انتقل إلى المحتوى
أدوات العمليات الصناعية

كواشف اللهب بالأشعة تحت الحمراء الثلاثية (IR3)

H2   ما هو كاشف اللهب IR3؟

ينبعث جزء كبير من الطاقة التي يطلقها حريق الهيدروكربونات على شكل أشعة تحت حمراء، ويتخذ التوزيع الطيفي لهذا الإشعاع نمطًا مميزًا بسبب نطاقات انبعاث ثاني أكسيد الكربون الساخن وبخار الماء. وتحدد كواشف اللهب IR متعددة الأطياف وجود الحريق من عدمه بمقارنة هذا النمط مع أنماط المصادر غير اللهبية، مثل الشمس والأسطح المعدنية الساخنة ووحدات الإنارة.

وفي النهج المعروف في القطاع باسم «الأشعة تحت الحمراء الثلاثية (IR3)» لا يعتمد الكاشف على نطاق IR واحد، بل يقيّم عدة نطاقات ضيقة معًا. تعمل النسخة القياسية للهيدروكربونات من الكاشف المعروض في هذه الصفحة بأربعة نطاقات IR بين 4 µm و5 µm، بينما تستخدم النسخة المزودة بكشف حرائق الهيدروجين أربعة نطاقات IR موزعة بين 2 µm و5 µm. وتُعالَج النسب بين النطاقات وسلوك تذبذب الإشعاع واستمرارية الإشارة مع الزمن معًا للحد من تأثير مصادر التداخل.

ولأن تقنية IR3 تعمل في منطقة الأشعة تحت الحمراء فقط، فهي أقل تأثرًا عمومًا بالدخان وبخار الزيت اللذين يُضعفان إشعاع UV، وتحقق في الغالب مسافات كشف أطول لحرائق الهيدروكربونات. وتضم عائلة الكواشف نفسها أيضًا نسخًا تجمع بين قناتي الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء؛ وحيث تكون الأولوية للاستجابة السريعة جدًا على مسافات قصيرة أو لأنواع حرائق خاصة مثل السيلان، يمكن تقييم كواشف اللهب UV/IR أيضًا.

مبدأ عمل كشف اللهب بالأشعة تحت الحمراء متعددة النطاقات

يتوقف قرار الحريق في كاشف IR3 على أن تعطي خطوات تحليل النسب الطيفية والتحليل الزمني جميعها نتيجة إيجابية:

1.    فصل الإشعاع بمرشحات ضيقة النطاق: يُوجَّه إشعاع الأشعة تحت الحمراء الداخل عبر نافذة الكاشف إلى حساسات مزودة بمرشحات ضيقة النطاق مضبوطة على أطوال موجية مختلفة. يقع أحد النطاقات على انبعاث ثاني أكسيد الكربون الساخن المميز للهب الهيدروكربونات، وتقع النطاقات الأخرى على مناطق مرجعية حوله.

2.    حساب النسب الطيفية: في اللهب يكون الإشعاع في نطاق ثاني أكسيد الكربون أعلى بوضوح منه في النطاقات المرجعية، بينما توزّع مصادر مثل الأسطح الساخنة والشمس والمصابيح طاقتها بصورة أكثر تساويًا عبر الطيف. وتحوّل النسب بين النطاقات هذا الفرق إلى معيار رقمي.

3.    تحليل التذبذب والاستمرارية: يسبب الاحتراق المضطرب تذبذبًا مميزًا وغير منتظم في شدة الإشعاع. وإلى جانب معيار النسب، يفحص الكاشف هذا السلوك المرتبط بالزمن؛ وبحسب الحساسية ونمط الاستجابة المختارين، يجب أن تحمل الإشارة بصمة الحريق لفترة معينة.

4.    تطبيق الحساسية ونمط الاستجابة: تُهيّأ إحدى درجات الحساسية الست وسلوك استجابة قياسي أو سريع جدًا أو عالي السرعة (لكشف الانفجار) وفق ملف المخاطر في التطبيق. وفي النمط القياسي يُكشف الحريق على مسافة 40 m خلال أقل من ثانيتين نموذجيًا، وعلى مسافة 90 m خلال 10 ثوانٍ نموذجيًا.

5.    المراقبة الذاتية المستمرة والمخارج: يتحقق اختبار ذاتي مدمج بالأشعة تحت الحمراء باستمرار من سلامة المسار البصري والإلكترونيات، ويساعد اختبار سلامة زاوية الرؤية على كشف الاتساخ أو العوائق أمام النافذة. وتُنقل معلومات الحالة عبر المرحّلات و0–20 mA المتدرّج والجهد التناظري وHART وRS-485 Modbus.

تصميم طيفي موسّع لحرائق الهيدروجين

لا يحتوي لهب الهيدروجين على الكربون، ولذلك لا يُنتج انبعاثًا يُذكر في نطاق ثاني أكسيد الكربون، ويصعب رؤيته بالعين المجردة في ضوء النهار. وقد هُيّئت النسخة المزودة بكشف حرائق الهيدروجين بأربعة نطاقات IR موزعة بين 2 µm و5 µm لتقييم الإشعاع الصادر عن بخار الماء أيضًا. ويبلغ مدى الكشف في هذه النسخة 50 m للهب نفث هيدروجيني بارتفاع 0.75 m وعرض 0.25 m، أما زاوية الرؤية فهي 90° × 90° للهيدروجين و80° × 80° لأنواع الوقود الأخرى.

التمييز بين مصادر CO₂ الساخنة

قد تُنتج مصادر CO₂ الساخنة غير المصحوبة بلهب، مثل عوادم المحركات ومداخن الأفران وغازات العمليات الساخنة، إشعاعًا شبيهًا بإشعاع اللهب في نطاق ثاني أكسيد الكربون. وللتطبيقات التي تقع فيها هذه المصادر ضمن زاوية الرؤية، يمكن اختيار خيار معزَّز للتمييز بين مصادر CO₂ الساخنة في النسخة القياسية للهيدروكربونات.

يعتمد كشف الأشعة تحت الحمراء بدوره على خط الرؤية. ويتفاوت أداء الكشف بحسب نوع الوقود وحجم اللهب وزاوية الكاشف بالنسبة إلى محور اللهب وهندسة التركيب؛ ويجب أن يُؤخذ في الحسبان عند تقييم التغطية أن مدى الكشف الفعلي يتناقص باتجاه أطراف زاوية الرؤية.

الميزات الرئيسية

·         مدى كشف طويل: يتيح الكشف حتى 90 m لحرائق أوعية البنزين والهبتان وحتى 63 m للديزل والكيروسين ووقود الطائرات مراقبة مناطق مفتوحة واسعة.

·         ثلاثة أنماط استجابة: يمكن الاختيار وفق التطبيق بين الاستجابة القياسية، ونمط سريع جدًا أقل من 1 s نموذجيًا عند 30 m، ونمط لكشف الانفجار خلال 50 ms عبر خرج الجهد التناظري.

·         ست درجات للحساسية: يمكن ضبط حساسية الكشف على ست درجات بحسب حجم المنطقة المحمية وكثافة مصادر التداخل.

·         زاوية رؤية واسعة: تغطي النسخة القياسية للهيدروكربونات 100° أفقيًا و95° رأسيًا، ويمكن استخدام ملحق محدِّد لزاوية الرؤية لاستبعاد المناطق غير المرغوبة.

·         اختبار سلامة زاوية الرؤية واختبار ذاتي بالأشعة تحت الحمراء: يساعد التحقق المستمر من المسار البصري والإلكترونيات على الإبلاغ عن الظروف التي تُضعف الكشف، مثل اتساخ النافذة أو انسدادها، بوصفها أعطالًا.

·         بصريات مسخّنة بنمطين: يتيح نمطا التسخين منخفض القدرة وقياسي القدرة الموازنة بين استهلاك الطاقة والحماية البصرية وفق خطر التجمد والتكاثف.

·         توصيل شامل: يغني ترتيب توصيل واحد من 17 طرفًا عن اختيار نسخة طلب منفصلة لكل تركيبة من المخارج.

·         مسجّل أحداث داخلي: تُخزَّن أحداث الإنذار والعطل السابقة في الجهاز، ما يسهّل مراجعة ما بعد الحادث وتحليل الصيانة.

·         معايرة في المصنع: يُشحن الكاشف معايَرًا من المصنع، ويُكيَّف مع التطبيق في الموقع من خلال ضبط معاملات التهيئة.

·         خياران للهيكل: يمكن الاختيار بين الفولاذ المقاوم للصدأ 316 المصقول كهربائيًا والألومنيوم المطلي بالبولي يوريثان بمحتوى نحاس أقل من 1%.

المواصفات الفنية

القيم أدناه بيانات نموذجية للنسخة القياسية للهيدروكربونات وللنسخة المزودة بكشف حرائق الهيدروجين في تقنية IR3. وتشير مسافات الكشف إلى أعلى إعداد للحساسية ولحريق وعاء بمساحة 0.1 m²؛ ويجب تأكيد القيم النهائية في مرحلة المشروع للنسخة والتهيئة المختارتين.

المعامل

البيانات الفنية

تقنية الكشف

IR متعدد الأطياف (IR3) · النسخة القياسية: أربعة نطاقات IR بين 4 و5 µm · نسخة الهيدروجين: أربعة نطاقات IR بين 2 و5 µm

مدى الكشف – السوائل الهيدروكربونية

البنزين والهبتان (n-heptane) 90 m · المذيبات وأكريلات البيوتيل وأسيتات الفينيل 75 m · الديزل والكيروسين وJP5 وJet A1 وزيت الطهي والزيت المعدني 63 m

مدى الكشف – الكحولات والغازات

الكحول 95% وكحول الأيزوبروبيل والميثانول 55 m · الميثان وLPG 63 m · الأسيتيلين 61 m

مدى الكشف – المواد الصلبة وغيرها

خلية بطارية ليثيوم أيون مفردة 85 m · الإيثيلين جلايكول 50 m · البولي بروبيلين 49 m · الورق والخشب 34 m

لنسخة الهيدروجين فقط

الهيدروجين 50 m (لهب نفث 0.75 m × 0.25 m) · حريق الأمونيا 35 m

الاستجابة القياسية

أقل من 2 s نموذجيًا (40 m) · 10 s نموذجيًا (90 m)

الاستجابة السريعة جدًا

أقل من 1 s نموذجيًا (30 m)

الاستجابة عالية السرعة (الانفجار)

50 ms — كرة من خليط LPG/هواء بقطر 0.3 m على مسافة 20 m، عبر خرج الجهد التناظري

الحساسية

ست درجات

زاوية الرؤية

النسخة القياسية: أفقية 100°، رأسية 95° · نسخة الهيدروجين: 90° × 90° للهيدروجين، و80° × 80° لأنواع الوقود الأخرى

الحرارة والرطوبة

التشغيل والتخزين من –60 إلى +85 °C · رطوبة نسبية حتى 100% دون تكاثف

التغذية والاستهلاك

24 Vdc اسميًا (18–32 Vdc) · التشغيل العادي دون سخان 60 mA (1.4 W) · الإنذار دون سخان 100 mA (2.2 W) · الإنذار بنمط التسخين منخفض القدرة 140 mA (3.4 W) · الإنذار بنمط التسخين القياسي 280 mA (7.6 W)

المخارج

3 مرحّلات (إنذار، عطل، مساعد؛ SPDT، 2 A عند 30 Vdc) · 0–20 mA متدرّج · جهد تناظري قابل للتهيئة (0 V / 2 V / 5 V) · HART · RS-485 Modbus

الواجهة الكهربائية

مدخلا كابل 2 × ¾ in-14 NPT أو 2 × M25 × 1.5 mm · 17 طرفًا، توصيل شامل

الهيكل والتركيب

فولاذ مقاوم للصدأ 316 مصقول كهربائيًا أو ألومنيوم منخفض النحاس مطلي بالبولي يوريثان · حامل تركيب من الفولاذ المقاوم للصدأ 316

الأبعاد والوزن

100.6 × 117 × 155 mm · فولاذ مقاوم للصدأ 2.9 kg · ألومنيوم 1.3 kg · حامل قابل للإمالة 1.1 kg

الحماية والمطابقة البيئية

IP66 وIP68 (EN 60529)، NEMA 250 6P، DNV 2-4

الموثوقية

MTBF 150,000 ساعة · متوافق مع SIL 3

تنطبق قيم حرائق الهيدروجين والأمونيا على النسخة المزودة بكشف حرائق الهيدروجين فقط؛ ولا توجد قيمة كشف محددة لهذين الوقودين في النسخة القياسية للهيدروكربونات. وفي الموقع تغيّر عوامل مثل الرياح وحجم اللهب وزاوية الكاشف بالنسبة إلى محور اللهب المدى الفعلي.

المزايا الرئيسية

·         تغطية فعّالة للمناطق الواسعة: يتيح مدى الكشف الطويل تغطية مناطق المعالجة المفتوحة ومزارع الخزانات بعدد أقل من الكواشف، ويُحدَّد العدد النهائي من خلال تقييم للتوزيع.

·         استمرارية الكشف في الدخان والأجواء المتسخة: لعدم استخدام نطاق UV، يتأثر أداء الكشف بدرجة أقل في البيئات التي يُضعف فيها الدخان الكثيف أو بخار الزيت إشعاع UV.

·         مقاومة قوية للإنذارات الكاذبة: يحدّ تحليل النسب الطيفية وتقييم التذبذب وخيار التمييز الاختياري بين مصادر CO₂ الساخنة من الإنذارات المزعجة التي قد تسببها مصادر مثل ضوء الشمس والأسطح الساخنة وغازات العادم.

·         ملاءمة للمناخات القاسية: يتيح نطاق التشغيل من –60 °C إلى +85 °C والبصريات المسخّنة بنمطين والحماية بدرجة IP68 الاستخدام في مواقع تمتد من المناطق القطبية إلى المناخات الصحراوية الحارة.

·         إمكانية التتبع بعد الحوادث: يتيح مسجّل الأحداث الداخلي مراجعة سجل الإنذارات والأعطال، ما يدعم تحليل الأسباب الجذرية وقرارات الصيانة.

·         تكامل مستقل عن البنية التحتية: تسهّل مخارج المرحّلات والتيار المتدرّج والجهد التناظري وHART وRS-485 Modbus التكامل مع أنظمة الحريق والغاز القائمة ومع بنى PLC أو DCS.

·         ملاءمة لمشاريع السلامة الوظيفية: بفضل التصميم المتوافق مع SIL 3 يمكن تقييم الكاشف لوظائف ذات هدف مرتفع لسلامة التكامل، مع بقاء التحقق من الحلقة نفسها خطوة مستقلة.

مجالات التطبيق

تُستخدم كواشف اللهب IR3 في المناطق الصناعية والتجارية التي تتطلب كشف لهب بعيد المدى مع مقاومة جيدة للإنذارات الكاذبة:

منشآت النفط والغاز وخطوط الأنابيب

تُستخدم لمراقبة المناطق الواسعة عن بُعد في منشآت الإنتاج البرية والبحرية ومحطات الضواغط والمضخات ومنشآت خطوط الأنابيب.

مصانع الكيماويات والبتروكيماويات

تراقب الوحدات التي تعالج مواد كيميائية قابلة للاشتعال مثل المذيبات والأكريلات وأسيتات الفينيل، بمسافات كشف تصل إلى 75 m لهذه المواد.

مزارع الخزانات وتخزين الوقود والغاز

تُركّب على حوامل عمودية أو حوامل قابلة للإمالة لتغطية سيناريوهات حرائق الأوعية حول الخزانات وعند جزر التحميل وفي مناطق معالجة الوقود والغاز وتخزينهما.

إنتاج الهيدروجين والهدرجة وخلايا الوقود

النسخة المزودة بكشف حرائق الهيدروجين مخصصة لكشف لهب الهيدروجين صعب الرؤية في وحدات الهدرجة ضمن عمليات التكرير والصناعات الغذائية والكيميائية، وفي منشآت خلايا وقود الهيدروجين.

محطات شحن بطاريات المركبات وقطاع السيارات

يتيح مدى الكشف المحدد لحريق خلية بطارية ليثيوم أيون مفردة الكشف المبكر عن اللهب في مناطق شحن البطاريات ومصانع إنتاج السيارات.

محطات توليد الطاقة

تُستخدم لمراقبة مخاطر حرائق الهيدروكربونات في مناطق تجهيز الوقود والتوربينات والأنظمة المساعدة.

مصانع المتفجرات والذخائر والأسمدة

في مناطق الإنتاج والتخزين التي تتطور فيها سيناريوهات الحريق والانفجار بسرعة، يمكن تقييم نمط الاستجابة عالي السرعة وفق متطلبات التطبيق.

تخزين المواد الخطرة والتعدين والطيران والفضاء

تضيف طبقة لكشف اللهب في مناطق تخزين المواد الخطرة والمستودعات ومنشآت التعدين ومناطق تصنيع الطيران والفضاء.

كيف تختار كاشف اللهب IR3

يحدد اختيار النسخة والتهيئة الصحيحتين أداء الكاشف الفعلي في الموقع. وقبل التقييم الفني يفيد توضيح الموضوعات التالية:

نوع الوقود والحريق

·         هل أنواع الوقود في المنطقة المحمية هيدروكربونات أم كحولات أم مواد صلبة قابلة للاشتعال أم هيدروجين — إذ تتطلب حرائق الهيدروجين والأمونيا النسخة المزودة بكشف حرائق الهيدروجين

·         للمخاطر الخاصة مثل حرائق السيلان أو المعادن: مراجعة منفصلة لملاءمة IR3 وتقييم الحلول المعتمدة على UV/IR

·         وجود مصادر CO₂ ساخنة مثل عوادم المحركات أو مداخن الأفران، والحاجة إلى خيار التمييز بين مصادر CO₂ الساخنة

المسافة وزاوية الرؤية والتغطية

·         أصغر حريق يجب كشفه وأبعد مسافة محتملة له عن الكاشف

·         زاوية الرؤية حسب النسخة (100° × 95° أو 80° × 80°) وقِصَر المدى الفعلي باتجاه أطراف منطقة التغطية

·         الخزانات والمعدات وهياكل المنصات التي تقطع خط الرؤية؛ واستخدام محدِّد زاوية الرؤية للمناطق غير المرغوبة

·         ارتفاع التركيب وزاوية الإمالة واختيار حامل عمودي أو حامل مجرى أو حامل قابل للإمالة

سلوك الاستجابة ومنطق الإنذار

·         أيّ الأنماط القياسي أو السريع جدًا أو كشف الانفجار يناسب سيناريو المخاطر

·         ضبط درجة الحساسية وفق حجم المنطقة ومصادر التداخل

·         التوافق مع تفعيل نظام الإطفاء ومنطق التصويت (voting)

الظروف المحيطة وميزانية الطاقة

·         اختيار نمط التسخين وفق درجة الحرارة المحيطة وخطر التجمد والتكاثف

·         استهلاك تيار يتراوح بين 60 و280 mA بحسب نمط التسخين، ويجب إدراجه في حسابات التغذية ومقطع الكابل

·         هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ للأجواء المحمّلة بالأملاح أو المسببة للتآكل؛ والحاجة إلى درع هوائي وغطاء واقٍ

التكامل والاعتمادات

·         صيغة الإشارة المطلوبة في نظام التحكم: مرحّل، أو 0–20 mA متدرّج، أو جهد تناظري، أو اتصال رقمي

·         اعتماد المناطق الخطرة المطلوب في بلد المشروع (ATEX/IECEx/UKCA، الولايات المتحدة–كندا، INMETRO، EAC، الصين)

·         مستوى سلامة التكامل المستهدف لوظيفة السلامة الآلية ووثائق الشهادات المطلوبة

إذا كان خطر تسرب الغاز قائمًا أيضًا في منطقة المعالجة، فمن المستحسن تخطيط كشف اللهب بالتكامل مع كواشف الغاز ذات المسار المفتوح وكواشف الغاز النقطية بالأشعة تحت الحمراء. ويجب تقييم مواقع الكواشف استنادًا إلى تحليل المخاطر في المنشأة ومعايير التصميم المعمول بها.

اعتمادات المناطق الخطرة ومعايير المطابقة

نلخّص أدناه خيارات الاعتماد المتاحة لكاشف اللهب IR3 بحسب تهيئة الطلب، ومعايير المطابقة المعمول بها.

المعيار / الاعتماد

النطاق والوصف

ATEX / IECEx / UKCA

اعتماد الغلاف المقاوم للهب للمشاريع الأوروبية والدولية ومشاريع المملكة المتحدة.

اعتماد الولايات المتحدة وكندا للغلاف المقاوم للانفجار

FM وFMC للهيكل المصنوع من الألومنيوم؛ وFM وFMC وCSA US/C للهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

INMETRO

اعتماد الغلاف المقاوم للهب للسوق البرازيلية.

EAC

اعتماد الغلاف المقاوم للهب وفق اللوائح الفنية للاتحاد الجمركي.

اعتمادات الصين

اعتماد صيني للغلاف المقاوم للهب وشهادة منتجات الحريق CCCF.

التوافق مع SIL 3

تصميم متوافق مع SIL 3 من ناحية السلامة الوظيفية؛ ويجب الحصول على بيانات الشهادة اللازمة لحسابات مستوى الحلقة في مرحلة المشروع.

EN 60529 وNEMA 250

حماية من الغبار والماء بدرجتي IP66 وIP68؛ ونوع الغلاف NEMA 250 6P.

EN 50130 وEN 61000-6-3 وMIL-STD-461

حماية مدخل التغذية الكهربائية ومناعة ضد التداخل الكهرومغناطيسي والراديوي (EMI/RFI)؛ واختبار القابلية للتأثر المنقول CS114 على النطاق 10 kHz – 200 MHz.

DNV 2-4

المطابقة البيئية للتطبيقات البحرية والمنشآت البحرية.

قد يختلف نطاق اعتمادات الأداء وتفاصيل علامة المناطق الخطرة بحسب النسخة المختارة ومادة الهيكل ورمز الاعتماد، لذا نوصي بالحصول على نسخ الشهادات السارية لأغراض توثيق المشروع.

حلول TLY Enerji لكشف اللهب IR3

لا تتحقق فائدة التغطية التي توفرها كواشف IR3 بعيدة المدى في الموقع إلا بالتموضع الصحيح والتهيئة الصحيحة. ولهذا تبدأ TLY Enerji بدراسة للتطبيق تتناول معًا هندسة المنطقة المحمية ومخزون الوقود ومصادر التداخل المحتملة والظروف المناخية، وتستند الخيارات مثل نسخة الهيدروكربونات أو نسخة الهيدروجين ودرجة الحساسية ونمط الاستجابة إلى نتائج هذه الدراسة.

ويقدّم فريقنا الهندسي الدعم في مواءمة بنية المخارج والاتصال مع نظام التحكم في الحريق والغاز أو PLC أو DCS، وحساب ميزانية الطاقة وفق نمط التسخين، وإعداد وثائق المشروع، وتخطيط الاختبارات الوظيفية بمحاكي اللهب أثناء التشغيل التجريبي، والاستفادة من بيانات سجل الأحداث في عمليات الصيانة. ويمكننا كذلك تقديم رأي هندسي عند مراجعة بدائل توزيع الكواشف، بما يتوافق مع تحليل المخاطر في المنشأة.

الأسئلة الشائعة

ما هو كاشف اللهب IR3؟

كاشف اللهب IR3 كاشف حريق بصري متعدد الأطياف يفحص إشعاع اللهب في منطقة الأشعة تحت الحمراء عبر عدة نطاقات ضيقة في آنٍ واحد. وبمقارنة الإشعاع في نطاق انبعاث ثاني أكسيد الكربون مع النطاقات المرجعية المحيطة به، يميّز الحريق من مصادر مثل ضوء الشمس والأسطح الساخنة والإنارة. ويُستخدم خصوصًا لكشف حرائق الهيدروكربونات من مسافات بعيدة في المناطق المفتوحة الواسعة.

كيف يعمل كاشف اللهب بالأشعة تحت الحمراء متعددة النطاقات؟

يُوزَّع الإشعاع الداخل إلى الكاشف على حساسات مزودة بمرشحات ضيقة النطاق مضبوطة على أطوال موجية مختلفة. وتُقارن النسب بين النطاقات بالتوزيع الطيفي المميز للّهب، ويُقيَّم أيضًا تردد تذبذب الإشعاع واستمراريته. وعندما تؤكد جميع المعايير بصمة اللهب وفق درجة الحساسية ونمط الاستجابة المختارين، يُصدر الكاشف إنذارًا ويبلّغ عنه عبر مخارج المرحّلات أو التيار أو الجهد أو المخارج الرقمية.

ما الفرق بين كواشف اللهب IR3 وUV/IR؟

يعمل كاشف IR3 بنطاقات الأشعة تحت الحمراء فقط، ويوفّر مدى كشف يصل إلى 90 m لحريق وعاء من البنزين أو الهبتان، بينما تبلغ هذه القيمة 28 m في نسخ UV/IR من العائلة نفسها. في المقابل، تستطيع تقنية UV/IR الاستجابة بسرعة كبيرة، في حدود 20 ms لحريق وميضي على مسافة 3 m، ويمكنها تغطية أنواع حرائق خاصة مثل السيلان. ويجب أن يستند الاختيار إلى المسافة ونوع الحريق ومصادر التداخل.

هل يستطيع كاشف IR3 كشف حرائق الهيدروجين؟

لا يُنتج لهب الهيدروجين ثاني أكسيد الكربون، ولذلك لا تصلح النسخة القياسية للهيدروكربونات لحرائق الهيدروجين. أما النسخة المزودة بكشف حرائق الهيدروجين فتستخدم أربعة نطاقات IR بين 2 µm و5 µm، ويمكنها كشف لهب نفث هيدروجيني بارتفاع 0.75 m وعرض 0.25 m من مسافة 50 m. وتبلغ زاوية الرؤية للهيدروجين في هذه النسخة 90° × 90°.

لماذا يختلف مدى الكشف باختلاف نوع الوقود؟

يختلف كل وقود في درجة حرارة الاحتراق وحجم اللهب وتكوّن السخام وانبعاث ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، ما يغيّر شدة الإشعاع الواصل إلى الكاشف وتوزيعه الطيفي. فعلى سبيل المثال يبلغ مدى الكشف 90 m للبنزين، بينما يبلغ 55 m للميثانول و34 m للورق. وفي الموقع تؤثر أيضًا الرياح وحجم اللهب وزاوية الكاشف بالنسبة إلى محور اللهب في المدى الفعلي.

كيف تُختار الحساسية ونمط الاستجابة؟

تُختار الحساسية من ست درجات وفق حجم المنطقة المحمية وكثافة مصادر التداخل؛ فالحساسية الأعلى تعطي مدى أطول لكنها تستدعي مراجعة أدق لمخاطر التداخل. أما نمط الاستجابة، فيُنظر في النمط القياسي لكشف الحرائق العام، وفي النمط السريع جدًا للحرائق سريعة التطور، وفي النمط عالي السرعة للسيناريوهات الخاصة التي تتطلب كشف الانفجار عبر خرج الجهد التناظري.

كيف يُختبر كاشف اللهب IR3؟

يتحقق الاختبار الذاتي المدمج بالأشعة تحت الحمراء باستمرار من المسار البصري والإلكترونيات، ويساعد اختبار سلامة زاوية الرؤية على كشف اتساخ النافذة أو انسدادها. وفي الاختبارات الميدانية الدورية يُستخدم محاكي لهب معتمد للمناطق الخطرة وملائم للنسخة المعنية لتأكيد سلسلة الإنذار دون الحاجة إلى لهب حقيقي. ويجب تخطيط تنظيف النافذة وفترات الاختبار وفق إجراءات الصيانة في المنشأة.

كيف يُمنع التجمد والتكاثف في المناخات الباردة؟

يتضمن الكاشف بصريات مسخّنة بنمطين، منخفض القدرة وقياسي القدرة، ويمكنه العمل حتى –60 °C. ويمنع التسخين تكوّن الجليد والتكاثف على النافذة ويساعد على الحفاظ على أداء الكشف. ولأن الاستهلاك يرتفع إلى 280 mA في حالة الإنذار بنمط التسخين القياسي، يجب تخطيط سعة التغذية ومقطع الكابل على أساس هذه القيمة.

منتجات ذات صلة

أدوات العمليات الصناعية

خطوط القياس (Meter Run) من EPS Leading

خط القياس (Meter Run) لعدادات الأوريفيس هو مقطع الأنابيب المشغول بدقة الذي يُركَّب قبل عداد فرق الضغط وبعده، لكي يصل التدفق إلى عنصر القياس...

هل لديك أسئلة؟