ما هو كاشف الغاز ذو المسار المفتوح؟
يوجد نهجان أساسيان لكشف الغازات القابلة للاشتعال: القياس النقطي الذي ينتظر وصول الغاز إلى موقع الكاشف، والقياس بالمسار المفتوح الذي يراقب وجود الغاز على امتداد خط محدد. تقيس الكواشف النقطية التركيز موضعيًا بوحدة %LEL، أي كنسبة مئوية من الحد الأدنى للانفجار (LEL)؛ غير أن سحابة الغاز في المواقع المفتوحة والمعرضة للرياح قد تنجرف بعيدًا عن الكاشف أو تتخفف إلى حد يبقيها دون عتبة الكشف.
يسدّ كاشف الغازات القابلة للاشتعال ذو المسار المفتوح هذه الفجوة بوحدتين منفصلتين: وحدة إرسال تضم مصدر الأشعة تحت الحمراء، ووحدة استقبال تلتقط الشعاع وتحلّله. وأي سحابة هيدروكربونية تتكوّن في أي نقطة على مسار الشعاع تمتص الضوء عند أطوال موجية معينة، فتُحدث تغيّرًا قابلًا للقياس في الإشارة عند وحدة الاستقبال. وتُعطى النتيجة بوحدة LEL·m، وهي وحدة تعبّر عن الأثر الكلي للسحابة على امتداد المسار.
لا تُظهر هذه الطريقة وحدها الموقع الدقيق للغاز على الخط ولا تركيزه، لكنها في المقابل تراقب مساحة كبيرة بعدد قليل من خطوط القياس، وتسهم في التعرّف المبكر على التسربات. ولهذا تُركّب كواشف المسار المفتوح عادةً حول وحدات المعالجة وعلى امتداد حوامل الأنابيب وجزر التحميل أو عند حدود المنشأة، وتُستخدم مع كواشف الغاز النقطية بالأشعة تحت الحمراء المركّبة قرب المعدات الحرجة.
مبدأ عمل كشف الغاز بالأشعة تحت الحمراء ذات المسار المفتوح
يطبّق القياس بالمسار المفتوح مبدأ الامتصاص البصري، كما يصفه قانون بير–لامبرت، على مسار شعاع طويل. وتتألف سلسلة القياس من الخطوات الآتية:
1. الوميض بالأشعة تحت الحمراء من وحدة الإرسال: تُنتج وحدة الإرسال نبضات وميض بالأشعة تحت الحمراء موجّهة نحو وحدة الاستقبال. ويساعد التشغيل النبضي وحدة الاستقبال على تمييز إشارة مصدرها الضوئي عن ضوء الشمس وعن مصادر IR المستمرة الأخرى.
2. امتصاص الغاز على امتداد مسار الشعاع: عندما يمر الشعاع عبر سحابة هيدروكربونية على مساره، يضعف عند الأطوال الموجية التي تمتصها روابط C–H. وتعتمد درجة الإضعاف على تركيز الغاز وعلى سماكة السحابة على امتداد مسار الشعاع معًا.
3. المقارنة بين نطاق القياس والنطاق المرجعي: تقيّم وحدة الاستقبال نطاق قياس يتأثر بالغاز مع نطاق مرجعي لا يتأثر به. ويُضعف الغبار والمطر والضباب واتساخ النافذة النطاقين بصورة متشابهة، فيعوّض حساب النسبة جزءًا كبيرًا من هذه التأثيرات؛ كما يساعد التحكم التلقائي في الكسب على استمرار الكشف مع حجب للإشارة يصل إلى 95%.
4. حساب قيمة LEL·m: استنادًا إلى المعايرة في المصنع، يُحوَّل التغيّر في النسبة إلى الكمية الكلية للغاز على امتداد المسار معبّرًا عنها بوحدة LEL·m. فقراءة 1 LEL·m مثلًا قد تمثل سحابة سماكتها 1 m بتركيز 100% LEL، كما قد تمثل سحابة سماكتها 5 m بتركيز 20% LEL.
5. الإبلاغ عن حالة الغاز والشعاع: تُنقل قراءة الغاز بإشارة 4–20 mA، بينما يُبلَّغ عن حالات انقطاع الشعاع وطلب الصيانة ونمط معايرة الصفر والعطل بمستويات تيار منفصلة. ويمكن قراءة المعلومات نفسها أيضًا عبر HART وRS-485 Modbus.
المحاذاة وصلابة التركيب
تبلغ سماحية المحاذاة بين وحدتي الإرسال والاستقبال نحو ±0.5°. وعلى المسافات الطويلة قد تُزيح حتى هذه الزاوية الصغيرة الشعاعَ على وحدة الاستقبال بشكل ملحوظ، لذا يجب تثبيت الوحدتين على هياكل صلبة لا تتحرك بفعل الاهتزاز أو حمل الرياح أو التمدد الحراري. وتتكيف خيارات التركيب القابل للإمالة وعلى الجدار وعلى العمود وفي المجاري مع هياكل المواقع المختلفة.
انقطاع الشعاع وظروف الرؤية
عندما تقطع المركبات أو الأفراد أو الرافعات أو الضباب الكثيف مسار الشعاع، يُعرَّف ذلك بوصفه انقطاعًا للشعاع لا قراءةً للغاز، ويُبلَّغ عنه بمستوى منفصل على خرج التيار. وهذه الحالة ليست عطلًا، بل تحذير بأن المراقبة غير ممكنة مؤقتًا، ويجب أن يعالجها نظام التحكم بمعزل عن إنذار الغاز. وتحدّ البصريات المسخّنة من فقدان الرؤية بمنع التكاثف والتجمد على سطح النافذة.
لأن القياس بالمسار المفتوح يعطي تكاملًا على امتداد المسار بوحدة LEL·m، فقد تنتج القراءة نفسها عن سحابة صغيرة كثيفة أو عن سحابة كبيرة مخففة. وعند تحديد عتبات الإنذار ينبغي تقييم حجم السحابة المتوقع وطول مسار الشعاع وسيناريوهات التسرب معًا؛ إذ يعتمد أداء الكشف على طريقة انتشار الغاز وعلى موقع مسار الشعاع بالنسبة إلى مصدر التسرب.
الميزات الرئيسية
· وحدات إرسال بأربع فئات مدى: خيارات وحدات إرسال لمسافات 7–20 m و15–40 m و35–100 m و80–200 m؛ ومع استخدام محوّلات المدى على وحدة الإرسال 15–40 m تُدعَم أيضًا المسارات القصيرة بين 1 و7 m.
· انتقائية للهيدروكربونات C1–C8: تتوفر نطاقات قياس 0–5 LEL·m للميثان والبروبان و0–8 LEL·m للإيثيلين، والمعايرة الافتراضية للميثان بتدريج كامل 5 LEL·m.
· عتبة كشف منخفضة: يساعد أدنى مستوى كشف قدره 0.15 LEL·m على كشف السحب الصغيرة أو المخففة التي تعبر مسار الشعاع.
· استجابة سريعة: يساعد زمن استجابة أقل من ثانيتين سلسلة الإنذار على التحرك بسرعة بمجرد عبور سحابة الغاز مسار الشعاع.
· تحكم تلقائي في الكسب: يستمر الكشف مع حجب للإشارة يصل إلى 95% بسبب الضباب أو المطر أو الثلج أو الغبار.
· مناعة ضد مصادر IR الخارجية: صُمّم القياس بحيث لا تؤثر فيه مصادر IR الخارجية مثل ضوء الشمس أو لهب الهيدروكربونات.
· بصريات مسخّنة: يمنع تسخين النوافذ البصرية التكاثف والتجمد، ويحافظ على استمرارية القياس في المناخات القاسية.
· مسجّل أحداث بساعة زمنية حقيقية: يتيح التخزين المؤرَّخ لآخر 375 حدثًا مراجعة سجل الإنذارات والأعطال لاحقًا.
· مؤشر حالة بثلاثة ألوان: تُظهر مصابيح LED باللون الأخضر (التغذية قائمة) والكهرماني (عطل) والأحمر (إنذار) في مقدمة وحدة الاستقبال وخلفها الحالة سريعًا في الموقع.
· معايرة في المصنع وتركيب بسيط: صُممت الوحدات المعايَرة في المصنع ليركّبها شخص واحد وبمتطلبات صيانة منخفضة.
المواصفات الفنية
فيما يلي بيانات فنية نموذجية لكاشف الغازات القابلة للاشتعال ذي المسار المفتوح المعروض في هذه الصفحة. وتُحدَّد فئة مدى وحدة الإرسال ووصلة الهيكل وغاز المعايرة وخيار الاعتماد عند الطلب؛ ويجب تأكيد القيم النهائية للتهيئة المختارة.
المعامل | البيانات الفنية |
مبدأ القياس | امتصاص الأشعة تحت الحمراء بالمسار المفتوح؛ وحدة إرسال بمصدر وميض IR ووحدة استقبال |
الغازات المكشوفة | الهيدروكربونات C1–C8 (انتقائيًا) |
نطاق القياس | الميثان والبروبان 0–5 LEL·m · الإيثيلين 0–8 LEL·m (الافتراضي: الميثان بتدريج كامل 5 LEL·m) |
أدنى مستوى قابل للكشف | 0.15 LEL·m |
الدقة | ±7.5% من القراءة أو ±4% من التدريج الكامل (أيهما أكبر) |
زمن الاستجابة | < 2 s |
مسافة التركيب | حسب فئة وحدة الإرسال: 7–20 m · 15–40 m · 35–100 m · 80–200 m؛ ومع وحدة الإرسال 15–40 m ومحوّلات المدى: 1–2.5 m و2.3–5 m و4.5–7 m |
سماحية المحاذاة | ±0.5° |
الحرارة والرطوبة | التشغيل من –55 إلى +65 °C · حتى 95% دون تكاثف (يتحمل رطوبة نسبية 100% لفترات قصيرة) |
التغذية والاستهلاك | 24 Vdc اسميًا (18–32 Vdc) · الاستهلاك النموذجي: وحدة الاستقبال 220 mA، ووحدة الإرسال 240 mA |
زمن الإحماء | 30 s لوحدتي الإرسال والاستقبال |
الخرج التناظري | 0–20 mA (sink، و source اختياريًا؛ حمل أقصى 500 Ω عند 18–32 Vdc): قراءة الغاز 4–20 mA · عادي/صفر 4 mA · طلب صيانة 3 mA · انقطاع الشعاع 2 mA · معايرة الصفر 1 mA · عطل 0 mA |
الاتصال الرقمي | HART (FSK على 0–20 mA) · RS-485 Modbus |
التوصيل الكهربائي | مدخلا كابل 2 × ¾ in-14 NPT أو 2 × M25 × 1.5 mm |
الهيكل | وحدتا إرسال واستقبال من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L المصقول كهربائيًا؛ لوحات دوائر مطلية بطبقة واقية مطابقة للشكل؛ حامل قابل للإمالة من 316L |
الأبعاد والوزن | وحدة الإرسال/الاستقبال 267 × 130 × 130 mm، 5 kg · الحامل القابل للإمالة 120 × 120 × 158 mm، 1.9 kg |
الحماية والمطابقة البيئية | IP66 وIP68، NEMA 250 6P · DNVGL-CG-0339 |
الموثوقية | MTBF أكثر من 100,000 ساعة · SIL2 وفق IEC 61508 (TÜV) |
محوّل المدى 1–2.5 m مناسب لتركيبات المجاري فقط. وتُحدَّد الدقة وعتبة الكشف لغاز المعايرة؛ ولأن القراءة قد تختلف مع الهيدروكربونات الأخرى، يجب تحديد مستويات الإنذار لكل مشروع.
المزايا الرئيسية
· مراقبة مساحات كبيرة بعدد قليل من الخطوط: يستطيع زوج واحد من وحدتي الإرسال والاستقبال مراقبة خط يصل طوله إلى 200 m بحسب فئة وحدة الإرسال، ما يتيح تقليل عدد نقاط القياس اللازمة للمراقبة المحيطية.
· كشف مستقل عن موقع التسرب: ما دامت سحابة الغاز تعبر مسار الشعاع، لا يؤثر موقع التسرب على امتداد الخط في القياس؛ ما يرفع احتمال رصد السحب التي تحملها الرياح.
· استمرارية في الأحوال الجوية السيئة: يساعد التحكم التلقائي في الكسب والبصريات المسخّنة على استمرار المراقبة في الضباب والمطر والثلج والتكاثف.
· تشخيص واضح للحالة: تتيح مستويات التيار المنفصلة لانقطاع الشعاع وطلب الصيانة والعطل للمشغّلين التمييز بسهولة بين إنذار غاز حقيقي وفقدان المراقبة.
· متطلبات صيانة منخفضة: تهدف المعايرة في المصنع والإلكترونيات المطلية بطبقة واقية والهيكل الفولاذي المقاوم للصدأ إلى حصر الصيانة الميدانية في التنظيف الدوري والفحوص الوظيفية.
· ملاءمة للبيئات البحرية والمسببة للتآكل: يوفّر هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L وحماية IP66/IP68 والمطابقة البيئية DNVGL-CG-0339 بنية ملائمة للخدمة الطويلة على المنصات وفي المنشآت الساحلية.
· ملاءمة للسلامة الوظيفية: يعني اعتماد SIL2 وفق IEC 61508 إمكانية تقييم الكاشف للاستخدام في وظائف السلامة الآلية؛ ويبقى التحقق على مستوى الحلقة خطوة منفصلة.
مجالات التطبيق
تُستخدم كواشف الغاز ذات المسار المفتوح للمراقبة المحيطية والخطية على مساحات واسعة تُنتَج فيها الهيدروكربونات القابلة للاشتعال أو تُعالَج أو تُخزَّن أو تُنقل:
المصافي ومصانع البتروكيماويات
تساعد مسارات الشعاع الموضوعة حول وحدات المعالجة وعلى امتداد حوامل الأنابيب وبمحاذاة وحدات المضخات على الكشف المبكر عن سحب الغاز التي قد تمتد إلى خارج الوحدة.
المنصات البحرية ووحدات FPSO
تُستخدم على المنصات الثابتة وعلى وحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (FPSO) لمراقبة الفراغات المفتوحة بين وحدات المعالجة.
أنظمة LNG وLPG
تراقب مسارات انتشار سحب الغاز الأثقل من الهواء أو الباردة في مناطق تخزين الغاز المسال وتعبئته ونقله.
محطات الضواغط والضخ
تُستخدم في محطات خطوط الأنابيب وحول مباني الضواغط لمراقبة التسربات التي قد تنشأ من موانع التسرب.
خطوط الأنابيب ومحطات التزود بالوقود وتخزين الوقود
توفّر مراقبة لمسافات طويلة على امتداد مسارات خطوط الأنابيب وفي محطات الصمامات ونقاط التعبئة ومزارع الخزانات.
أرصفة التحميل ومستودعات النقل والمخازن
توفّر مراقبة لمساحات واسعة عند أرصفة تحميل الناقلات ومنحدرات تحميل البضائع الخطرة ومخازن الشحن، رغم حركة المركبات والأفراد.
إنتاج المواد الكيميائية والدوائية وتخزينها
تُستخدم للمراقبة المحيطية للغاز في المواقع التي تُنتَج فيها المواد الكيميائية القابلة للاشتعال وتُخزَّن، وفي مناطق التخلص من النفايات الخطرة.
غرف المحركات وخلايا الاختبار
بفضل خيارات التركيب في المجاري ومحوّلات المدى القصير، يمكن تطبيق الكاشف أيضًا في الأحجام المغلقة مثل غرف المحركات وخلايا اختبار المحركات.
كيف تختار كاشف الغاز ذا المسار المفتوح
تعتمد فعالية نظام المسار المفتوح على الربط الصحيح بين مسار الشعاع وسيناريوهات التسرب. وقبل التقييم الفني يُرجى توضيح النقاط الآتية:
الغاز المستهدف وسيناريو التسرب
· الهيدروكربونات المطلوب مراقبتها واختيار غاز المعايرة (الميثان أو البروبان أو الإيثيلين)
· حقيقة أن الغازات التي لا تمتص الأشعة تحت الحمراء، مثل الهيدروجين، لا يمكن كشفها بهذه الطريقة
· ارتفاع مسار الشعاع بحسب كون الغاز أخف من الهواء أو أثقل منه
· معدل التسرب المتوقع وحجم السحابة واتجاه الرياح السائد
مسار الشعاع والمسافة
· فئة وحدة الإرسال الصحيحة للمسافة بين وحدتي الإرسال والاستقبال
· الهياكل وحركة المركبات والأفراد وحركة الرافعات التي قد تقطع مسار الشعاع
· الحاجة إلى محوّلات المدى في تطبيقات المجاري والمسافات القصيرة جدًا
· هيكل تركيب صلب قادر على الحفاظ على سماحية المحاذاة ±0.5°
الظروف المحيطة
· شدة الضباب والمطر والثلج والغبار ورذاذ الأملاح
· ما إذا كانت درجة الحرارة المحيطة تبقى ضمن النطاق من –55 إلى +65 °C
· إمكانية الوصول لتنظيف النوافذ؛ والحاجة إلى درع هوائي وغطاء واقٍ
فلسفة الإنذار والتكامل مع الأنظمة
· عتبات التحذير والإنذار بوحدة LEL·m المحددة وفق سيناريو التسرب
· معالجة مستويات انقطاع الشعاع وطلب الصيانة والعطل بشكل منفصل في نظام التحكم
· تغذية منفصلة لوحدتي الإرسال والاستقبال؛ وإدراج الاستهلاك النموذجي البالغ 220 mA و240 mA في ميزانية الطاقة
· الحاجة إلى التشخيص والتهيئة عبر جهاز HART محمول وRS-485 Modbus
متطلبات الاعتماد
· اعتماد ATEX/IECEx أو FM/FMC أو INMETRO أو EAC بحسب بلد المشروع
· مستوى سلامة التكامل المستهدف لوظائف السلامة الآلية
تمنح خطوط المسار المفتوح حماية أكثر فاعلية عندما تُخطَّط مع كواشف الغاز النقطية قرب المعدات الحرجة، وعند الحاجة ضمن مفهوم السلامة نفسه مع كواشف اللهب UV/IR أو كواشف اللهب IR3. ولا يحل كشف الغاز لأغراض السلامة محل أجهزة قياس العمليات مثل أجهزة الكروماتوغرافيا الغازية للعمليات أو أجهزة إرسال الأكسجين والغازات القابلة للاحتراق؛ إذ يجب تقييم الحاجتين بشكل منفصل.
اعتمادات المناطق الخطرة ومعايير المطابقة
نلخّص أدناه الاعتمادات التي يمكن اختيارها عند الطلب ومعايير المطابقة المحددة لكاشف الغازات القابلة للاشتعال ذي المسار المفتوح.
المعيار / الاعتماد | النطاق والوصف |
ATEX وIECEx | خيار اعتماد لتطبيقات المناطق الخطرة في أوروبا وعلى المستوى الدولي. |
FM / FMC | خيار اعتماد لتطبيقات المناطق الخطرة في الولايات المتحدة وكندا. |
INMETRO | خيار اعتماد للمناطق الخطرة في السوق البرازيلية. |
TR CU (EAC) | خيار اعتماد مطابقة وفق اللوائح الفنية للاتحاد الجمركي. |
IEC 61508 – SIL2 | مطابقة السلامة الوظيفية بمستوى SIL2 باعتماد من TÜV. |
EN 50270 | حماية مدخل التغذية الكهربائية ومناعة ضد التداخل الكهرومغناطيسي والراديوي (EMI/RFI) لمعدات كشف الغاز. |
DNVGL-CG-0339 | المطابقة البيئية للتطبيقات البحرية والمنشآت البحرية. |
IP66 / IP68 وNEMA 250 6P | درجات الحماية من الغبار والماء، إضافة إلى تصنيف الغلاف. |
يجب التأكد لكل مشروع من نسخ الشهادات السارية بشأن تفاصيل علامة المناطق الخطرة (نوع الحماية، مجموعة الغاز، فئة الحرارة) ونطاق اعتمادات أداء كشف الغاز.
حلول TLY Enerji لكشف الغاز بالمسار المفتوح
مفتاح نجاح كشف الغاز بالمسار المفتوح هو الربط الصحيح بين مسار الشعاع وسيناريوهات التسرب الفعلية. وعند مراجعة بيانات المشروع تتناول TLY Enerji معًا مصادر التسرب المحتملة، وكثافة الغاز بالنسبة إلى الهواء وقابليته للانتشار، واتجاه الرياح السائد، والعوائق الإنشائية، وصلابة هياكل التركيب، وتبني على هذه المراجعة توصياتها بشأن فئة مدى وحدة الإرسال وغاز المعايرة وعتبة الإنذار.
ويدعم فريقنا تخطيط التغذية والتمديدات الكهربائية لوحدتي الإرسال والاستقبال، ونقل إشارات 4–20 mA والاتصال الرقمي إلى نظام التحكم في الحريق والغاز أو إلى بنية PLC/DCS، وإدراج حالات مثل انقطاع الشعاع وطلب الصيانة ضمن فلسفة الإنذار، وتخطيط فحوص المحاذاة والفحوص الوظيفية أثناء التشغيل التجريبي. ويمكننا كذلك تقديم رأي هندسي عند مراجعة بدائل التوزيع التي تجمع بين خطوط المسار المفتوح والكواشف النقطية.
الأسئلة الشائعة
ما هو كاشف الغاز ذو المسار المفتوح؟
كاشف الغاز ذو المسار المفتوح نظام لكشف الغاز يتألف من وحدة إرسال ووحدة استقبال مركّبتين متقابلتين، ويراقب الغازات الهيدروكربونية القابلة للاشتعال على امتداد مسار الشعاع بينهما. ترسل وحدة الإرسال ضوءًا بالأشعة تحت الحمراء؛ وعندما تمتص سحابة غاز تعبر المسار أطوالًا موجية معينة، تقيس وحدة الاستقبال هذا التغيّر وتعطي النتيجة بوحدة LEL·m. ويُستخدم لمراقبة المساحات الواسعة والمسارات الخطية.
ماذا تعني وحدة LEL·m؟
وحدة LEL·m هي حاصل ضرب تركيز الغاز معبّرًا عنه كنسبة من الحد الأدنى للانفجار (LEL) في سماكة السحابة على امتداد مسار الشعاع. فعلى سبيل المثال، تعطي سحابة سماكتها 1 m بتركيز 100% LEL وسحابة سماكتها 5 m بتركيز 20% LEL القراءة نفسها، أي 1 LEL·m. ولذلك لا تعبّر قراءة المسار المفتوح مباشرة عن التركيز الموضعي، بل عن الكمية الكلية للغاز على امتداد المسار.
ما الفرق بين كواشف الغاز ذات المسار المفتوح والكواشف النقطية؟
يقيس كاشف الغاز النقطي التركيز بوحدة %LEL في النقطة التي يصل إليها الغاز، ويُركَّب قرب مصدر التسرب. أما كاشف المسار المفتوح فيراقب الكمية الكلية للغاز على امتداد خط، ويكشف السحب على مساحات واسعة بصرف النظر عن موقعها. والطريقتان متكاملتان لا بديلتان؛ إذ تستخدم منشآت كثيرة الكواشف النقطية للمعدات الحرجة وكواشف المسار المفتوح للمراقبة المحيطية.
كيف يؤثر الضباب أو المطر أو الثلج في القياس؟
يُضعف الضباب والمطر والثلج والغبار الشعاع بصورة متشابهة في نطاق القياس والنطاق المرجعي. ولأن وحدة الاستقبال تستخدم النسبة بين النطاقين، يُعوَّض جزء كبير من هذه التأثيرات، ويساعد التحكم التلقائي في الكسب على استمرار الكشف مع حجب للإشارة يصل إلى 95%. وإذا تجاوز الإضعاف هذا الحد، يبلّغ الكاشف عن حالة انقطاع الشعاع بمستوى تيار منفصل ويُعلم نظام التحكم بأن المراقبة غير ممكنة مؤقتًا.
ماذا يحدث إذا انقطع مسار الشعاع؟
عندما تقطع مركبة أو شخص أو معدة مسار الشعاع، لا يفسّر الكاشف ذلك على أنه غاز، بل ينقل خرج التيار إلى مستوى انقطاع الشعاع (2 mA). ويتيح ذلك لنظام التحكم التمييز بين إنذار غاز حقيقي وفقدان المراقبة. وللانقطاعات الطويلة ينبغي تعريف تحذير للمشغّل ضمن فلسفة الإنذار، كما ينبغي إبعاد مسارات الشعاع عن مناطق الحركة أثناء التخطيط.
ما الغازات التي يكشفها كاشف المسار المفتوح؟
يستجيب الكاشف انتقائيًا للهيدروكربونات القابلة للاشتعال ضمن النطاق C1–C8، وقد حُددت نطاقات قياس 0–5 LEL·m للميثان والبروبان و0–8 LEL·m للإيثيلين. أما الغازات التي لا تُظهر امتصاصًا للأشعة تحت الحمراء، مثل الهيدروجين، فلا يمكن كشفها بهذه الطريقة، ويجب النظر في تقنيات كشف أخرى لهذه المخاطر. وقد تختلف القراءة مع الهيدروكربونات الأخرى غير غاز المعايرة.
كيف تُختار المسافة بين وحدة الإرسال ووحدة الاستقبال؟
تُختار وحدة الإرسال من الفئات 7–20 m أو 15–40 m أو 35–100 m أو 80–200 m بحسب مسافة التركيب. وللمسارات الأقصر من 7 m تُستخدم وحدة الإرسال 15–40 m مع محوّلات المدى، علمًا بأن المحوّل 1–2.5 m مخصص لتطبيقات المجاري فقط. وعند تحديد المسافة ينبغي تقييم العوائق وصلابة هياكل التركيب وموقع سيناريو التسرب بالنسبة إلى مسار الشعاع معًا.
هل يحتاج كاشف الغاز ذو المسار المفتوح إلى معايرة؟
تُشحن الوحدات معايَرة من المصنع. وأثناء التشغيل التجريبي تُحاذى الوحدتان، وتُجرى معايرة الصفر عند الحاجة، وفي هذا النمط ينخفض خرج التيار إلى 1 mA. وخلال التشغيل ينبغي تخطيط تنظيف النوافذ وفحوص المحاذاة والاختبارات الوظيفية وفق إجراءات المنشأة. ويمكن إجراء التشخيص والتهيئة بجهاز HART محمول أو عبر وصلة RS-485 Modbus.