关于火焰检测技术

关于火焰检测技术

找到合适的火焰检测器,以帮助确保人员和设施的安全。

电磁波谱

火焰检测的原理

根据燃料源的不同,火焰会放射出红外线 (IR)、可见光和紫外线 (UV) 等不同波长的电磁辐射。由于部分火焰人眼看不见,如今的火焰检测器利用光学技术来检测火焰。在此情形下,光学火焰感应技术应运而生,利用 UV、UV/IR 和多光谱红外检测不同燃料源的火焰。这些火焰检测产品依靠对光谱波段中发射的辐射进行视距检测来确定火焰是否真实存在。

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火焰检测器性能标准

燃料类型

考虑您希望检测的潜在火焰由烃类还是无机物产生。对于烃类火焰,天然气和氧气燃烧后会产生二氧化碳和水。这种类型的火灾会产生波长为 0.2 微米的 UV 信号以及波长为 2.7 微米和 4.5 微米的 IR 信号。氢气火焰仅产生水分子,因此我们看不到烃类火焰会产生的二氧化碳峰值。选择适合您的燃料类型和辐射强度的火焰检测器,能够实现更精确的火焰检测。

防误报

阳光、闪电、热交换器等热物体和其他非火焰源之类的环境条件可导致误报。因此,火焰检测器必须要能区分真实火灾与假辐射源,以防具有破坏性且可能造成严重损失的误报,这至关重要。

覆盖区域

火焰检测技术可以有效识别不同距离的火焰。所用的火焰检测器必须能在您要求的检测范围内运行。为提高火焰检测的成功率,通常在放置火焰检测器时会检测覆盖面重合。

与相机的镜头相似,光学火焰检测器也有“视场”。考虑视场范围将有助于您确定需要多少个火焰检测器才能覆盖装置或装置中的特定区域。

了解火焰检测器技术

紫外/红外 (UV/IR) 火焰检测器

UV/IR 火焰检测器将 UV 光学传感器(0.18 - 0.26 μm 范围)与 IR 传感器(2.5 - 3.0 μm 范围)组合在一起,用于检测氢气和烃类燃烧产生的水蒸气。组合的 UV/IR 火焰检测器弥补了直式 UV 检测器的不足,可以在户外使用,但响应速度稍慢。浓烟会缩小检测范围。

多频红外 (MSIR) 火焰检测器

MSIR 多频氢气和烃类火焰检测器在 2.0 - 5.0 μm 之间的红外光谱区域零点输入,检测水和二氧化碳的排放。热水带在检测氢气火灾方面尤其有用,因为氢气火焰在可见光范围内几乎难以察觉。此类火焰检测器可以远距离检测,且具有出色的防烟雾和防误报特性。

MSIR 多频烃类火焰检测器利用 4.0 - 5.0 μm 的红外光谱区检测烃类火灾产生的二氧化碳排放,但对水蒸气不敏感。这类火焰检测器可以远距离检测燃料和气体的火焰,并具有出色的防误报特性,但无法识别氢气火灾。

其他火焰检测器

其他依赖于视距辐射的火焰检测器技术包括:

  • 紫外 (UV) 火焰检测器
  • 单红外 (IR) 火焰检测器
  • 可视火焰检测器
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