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火焰檢測裝置樣本

發布時間:2022-03-23 02:35:01

㈠ 火焰識別預警系統的原理是什麼

它的工作原理是利用紅外探測裝置去探測火焰放出的紅外線,因為火焰的溫度高,釋放的紅外線也強於環境物體釋放的紅外線。被偵測到就改變電路中的電流而報警。

㈡ 火焰監測裝置是由哪些部件組成的其工作原理是什麼

火焰監測裝置一復般由探頭、制電源、電壓放大器、檢測屏、邏輯屏等部件組成。
其工作原理是:由探頭探測燃燒火焰的強度和脈動頻率,並將探測到的火焰信號轉換為電源信號,傳送到信號處理中心,只有當燃燒火焰的強度和頻率同時滿足時,探測到的火焰才是真實的火焰,發出有火信號。
對於切圓燃燒鍋爐,一般採用分層檢測進行全爐膛火焰監視。在每層火焰檢測中取「2/4」火焰信號,作為該層的火焰信號;各層均發出「無火」信號並有給粉機「開」信號證實時,才發出「爐膛滅火」信號。若這時保護投入,「滅火信號」發出時,裝置將切斷進入爐膛的所有燃料

㈢ 哪種火焰探測器可以檢測氫氣火焰 Hydrogen flame detector

一般的火焰來探測器可源能都不適合用於室外檢測氫氣火焰。現在通用的紅外火焰探測器或紅紫外復合火焰探測器都是針對於有機物的燃燒火焰(燃燒時產生水汽和CO2而被偵測到);單頻紫外UV火焰探測器則不適合於安裝於室外,原因是外界大量的紫外源會引發誤報。

所以必須針對氫氣火焰的專用型號。這里推薦是上海幻點工業科技有限公司代理的美國迪創Det-Tronics的三頻紅外火焰探測器,型號是X3302。

此款火焰探測器選用的是水汽相關的三個紅外波長,可以保證在檢測到氫氣火焰的同時,也具備很強的抗干擾能力,適合安裝於室外。

還要提一點的是,這款探測器除了可以用於檢測H2火焰外,還可以用於檢測半導體廠常見的硅烷氣,化學式SiH4.

這里有具體的技術描述:X3302的性能描述

㈣ 火焰識別攝像頭原理

火焰識別攝像頭的原理就是說通過光感的效應去讀取具體的鏡頭。

㈤ 火焰檢測設備有故障怎樣處理

櫻雪燃氣熱水器出現E2故障主要是排風系統故障,建議檢查煙道、風機,查找到故障原因後進行修復。櫻雪燃氣熱水器故障表及檢修方法: 1、E1:點火失敗或中途熄火 ① 由於火焰檢測(反饋電極)感應電流較弱時,判定為燃燒器無火,造成程序中斷。此時可檢查反饋電極是否處於火焰的高溫區,調節反饋電極高度,檢查反饋電極連接線路及接插頭; ②從窗口觀察組合電極是否有放電現象。此時可檢查組合電極放電距離,檢測連接處及脈沖發生器。 2、E2:風壓異常或風機故障 ①當煙道被堵塞或煙道阻力太大時,風壓開關動作,程序中斷。此時可檢查與風壓開關相連的取樣管是否接插可靠、有無漏氣、有無插接錯誤等; ②當風機出現故障,轉速過低或停轉,程序中斷。此時可檢查風機同主控制板之間連接線是否插接可靠、風機是否損壞、風機是否被卡死等。 3、E3:防干燒裝置動作 ①當溫控器動作斷開時,程序中斷。此時可檢查連接線是否接插可靠、溫控器是否故障,若溫控器因干燒而動作,可自行復位。 ②當熱熔斷器組件斷開時,程序中斷。此時可檢查連接線是否接插可靠、熱熔斷器組件有無因干燒而損壞。 4、E4:感溫探頭故障 進水、出水溫度探頭斷路或短路。此時可檢查連接線是否接插可靠、感溫探頭有無損 5、E5:超溫故障 出水溫度連續10秒超過93℃時,程序中斷。此時可檢查出水感溫探頭是否損壞、燃燒是否異常、水流量感測器是否異常等。 6、E6:偽火故障 若操作時開關水閥門的時間間隔小於2秒,則火焰檢測有可能判定有剩餘火焰,此時只需將開關水時間間隔加長即可消除。

㈥ 火焰檢測器的原理或構造

火焰檢測器是通過光敏感測器,將光信號轉換成相對應的電信號輸出,達到對設備進行控制和檢測的目的.其核心器件是光敏感測器,根據感應光的不同,可分為紅外線感測器和可見光感測器兩大類.
如果不靈敏或太靈敏,你就要考慮更換一個新的檢測器,還有要注意你的燃燒器是不是有漏光的地方,要堵上一切不正常的光源.

㈦ 非甲烷總烴的檢測方法

(一)工作原理
★氣體樣本通過火焰後產生一個復雜的離子化過程,產生大量的離子。
★火焰噴嘴兩端的高電壓電極產生一個靜電場,離子化產生的正負離子分別向正負電極移動,從而在兩個電極之間產生電極電流。
★電流的強度和燃燒氣體樣本中烴的濃度是成比例關系的。從而根據電流強度測出氣體樣本中烴的含量。
(二)儀器
非甲烷烴分析儀,架固式或在線監測式。以德國J.U.M.公司生產的基於FID(火焰電離檢測器)的完全加熱總烴分析儀為代表。所有基於專有的火焰電離檢測器(FID)設計的J.U.M.總烴分析儀(THA)都具有公認的高靈敏度,長期穩定性和易用性。 (一)原理原理
碳氫化合物(C2~C8)在低溫下濃縮於耐火磚硅藻土上,然後解吸導入氣相色譜儀,再經玻璃微球分離,用氫火焰離子化檢測器測定。其濃度用正己烷計算。
(二)儀器
⑴氣相色譜儀附氫火焰檢測器。
⑵玻璃配氣瓶20L,體積應校正。
⑶注射器50μl,1ml及10ml、100ml,體積刻度應校正。
⑷除水管長20cm,內徑3cm,內裝50g粒狀無水碳酸鉀,用前需加熱150℃去除甲醇、乙醇及丙酮等雜質。
⑸除碳酸管長20cm,內徑3cm,內裝30g細粒狀鹼石棉。
⑹小型除水管長6cm,內徑1cm,內裝5g粒狀無水碳酸鉀。
⑺U型濃縮管為長30cm,內徑2cmU型玻璃管,內裝30~60目的硅藻土耐火磚或6201擔體。
⑻色譜柱長2cm、內徑3mm的不銹鋼柱,內裝60~80目的玻璃微球。
⑼色譜進樣管內裝1g硅藻土耐火磚。
⑽電加熱器用於U型濃縮管和色譜進樣管的加熱。
⑾致冷器容積為(5~10)L的中型保溫瓶,內裝液氧,用於U型濃縮管致冷。容量為1L的小型保溫瓶,內裝液氧,用於色譜進樣管致冷。
⑿真空泵抽氣流量30L/min。
⒀麥氏真空計。
⒁乾式流量計(乾式煤氣表)。
⒂控溫儀(0~300℃)。
⒃真空三通活塞。
⒄去烴裝置一根內徑1cm,長23cm的不銹鋼管,內裝直徑約2mm的金屬鈀粒。一端和直徑3mm的不銹鋼預熱管相接,另一端與采樣系統相接。然後放在管式電爐中,用以除去氮氣中烴類化合物。見圖6-3左側虛線部分。
(三)試劑
⑴無水碳酸鉀三級。
⑵鹼石棉。
⑶硅藻土耐火磚30~60目,ChromosorB,或用20~40目6201色譜擔體。
⑷正己烷。
⑸液態氧盛於15L的杜拉瓶中。
⑹正己烷標准氣體用大瓶子配氣法配製已知濃度的標准氣體。使用時,用100ml注射器抽取大瓶中氣體,用去烴氮氣逐級稀釋成所需濃度的標准氣體。
(四)采樣
采樣前要將濃縮采樣系統用高純氮氣經過除烴裝置吹洗20min。吹洗時,U型濃縮管和色譜進樣管均需套上加熱器,並於150℃進行。
采樣時,將濃縮采樣系統(去掉前邊的除烴裝置)放在采樣地點,按下面步驟采樣。
⑴把U型濃縮管浸在液氧的中型保溫瓶中,轉動三通活塞13、14、15,使氣樣經過濃縮管再與真空泵相通。啟動真空泵,以10L/min流量采樣100L。記錄采樣時的氣溫和大氣壓力。采樣後轉動活塞15,切斷氣路,以防真空泵油迴流。然後,關閉真空泵。
⑵將色譜進樣管浸在盛有液態氧的小保溫瓶中,轉動三通活塞13、14、15,使U型濃縮管、色譜進樣管和真空泵相通。撤去套在U型濃縮管外面的中型保溫瓶2~3min,待U型濃縮管溫度上升到接近室溫時,再把加熱器套在U型濃縮管上,加熱至300℃,啟動真空泵,當真空度達13Pa或更低時,抽氣7min,將樣品轉移到色譜進樣管中。轉動活塞15,切斷氣路,並關閉真空泵。
⑶轉動色譜進樣管的活塞,切斷與外界的通路,卸下含樣品的色譜進樣管和小保溫瓶一同帶回實驗室待分析。
(五)分析步驟
⒈氣相色譜測試條件
分析時,應根據氣相色譜儀的型號和性能,制定能分析碳氫化合物(C2~C8)的最佳測試條件。
色譜柱:柱長2m,內徑3mm不銹鋼柱,內裝60~80目的玻璃微球。
柱溫:105℃。
汽化室溫度:115℃。
檢測室溫度:115℃。
載氣(N2)流量:20ml/min。
氫氣流量:50ml/min。
⒉繪制標准曲線和測定校正因子
在作樣品測定的同時,繪制標准曲線或測定校正因子。
⑴繪制標准曲線分別量取100m1 0.016~0.32mg/m3濃度范圍內4個濃度點的正戊烷標准氣體,另取除烴的氮氣作為零濃度氣體。分別將各濃度點標准氣體通過六通閥和氣體定量進樣管進樣,按氣相色譜最佳測試條件測定,分別得各個濃度點的色譜峰和保留時間,每個濃度點重復三次測定,測量峰高(mm)或峰面積的平均值(mm2)。記錄分析時氣溫和大氣壓力,計算各個濃度點標准氣的進樣量(μg)。以標准氣體含量(μg)為橫坐標,對應的平均峰高(mm)或峰面積A(mm2)為縱坐標,繪制標准曲線,並計算回歸線的斜率。以斜率的倒數作為測定樣品中正戊烷的計算因子Bg(μg/mm或μg/mm2)。
⑵測定校正因子在測定范圍內,可用單點校正法求校正因子。在樣品測定同時,分別取100ml零濃度氣和與樣品熱解吸氣濃度相接近的正戊烷標准氣體,通過六通閥和氣體定量進樣管,按氣相色譜最佳測試條件進樣測定,得色譜峰和保留時間,各重復做三次,得峰高(mm)或峰面積(mm2)的平均值和保留時間,根據分析時氣溫和大氣壓力,計算標准氣的進樣量(μg)。按下式分別計算正戊烷的校正因子。
式中f——校正因子,μg/mm或μg/mm2;
cs——標准氣體的含量,μg;
As——標准氣體的平均峰高或峰面積,mm或mm2;
A0——零濃度氣的平均峰高或峰面積,mm或mm2。
⒊樣品測定
將采有樣品的色譜進樣管和色譜儀的六通閥聯好,將進樣管的U部分放在加熱器內,於100℃加熱解吸3min,先旋開進樣管活塞,再轉動六通閥,用載氣將樣品熱解吸氣帶進色譜柱,按氣相色譜最佳測試條件進行測定。用保留時間確認總烴,得樣品色譜峰高或峰面積(mm或mm2)。每個樣品重復做三次,取其平均值。
在樣品測定的同時,取零濃度氣,按相同操作步驟作空白測定。
(六)計算
⒈標准曲線法
式中c——空氣中總碳氫化合物(以正己烷表示)的濃度,mg/m3;
A——樣品氣體色譜峰高或峰面積的平均值,mm或mm2;
A0——零濃度氣色譜峰高或峰面積的平均值,mm或mm2;
Bg——用標准氣體制備標准曲線得到的計算因子,μg/mm或
μg/mm2;
Eg——由實驗確定的濃縮和熱解吸平均效率;
V0——換算成標准狀況下的采樣體積,L。
⒉單點校正法
式中f——用單點校正法得到的校正因子,μg/mm或μg/mm2;
其他符號同上式。
(七)說明
⑴檢出限和測定范圍本法若濃縮100L氣樣(以正己烷計)最低檢出濃度為1×10-5mg/m3;可測濃度范圍為(1.6×10-5~3.2×10-4)mg/m3。
⑵樣品的定性和定量樣品的保留時間約為1min40s並且解析效果很好。經第二次解析檢查未發現有任何峰形出現。這也進一步說明方法的可靠性。另外濃縮管也是一次就可以解吸完全,經檢查也未發現再有物質進入色譜進樣管而出現峰形。
⑶濃縮樣品100L,比濃縮100ml樣品要提高1000倍。因此就可把體積比為10-9的樣品濃縮為10-6來進行測定,甚至可使樣品濃縮到數十以至數百個10-6體積比,因而大大提高分析的靈敏度和可靠性。把標准和樣品均經過相同條件進樣測定,其系統誤差就可消除,而得到可靠結果。
⑷低溫吸附采樣,是濃縮微量烴類物質的重要方法,其濃縮條件如表6-2。其中硅藻土耐火磚和液態氧是一組應用廣泛效果較好的低溫采樣物質。
⑸大氣中約含有百分之幾的水分和0.03%以上的CO2,需要在色譜分析前去除,但要注意不把被測物質去掉。曾試用幾種脫水劑,實驗表明無水碳酸鉀性能最好。
⑹色譜進樣管,采樣後應在常溫下放置或保存,低溫時真空活塞脂易固化,會造成氣密不良而損失試樣。真空活塞脂宜在(50~60)℃下塗沫。
⑺濃縮采樣系統反復使用,尤其在採集高濃度的樣品後會受到污染,造成分析結果不穩定。因此,用後要在加熱條件下通純氮或凈化空氣處理。另外,還要注意把清潔地區和污染地區所用的色譜采樣管加以區別使用。
⑻使用液態氧要注意安全,以免發生燙傷或因落入有機物而著火。

㈧ 天然氣 燃燒器 火焰檢測是什麼原理 有什麼可以臨時替代的嗎 維修診斷時可以查出檢測火焰的好與壞

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㈨ 火焰檢測器的分類有哪些

檢測器通常分為積分型和微分型兩類。
如:靜電檢測器、靜電荷測定儀、static charge gauge、static detector
晶體檢測器、crystal detector
紅外檢測器、infrared detector
電導檢測器、electrical conctivity detector
氫焰檢測器、hydrogen flame detector
熱導檢測器、熱絲檢測器、hot wire detector
熒光檢測器、fluorescence detector
積分型檢測器、integral detector
氦電離檢測器、氦離子化檢測器、helium ionization detector
放射性檢測器、radioactivity detector
電視型檢測器、TV-type detector
電化學檢測器、electrochemical detector
濃度型檢測器、濃度敏感型檢測器、concentration sensitive detector
破壞性檢測器、destructive detector
熱共振檢測器、thermal type of resonance detector
熱離子檢測器、鹼火焰電離檢測器、alkaliflame ionization detector
微分型檢測器、differential detector
微庫侖檢測器、電量檢測器(coulometric detector)、microcoulometric detector
微吸附檢測器、質量檢測器、mass detector、microadsorption detector
吸附熱檢測器、adsorption heat detector
氬電離檢測器、氬離子化檢測器、argon ionization detector
質量型檢測器、質量流量敏感型檢測器、mass flow rate sensitive detector
MCT檢測器
汞鎘碲檢測器、mercury cadmium telluride detector
鋰漂移硅檢測器、lithium-drifted silicon detector、Si(Li)detector
介電常數檢測器、電容檢測器(capacitance detector)、dielectric constant detector
火焰光度檢測器、flame photometric detector
火焰溫度檢測器、熱電偶檢測器、thermocouple detector
燃燒熱檢測器、flame temperature detector
輝光放電檢測器、glow discharge detector
赫爾希池檢測器、Hersch cell detector
光電紅外檢測器、硫化鉛光電池、pbs photocell、photoelectric infrared detector
光離子化檢測器、photoionization detector
非破壞性檢測器、non-destructive detector
非選擇性檢測器、非特異性檢測器、non-specific detector
萬能檢測器、universal detector、non-selective detector
電子捕獲檢測器、electron capture detector
電離截面檢測器、截面積電離檢測器、ionization cross section detector
電荷注入檢測器、charge-injection detector、CID
表面電位檢測器、surface potential detector
熱敏電阻檢測器、thermistor detector
射頻放電檢測器、radiofrequency discharge detector
示差折光檢測器、差示折光檢測器、differential refractive index detector
壓電石英檢測器、piezoelectric quartz detector
總體性能檢測器、bulk property detector
酒精氣息檢測器、alcohol meter、breathalyzer
火焰離子化檢測器、flame ionization detector
放射性電離檢測器、radio ionization detector
電子遷移率檢測器、electron mobility detector
紫外可見光檢測器、ultraviolet-visible detector
二極體陣列檢測器、diode-array detector
光二極體陣列檢測器、photodiode array detector
氣體密度天平檢測器、gas density balance detector
氫火焰離子化檢測器、hydrogen flame ionization detector、FID
氧化還原電位檢測器、redox potential detector
移動絲氫焰電離檢測器、moving wire hydrogen flame ionization detector
無放射源電子捕獲檢測器、non-radioactive electron capture detector
微波等離子體發射光譜檢測器、microwave plasma emission spectrometric detector

㈩ 怎樣檢測 紅外線火焰探測器

紅外火焰探測器目前除已有的紅外火焰探測器和雙波紅外火焰探測器以外,公路隧道的防護方面三波長紅外火焰探測器結合隧道發生火災的特點及三波長紅外火焰探測器的技術優勢,某公司成功研製了一種專門用於隧道火災探測的三波長紅外火焰探測器。該探測器除了具有普通三波長火焰探測器的技術優勢以外,還具有以下獨特之處:
1、雙鑒探測,探測角度180度,安裝時無需調整探測角度,確保在隧道火災探測中不留死角;
2、內置防雷保護措施,能有效防止雷擊對線路的干擾,確保系統在多山、多雷區可靠穩定工作。
3、側壁距地2.5~3.5米處掛裝,探測效果不受車輛等障礙物的影響,安裝維護簡捷、方便;
4、在監視窗污染50%的情況下仍能確保有效的探測距離,極大的降低了維護周期和費用。
5、獨特的防塵、防水型全密封結構設計,防護等級為IP66,不受隧道中灰塵、油污的影響,從根本上保證了探測器工作的穩定可靠.
並且三波長紅外火焰探測器採用了三個對紅外線敏感的紅外感測器,對特定范圍內的火災紅外輻射波長進行偵測。採用可編程的運演算法則,核對三個感測器接收到的數據比例和相互關系。獨有的內置微處理器確保其對錯誤報警具有極高的免疫力。該探測器廣泛應用於汽油、煤油、柴油、航空汽油、液壓油、碳氫化合物:乙烯、聚乙烯、天然氣、民用燃氣、液化石油氣、甲烷、乙烷、丙烷等火焰檢測。三波段紅外火焰探測器的探測距離可達45米。探測器能夠在高/低溫,高濕,震動等最苛刻的環境下工作。
火焰探測器融合了探測紫外線波長的紫外探測器和探測紅外線波長的紅外探測器,合而為紫外/紅外復合型探測器。紫外/紅外復合型火焰探測器僅對特定的相對短小的波長段敏感,可以最大程度地減少因周圍非火災因素而引起的誤操作,並且還帶有高感度的感測器,可以用最小的消費電流達到最大的靈敏度,同時增強了對火焰的判斷功能,提高了火災探測的可信度。
火災是由物體在空氣或氧氣中發光、發熱的一種燃燒現象,多指發出熱、煙、火焰的燃燒現象。火災初期開始火焰燃燒表現出特有的特徵,即火焰中含有肉眼無法辨別的不同波長的紫外線和紅外線。

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