[实用新型]一种用于气矿井口泄漏监测的激光气体检测光学结构有效
申请号: | 202022369877.1 | 申请日: | 2020-10-22 |
公开(公告)号: | CN212931838U | 公开(公告)日: | 2021-04-09 |
发明(设计)人: | 刘学洋;潘瑞超 | 申请(专利权)人: | 大连向量集传感技术有限公司 |
主分类号: | G01M3/38 | 分类号: | G01M3/38 |
代理公司: | 大连东方专利代理有限责任公司 21212 | 代理人: | 李洪福 |
地址: | 116000 辽宁省大连市*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 矿井 泄漏 监测 激光 气体 检测 光学 结构 | ||
本实用新型提供一种用于气矿井口泄漏监测的激光气体检测光学结构,其特征在于,包括收发一体的激光气体遥测传感器和多个光学反射镜;所述激光气体遥测传感器和所述光学反射镜设置在待监测气矿井口的四周,且所述激光气体遥测传感器上具有金属光学反射镜,所述激光气体遥测传感器发出的监测激光经过所述金属光学折射镜和多个光学反射镜后,返回所述激光气体遥测传感器中,所述监测激光围绕所述待监测气矿井口形成闭合的光学监测路径。本实用新型可实现使用一台收发一体的激光气体遥测传感器和若干光学反射镜即可实现闭合的光学监测路径,这个闭合的光学路径将井口包围住,实现井口的无盲区泄漏监测,具有很高的现实实用意义。
技术领域
本实用新型涉及石油或天然气的井口监测领域技术领域,具体而言是一种用于气矿井口泄漏监测的激光气体检测光学结构。
背景技术
激光气体传感技术是近些年发展起来的气体泄漏检测技术,其利用激光光谱吸收原理,只要待监测气体通过激光光路,则可以被检测到。目前市场上的激光气体检测产品结构复杂,光学结构不稳定,很难适应户外复杂环境的安装应用。而且目前油气田井口泄漏监测缺乏良好的手段,特别是无盲区、无死角的技术手段。
实用新型内容
根据上述技术问题,而提供一种用于气矿井口泄漏监测的激光气体检测光学结构。
本实用新型采用的技术手段如下:
一种用于气矿井口泄漏监测的激光气体检测光学结构,包括收发一体的激光气体遥测传感器和多个光学反射镜;
所述激光气体遥测传感器和所述光学反射镜设置在待监测气矿井口的四周,且所述激光气体遥测传感器上具有金属光学反射镜,所述激光气体遥测传感器发出的监测激光经过所述金属光学折射镜和多个光学反射镜后,返回所述激光气体遥测传感器中,所述监测激光围绕所述待监测气矿井口形成闭合的光学监测路径。
进一步地,所述光学反射镜安装在支架上。
进一步地,所述光学反射镜通过安装调节装置安装在所述支架上,所述安装调节装置包括与所述光学反射镜固定连接的反射镜背板,所述反射镜背板的四个角通过螺栓与所述支架的安装面连接,所述反射镜背板远离所述光学反射镜的一侧镶嵌有钢珠,且所述钢珠抵在反射镜背板与所述安装面之间,所述螺栓在所述安装面与所述反射镜背板之间的部分套有弹簧。
进一步地,在所述光学监测路径中的最后一个所述光学反射镜为3M反射膜,目的是增加了激光的大角度可视性,提高系统的光学误差容忍度。
进一步地,一种用于气矿井口泄漏监测的激光气体检测光学结构具有三个所述光学反射镜,且三个所述光学反射镜和所述激光气体遥测传感器呈矩形分布,所述光学监测路径为矩形。
进一步地,所述金属光学反射镜通过反射镜安装架固定安装在所述激光气体遥测传感器上。因为所述金属光学反射镜和所述激光气体遥测传感器为一体,因此有非常好的光学稳定性,同时能将传感器的发射光和接收光形成一定的角度(一般为垂直光)。
本实用新型涉及的是一种简洁、稳定的光学结构,可实现使用一台收发一体的激光气体遥测传感器和若干光学反射镜即可实现闭合的光学监测路径,这个闭合的光学路径将井口包围住,实现井口的无盲区泄漏监测,具有很高的现实实用意义。
基于上述理由本实用新型可在矿产开采安全监测等领域广泛推广。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做以简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型具体实施方式中一种用于气矿井口泄漏监测的激光气体检测光学结构布置图。
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