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火焰检测装置样本

发布时间:2022-03-23 02:35:01

㈠ 火焰识别预警系统的原理是什么

它的工作原理是利用红外探测装置去探测火焰放出的红外线,因为火焰的温度高,释放的红外线也强于环境物体释放的红外线。被侦测到就改变电路中的电流而报警。

㈡ 火焰监测装置是由哪些部件组成的其工作原理是什么

火焰监测装置一复般由探头、制电源、电压放大器、检测屏、逻辑屏等部件组成。
其工作原理是:由探头探测燃烧火焰的强度和脉动频率,并将探测到的火焰信号转换为电源信号,传送到信号处理中心,只有当燃烧火焰的强度和频率同时满足时,探测到的火焰才是真实的火焰,发出有火信号。
对于切圆燃烧锅炉,一般采用分层检测进行全炉膛火焰监视。在每层火焰检测中取“2/4”火焰信号,作为该层的火焰信号;各层均发出“无火”信号并有给粉机“开”信号证实时,才发出“炉膛灭火”信号。若这时保护投入,“灭火信号”发出时,装置将切断进入炉膛的所有燃料

㈢ 哪种火焰探测器可以检测氢气火焰 Hydrogen flame detector

一般的火焰来探测器可源能都不适合用于室外检测氢气火焰。现在通用的红外火焰探测器或红紫外复合火焰探测器都是针对于有机物的燃烧火焰(燃烧时产生水汽和CO2而被侦测到);单频紫外UV火焰探测器则不适合于安装于室外,原因是外界大量的紫外源会引发误报。

所以必须针对氢气火焰的专用型号。这里推荐是上海幻点工业科技有限公司代理的美国迪创Det-Tronics的三频红外火焰探测器,型号是X3302。

此款火焰探测器选用的是水汽相关的三个红外波长,可以保证在检测到氢气火焰的同时,也具备很强的抗干扰能力,适合安装于室外。

还要提一点的是,这款探测器除了可以用于检测H2火焰外,还可以用于检测半导体厂常见的硅烷气,化学式SiH4.

这里有具体的技术描述:X3302的性能描述

㈣ 火焰识别摄像头原理

火焰识别摄像头的原理就是说通过光感的效应去读取具体的镜头。

㈤ 火焰检测设备有故障怎样处理

樱雪燃气热水器出现E2故障主要是排风系统故障,建议检查烟道、风机,查找到故障原因后进行修复。樱雪燃气热水器故障表及检修方法: 1、E1:点火失败或中途熄火 ① 由于火焰检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火,造成程序中断。此时可检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头; ②从窗口观察组合电极是否有放电现象。此时可检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。 2、E2:风压异常或风机故障 ①当烟道被堵塞或烟道阻力太大时,风压开关动作,程序中断。此时可检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等; ②当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断。此时可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。 3、E3:防干烧装置动作 ①当温控器动作断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、温控器是否故障,若温控器因干烧而动作,可自行复位。 ②当热熔断器组件断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、热熔断器组件有无因干烧而损坏。 4、E4:感温探头故障 进水、出水温度探头断路或短路。此时可检查连接线是否接插可靠、感温探头有无损 5、E5:超温故障 出水温度连续10秒超过93℃时,程序中断。此时可检查出水感温探头是否损坏、燃烧是否异常、水流量传感器是否异常等。 6、E6:伪火故障 若操作时开关水阀门的时间间隔小于2秒,则火焰检测有可能判定有剩余火焰,此时只需将开关水时间间隔加长即可消除。

㈥ 火焰检测器的原理或构造

火焰检测器是通过光敏传感器,将光信号转换成相对应的电信号输出,达到对设备进行控制和检测的目的.其核心器件是光敏传感器,根据感应光的不同,可分为红外线传感器和可见光传感器两大类.
如果不灵敏或太灵敏,你就要考虑更换一个新的检测器,还有要注意你的燃烧器是不是有漏光的地方,要堵上一切不正常的光源.

㈦ 非甲烷总烃的检测方法

(一)工作原理
★气体样本通过火焰后产生一个复杂的离子化过程,产生大量的离子。
★火焰喷嘴两端的高电压电极产生一个静电场,离子化产生的正负离子分别向正负电极移动,从而在两个电极之间产生电极电流。
★电流的强度和燃烧气体样本中烃的浓度是成比例关系的。从而根据电流强度测出气体样本中烃的含量。
(二)仪器
非甲烷烃分析仪,架固式或在线监测式。以德国J.U.M.公司生产的基于FID(火焰电离检测器)的完全加热总烃分析仪为代表。所有基于专有的火焰电离检测器(FID)设计的J.U.M.总烃分析仪(THA)都具有公认的高灵敏度,长期稳定性和易用性。 (一)原理原理
碳氢化合物(C2~C8)在低温下浓缩于耐火砖硅藻土上,然后解吸导入气相色谱仪,再经玻璃微球分离,用氢火焰离子化检测器测定。其浓度用正己烷计算。
(二)仪器
⑴气相色谱仪附氢火焰检测器。
⑵玻璃配气瓶20L,体积应校正。
⑶注射器50μl,1ml及10ml、100ml,体积刻度应校正。
⑷除水管长20cm,内径3cm,内装50g粒状无水碳酸钾,用前需加热150℃去除甲醇、乙醇及丙酮等杂质。
⑸除碳酸管长20cm,内径3cm,内装30g细粒状碱石棉。
⑹小型除水管长6cm,内径1cm,内装5g粒状无水碳酸钾。
⑺U型浓缩管为长30cm,内径2cmU型玻璃管,内装30~60目的硅藻土耐火砖或6201担体。
⑻色谱柱长2cm、内径3mm的不锈钢柱,内装60~80目的玻璃微球。
⑼色谱进样管内装1g硅藻土耐火砖。
⑽电加热器用于U型浓缩管和色谱进样管的加热。
⑾致冷器容积为(5~10)L的中型保温瓶,内装液氧,用于U型浓缩管致冷。容量为1L的小型保温瓶,内装液氧,用于色谱进样管致冷。
⑿真空泵抽气流量30L/min。
⒀麦氏真空计。
⒁干式流量计(干式煤气表)。
⒂控温仪(0~300℃)。
⒃真空三通活塞。
⒄去烃装置一根内径1cm,长23cm的不锈钢管,内装直径约2mm的金属钯粒。一端和直径3mm的不锈钢预热管相接,另一端与采样系统相接。然后放在管式电炉中,用以除去氮气中烃类化合物。见图6-3左侧虚线部分。
(三)试剂
⑴无水碳酸钾三级。
⑵碱石棉。
⑶硅藻土耐火砖30~60目,ChromosorB,或用20~40目6201色谱担体。
⑷正己烷。
⑸液态氧盛于15L的杜拉瓶中。
⑹正己烷标准气体用大瓶子配气法配制已知浓度的标准气体。使用时,用100ml注射器抽取大瓶中气体,用去烃氮气逐级稀释成所需浓度的标准气体。
(四)采样
采样前要将浓缩采样系统用高纯氮气经过除烃装置吹洗20min。吹洗时,U型浓缩管和色谱进样管均需套上加热器,并于150℃进行。
采样时,将浓缩采样系统(去掉前边的除烃装置)放在采样地点,按下面步骤采样。
⑴把U型浓缩管浸在液氧的中型保温瓶中,转动三通活塞13、14、15,使气样经过浓缩管再与真空泵相通。启动真空泵,以10L/min流量采样100L。记录采样时的气温和大气压力。采样后转动活塞15,切断气路,以防真空泵油回流。然后,关闭真空泵。
⑵将色谱进样管浸在盛有液态氧的小保温瓶中,转动三通活塞13、14、15,使U型浓缩管、色谱进样管和真空泵相通。撤去套在U型浓缩管外面的中型保温瓶2~3min,待U型浓缩管温度上升到接近室温时,再把加热器套在U型浓缩管上,加热至300℃,启动真空泵,当真空度达13Pa或更低时,抽气7min,将样品转移到色谱进样管中。转动活塞15,切断气路,并关闭真空泵。
⑶转动色谱进样管的活塞,切断与外界的通路,卸下含样品的色谱进样管和小保温瓶一同带回实验室待分析。
(五)分析步骤
⒈气相色谱测试条件
分析时,应根据气相色谱仪的型号和性能,制定能分析碳氢化合物(C2~C8)的最佳测试条件。
色谱柱:柱长2m,内径3mm不锈钢柱,内装60~80目的玻璃微球。
柱温:105℃。
汽化室温度:115℃。
检测室温度:115℃。
载气(N2)流量:20ml/min。
氢气流量:50ml/min。
⒉绘制标准曲线和测定校正因子
在作样品测定的同时,绘制标准曲线或测定校正因子。
⑴绘制标准曲线分别量取100m1 0.016~0.32mg/m3浓度范围内4个浓度点的正戊烷标准气体,另取除烃的氮气作为零浓度气体。分别将各浓度点标准气体通过六通阀和气体定量进样管进样,按气相色谱最佳测试条件测定,分别得各个浓度点的色谱峰和保留时间,每个浓度点重复三次测定,测量峰高(mm)或峰面积的平均值(mm2)。记录分析时气温和大气压力,计算各个浓度点标准气的进样量(μg)。以标准气体含量(μg)为横坐标,对应的平均峰高(mm)或峰面积A(mm2)为纵坐标,绘制标准曲线,并计算回归线的斜率。以斜率的倒数作为测定样品中正戊烷的计算因子Bg(μg/mm或μg/mm2)。
⑵测定校正因子在测定范围内,可用单点校正法求校正因子。在样品测定同时,分别取100ml零浓度气和与样品热解吸气浓度相接近的正戊烷标准气体,通过六通阀和气体定量进样管,按气相色谱最佳测试条件进样测定,得色谱峰和保留时间,各重复做三次,得峰高(mm)或峰面积(mm2)的平均值和保留时间,根据分析时气温和大气压力,计算标准气的进样量(μg)。按下式分别计算正戊烷的校正因子。
式中f——校正因子,μg/mm或μg/mm2;
cs——标准气体的含量,μg;
As——标准气体的平均峰高或峰面积,mm或mm2;
A0——零浓度气的平均峰高或峰面积,mm或mm2。
⒊样品测定
将采有样品的色谱进样管和色谱仪的六通阀联好,将进样管的U部分放在加热器内,于100℃加热解吸3min,先旋开进样管活塞,再转动六通阀,用载气将样品热解吸气带进色谱柱,按气相色谱最佳测试条件进行测定。用保留时间确认总烃,得样品色谱峰高或峰面积(mm或mm2)。每个样品重复做三次,取其平均值。
在样品测定的同时,取零浓度气,按相同操作步骤作空白测定。
(六)计算
⒈标准曲线法
式中c——空气中总碳氢化合物(以正己烷表示)的浓度,mg/m3;
A——样品气体色谱峰高或峰面积的平均值,mm或mm2;
A0——零浓度气色谱峰高或峰面积的平均值,mm或mm2;
Bg——用标准气体制备标准曲线得到的计算因子,μg/mm或
μg/mm2;
Eg——由实验确定的浓缩和热解吸平均效率;
V0——换算成标准状况下的采样体积,L。
⒉单点校正法
式中f——用单点校正法得到的校正因子,μg/mm或μg/mm2;
其他符号同上式。
(七)说明
⑴检出限和测定范围本法若浓缩100L气样(以正己烷计)最低检出浓度为1×10-5mg/m3;可测浓度范围为(1.6×10-5~3.2×10-4)mg/m3。
⑵样品的定性和定量样品的保留时间约为1min40s并且解析效果很好。经第二次解析检查未发现有任何峰形出现。这也进一步说明方法的可靠性。另外浓缩管也是一次就可以解吸完全,经检查也未发现再有物质进入色谱进样管而出现峰形。
⑶浓缩样品100L,比浓缩100ml样品要提高1000倍。因此就可把体积比为10-9的样品浓缩为10-6来进行测定,甚至可使样品浓缩到数十以至数百个10-6体积比,因而大大提高分析的灵敏度和可靠性。把标准和样品均经过相同条件进样测定,其系统误差就可消除,而得到可靠结果。
⑷低温吸附采样,是浓缩微量烃类物质的重要方法,其浓缩条件如表6-2。其中硅藻土耐火砖和液态氧是一组应用广泛效果较好的低温采样物质。
⑸大气中约含有百分之几的水分和0.03%以上的CO2,需要在色谱分析前去除,但要注意不把被测物质去掉。曾试用几种脱水剂,实验表明无水碳酸钾性能最好。
⑹色谱进样管,采样后应在常温下放置或保存,低温时真空活塞脂易固化,会造成气密不良而损失试样。真空活塞脂宜在(50~60)℃下涂沫。
⑺浓缩采样系统反复使用,尤其在采集高浓度的样品后会受到污染,造成分析结果不稳定。因此,用后要在加热条件下通纯氮或净化空气处理。另外,还要注意把清洁地区和污染地区所用的色谱采样管加以区别使用。
⑻使用液态氧要注意安全,以免发生烫伤或因落入有机物而着火。

㈧ 天然气 燃烧器 火焰检测是什么原理 有什么可以临时替代的吗 维修诊断时可以查出检测火焰的好与坏

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㈨ 火焰检测器的分类有哪些

检测器通常分为积分型和微分型两类。
如:静电检测器、静电荷测定仪、static charge gauge、static detector
晶体检测器、crystal detector
红外检测器、infrared detector
电导检测器、electrical conctivity detector
氢焰检测器、hydrogen flame detector
热导检测器、热丝检测器、hot wire detector
荧光检测器、fluorescence detector
积分型检测器、integral detector
氦电离检测器、氦离子化检测器、helium ionization detector
放射性检测器、radioactivity detector
电视型检测器、TV-type detector
电化学检测器、electrochemical detector
浓度型检测器、浓度敏感型检测器、concentration sensitive detector
破坏性检测器、destructive detector
热共振检测器、thermal type of resonance detector
热离子检测器、碱火焰电离检测器、alkaliflame ionization detector
微分型检测器、differential detector
微库仑检测器、电量检测器(coulometric detector)、microcoulometric detector
微吸附检测器、质量检测器、mass detector、microadsorption detector
吸附热检测器、adsorption heat detector
氩电离检测器、氩离子化检测器、argon ionization detector
质量型检测器、质量流量敏感型检测器、mass flow rate sensitive detector
MCT检测器
汞镉碲检测器、mercury cadmium telluride detector
锂漂移硅检测器、lithium-drifted silicon detector、Si(Li)detector
介电常数检测器、电容检测器(capacitance detector)、dielectric constant detector
火焰光度检测器、flame photometric detector
火焰温度检测器、热电偶检测器、thermocouple detector
燃烧热检测器、flame temperature detector
辉光放电检测器、glow discharge detector
赫尔希池检测器、Hersch cell detector
光电红外检测器、硫化铅光电池、pbs photocell、photoelectric infrared detector
光离子化检测器、photoionization detector
非破坏性检测器、non-destructive detector
非选择性检测器、非特异性检测器、non-specific detector
万能检测器、universal detector、non-selective detector
电子捕获检测器、electron capture detector
电离截面检测器、截面积电离检测器、ionization cross section detector
电荷注入检测器、charge-injection detector、CID
表面电位检测器、surface potential detector
热敏电阻检测器、thermistor detector
射频放电检测器、radiofrequency discharge detector
示差折光检测器、差示折光检测器、differential refractive index detector
压电石英检测器、piezoelectric quartz detector
总体性能检测器、bulk property detector
酒精气息检测器、alcohol meter、breathalyzer
火焰离子化检测器、flame ionization detector
放射性电离检测器、radio ionization detector
电子迁移率检测器、electron mobility detector
紫外可见光检测器、ultraviolet-visible detector
二极管阵列检测器、diode-array detector
光二极管阵列检测器、photodiode array detector
气体密度天平检测器、gas density balance detector
氢火焰离子化检测器、hydrogen flame ionization detector、FID
氧化还原电位检测器、redox potential detector
移动丝氢焰电离检测器、moving wire hydrogen flame ionization detector
无放射源电子捕获检测器、non-radioactive electron capture detector
微波等离子体发射光谱检测器、microwave plasma emission spectrometric detector

㈩ 怎样检测 红外线火焰探测器

红外火焰探测器目前除已有的红外火焰探测器和双波红外火焰探测器以外,公路隧道的防护方面三波长红外火焰探测器结合隧道发生火灾的特点及三波长红外火焰探测器的技术优势,某公司成功研制了一种专门用于隧道火灾探测的三波长红外火焰探测器。该探测器除了具有普通三波长火焰探测器的技术优势以外,还具有以下独特之处:
1、双鉴探测,探测角度180度,安装时无需调整探测角度,确保在隧道火灾探测中不留死角;
2、内置防雷保护措施,能有效防止雷击对线路的干扰,确保系统在多山、多雷区可靠稳定工作。
3、侧壁距地2.5~3.5米处挂装,探测效果不受车辆等障碍物的影响,安装维护简捷、方便;
4、在监视窗污染50%的情况下仍能确保有效的探测距离,极大的降低了维护周期和费用。
5、独特的防尘、防水型全密封结构设计,防护等级为IP66,不受隧道中灰尘、油污的影响,从根本上保证了探测器工作的稳定可靠.
并且三波长红外火焰探测器采用了三个对红外线敏感的红外传感器,对特定范围内的火灾红外辐射波长进行侦测。采用可编程的运算法则,核对三个传感器接收到的数据比例和相互关系。独有的内置微处理器确保其对错误报警具有极高的免疫力。该探测器广泛应用于汽油、煤油、柴油、航空汽油、液压油、碳氢化合物:乙烯、聚乙烯、天然气、民用燃气、液化石油气、甲烷、乙烷、丙烷等火焰检测。三波段红外火焰探测器的探测距离可达45米。探测器能够在高/低温,高湿,震动等最苛刻的环境下工作。
火焰探测器融合了探测紫外线波长的紫外探测器和探测红外线波长的红外探测器,合而为紫外/红外复合型探测器。紫外/红外复合型火焰探测器仅对特定的相对短小的波长段敏感,可以最大程度地减少因周围非火灾因素而引起的误操作,并且还带有高感度的传感器,可以用最小的消费电流达到最大的灵敏度,同时增强了对火焰的判断功能,提高了火灾探测的可信度。
火灾是由物体在空气或氧气中发光、发热的一种燃烧现象,多指发出热、烟、火焰的燃烧现象。火灾初期开始火焰燃烧表现出特有的特征,即火焰中含有肉眼无法辨别的不同波长的紫外线和红外线。

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