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火焰探测器的原理以及分类
编辑:重庆二同安全技术服务有限公司   发布时间:2019-01-03

      火焰探测器对于大型燃煤锅炉,炉内燃烧火焰的稳定是保证锅炉安全经济运行的重要条件。当锅炉燃烧不稳定或运行不正常时,部分或全部煤粉燃烧器将熄灭,不仅降低了锅炉的热效率,而且还会产生污染和噪音。如果连续向燃烧器供应煤粉,会造成煤粉在炉内积聚,进而产生爆燃,严重威胁锅炉炉设备的安全和使用寿命。为了防止爆燃,必须对炉内火焰进行有效的检测。可见光火焰探测器采用光电二极管作为传感元件,其光谱响应范围在0.33m~0.7m之间,可见光火焰探测器由探头、底盘和冷却设备组成。炉内火焰中的可见光通过探头末端的透镜,通过光纤到达探头室,照亮光电二极管。光电二极管通过对数放大器将可见光信号转换成电流信号和电压信号。对数放大器的输出电压信号经传输放大器转换成电流信号。然后通过屏蔽电缆传输到机箱。在底盘中,电流信号转换为电压信号。代表火焰的电压信号分别送至频率检测线、强度检测线和故障检测线。强度检测电路有两个不同的极限,即上限和下限。当火焰强度超过上限时,强度灯亮,表示点火;当强度低于下限时,强度灯熄灭,表示灭火。

      火焰探测器火焰辐射是具有离散谱的气体辐射和具有连续谱的固体辐射。其波长在0.1-10微米或更宽范围内。为了避免其他信号的干扰,通常使用波长小于300nm的紫外辐射或火焰中特定波长接近4.4um的CO2辐射光谱作为检测信号。紫外线传感器只对185-260纳米范围内的紫外线辐射作出响应,对其他光谱范围内的光不敏感。它可以用来检测火焰中的紫外线辐射。作为玻璃外壳的电光源,太阳光和非紫罗兰材料到达大气下地面的光波波长大于300纳米。因此,用于火焰检测的220m-280nm紫外波段属于太阳光谱盲区(太阳盲区)。紫外火焰检测技术使系统避免了太阳引起的复杂背景,太阳是最强大的自然光源,大大减轻了系统的信息处理负担。因此,它具有较高的可靠性和光子检测方法,具有较高的信噪比和很弱的信号检测能力。此外,它还具有反应时间快的特点。与红外探测器相比,紫外探测器具有灵敏度高、输出量大、响应速度快、应用电路简单等特点。因此,充气式紫外光电管在燃烧监测、火灾自动报警、放电检测、紫外检测、紫外光电控制等方面的应用越来越广泛。

      根据目前的火灾标准和探测器的原理差异,火焰探测器通常分为两类:一类是以检测火焰辐射光谱中的红外光为目标的光敏火焰探测器,另一类是基于图像识别技术的火焰探测器,目的是对火焰进行重测。当火焰发生时,会出现颜色、亮度、闪烁和边缘变化等视觉特征。火焰探测器。根据火焰燃烧的光谱特性,目前使用的光敏火焰探测器可分为三类:一类是对火焰中波长较短的紫外线辐射敏感的紫外线探测器,另一类是对波长较长的红外辐射敏感的红外探测器。在火焰中,第三个是同时检测火焰中紫外线和红外线的红色紫外线复合探测器。

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