大安全事故[5]。因此,对氢气制造、储存、运输、应用等周界环境中的氢气浓度进行分布式实时检测,是实现氢能安全可靠、普遍应用的关键[6-7]。

当前用于氢气浓度检测的传感器主要有电化学、半导体和光纤传感器[8-10]。其中电化学和半导体氢气传感器易受外界环境的干扰,且存在自放电导致氢气爆炸的风险。光纤传感器具有几何尺寸小,灵敏度较高,响应快,可分布式测量,安全性高及稳定性好等特点,成为检测氢气最有效的方法。

光纤氢气传感器主要包括布喇格光栅光纤氢传感器、干涉型光纤氢传感器及消逝场型光纤传感器。其中,基于相位敏感光时域反射仪(Φ-OTDR)的干涉型光纤氢传感系统可实现对氢泄漏的分布式定位,同时检测系统具有监测范围广,可隐蔽,不受地形地貌限制等优势,成为大范围分布式氢泄漏安全监测技术的最佳选择之一[11-13]。……

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