Применение газовых датчиков в тоннелях городских подземных коммуникаций

2025-09-30 14:49:22

Коммунальный тоннель представляет собой комплексный подземный тоннель для городских инженерных сетей. То есть создание под городом тоннельного пространства, в котором объединяются различные трубопроводы, такие как электроснабжение, связь, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и канализация. Такие тоннели оснащаются специализированными смотровыми и подъёмными отверстиями, а также системами мониторинга, и реализуются по принципу единого планирования, проектирования, строительства и управления. Они являются важнейшей инфраструктурой и «линиями жизни», обеспечивающими функционирование города.

Опасности в тоннелях городских подземных коммуникаций: Из-за плохой вентиляции и длительного нахождения в полузакрытом состоянии содержание кислорода в подземных коммуникационных тоннелях ниже, чем в атмосфере, что может привести к кислородной недостаточности у работающего персонала; кроме того, в процессе монтажа трубопроводов требуются такие работы, как сварка, покраска антикоррозийным и различными финишными покрытиями, что легко может вызвать возгорание материалов и силовых кабелей; Длительное брожение городских сточных вод в водосборных колодцах тоннелей коммунальных сетей может приводить к образованию таких газов, как сероводород, метан и монооксид углерода, которые со временем могут накапливаться, создавая потенциальные угрозы безопасности (сероводород может вызвать отравление обслуживающего персонала, а метан — образовывать взрывоопасные газовые смеси, напрямую угрожая безопасности тоннеля); в подземной сети проложено множество трубопроводов, а работы по освещению, вентиляции, паводковой защите, техническому обслуживанию, пожаротушению и мониторингу в таких тоннелях являются более сложными по сравнению с наземными работами. Возникновение электрических пожаров и взрывов горючих газов весьма вероятно. После инцидента легко запускается «цепная реакция», что значительно усложняет проведение аварийно-спасательных работ и ликвидацию последствий, нанося серьёзный ущерб жизни и имуществу людей.

В соответствии с государственными стандартами и приведённым выше описанием очевидно, что подземные коммуникационные тоннели должны быть оснащены детекторами для определения кислорода, сероводорода, аммиака, монооксида углерода и метана с целью предотвращения опасностей перед проведением технического обслуживания. Их важность не требует дополнительных доказательств. Подземные коммуникационные тоннели оснащаются соответствующими датчиками и устройствами сигнализации. Мониторинговые сигналы передаются по линиям связи от точек сбора на поверхность, далее через беспроводную связь (GPRS) поступают в диспетчерский центр, где осуществляется анализ данных с помощью комплектного программного обеспечения для комплексного управления.​ Данное программное обеспечение осуществляет непрерывный сбор географических координат, измеряемых значений и рабочего состояния всех контрольных точек. При обнаружении аномалий система автоматически активирует сигнализацию (с возможностью выбора светозвукового оповещения, СМС- или email-уведомлений), незамедлительно уведомляя ответственных лиц, что позволяет устранить потенциальные риски на начальной стадии. Данный подход предотвращает значительный экономический ущерб и обеспечивает бесперебойную работу тоннельных коммуникаций.

Компания Sangbay предлагает вам датчики для определения кислорода, сероводорода, аммиака, монооксида углерода и других газов, предназначенные для использования в подземных коммуникационных тоннелях.

Модель S4-H2S
Принцип обнаружения Электрохимическая трехэлектродная система
Определяемый газ H2S
Диапазон обнаружения 0-100PPM
Максимальная концентрация нагрузки 500PPM
Смещение нуля ±2PPM
Разрешение 1PPM
Время отклика <30s
Напряжение смещения 0
Сопротивление нагрузке 5~30Ω
Рабочая температура -30℃-50℃
Рабочая влажность 15%RH to 90%RH(без конденсации)
Повторяемость <±1% выходной сигнал
 Долгосрочная стабильность <5% сигнал/год
Линейность Линейность, коэффициент регрессии R²=0.999
Рабочее давление 90 to 110 kPa
Срок хранения 12 месяцев после родов
Срок службы 3 года

 

Модель S4-NH3
Принцип обнаружения Электрохимическая трехэлектродная система
Определяемый газ NH3
Диапазон обнаружения 0-100PPM
Максимальная концентрация нагрузки 200PPM
Смещение нуля 0~4PPM
Разрешение 0.1PPM
Время отклика 90s
Напряжение смещения 0
Сопротивление нагрузке 5~30Ω
Рабочая температура -30℃-50℃
Рабочая влажность 15%RH to 90%RH(без конденсации)
Повторяемость ±2% выходной сигнал
  Долгосрочная стабильность 5% сигнал/год
Линейность Линейность to 200PPM
Рабочее давление 90 to 110 kPa
Срок хранения 12 месяцев после родов
Срок службы 2 года

 

Модель S4OXV
Принцип обнаружения Электрохимический Два электрода
Определяемый газ O2
Диапазон обнаружения 0-25%VOL
Максимальная концентрация нагрузки 30%VOL
выходной сигнал 100±20㎂ в воздухе
Смещение нуля 0.6%VOL
Разрешение 0.1%VOL
Время отклика <20s
Напряжение смещения 0
Сопротивление нагрузке 100Ω
Рабочая температура -30℃-50℃
Рабочая влажность 15%RH to 90%RH(без конденсации)
Повторяемость <±2% выходной сигнал
 Долгосрочная стабильность <5% сигнал/год
Линейность Линейность, коэффициент регрессии R²=0.999
Рабочее давление 90 to 110 kPa
Срок хранения 12 месяцев после родов
Срок службы 2 года

 

Модель S4-CO
Принцип обнаружения Электрохимическая трехэлектродная система
Определяемый газ CO
Диапазон обнаружения 0-1000PPM
Максимальная концентрация нагрузки 2000PPM
Чувствительность 75±15nA/PPM
Смещение нуля ±2PPM
Разрешение 1PPM
Время отклика 25s
Напряжение смещения 0
Сопротивление нагрузке 5~30Ω
Рабочая температура -30℃-50℃
Рабочая влажность 15%RH to 90%RH (без конденсации)
Повторяемость 1% выходной сигнал
Долгосрочная стабильность 5% сигнал/год
Линейность Линейность, коэффициент регрессии R²=0.999
Рабочее давление 90 to 110 kPa
Срок хранения 12 месяцев после родов
Срок службы 3 года

Главная WhatsApp Mail Cообщение