⑴ 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.
⑵ 火焰檢測器的介紹
火焰檢測器對於大家來說是個新名詞,一直以來,對於我們的認識當中,火是不可掌握的,隨著科學的發展,人們逐漸認識了火焰,同時也發明了認識火焰的工具——火焰檢測器,它主要是由探頭和信號處理器兩個部分組成。
⑶ 對燃燒器熟悉的請進。火焰探測器如何檢測號壞。
我用過燃燒器,火焰探測器其實就是一隻光敏電阻,通過感光是否來開通或關閉迴路。至於質量好壞我認為有三點:1,通往控制盒的電線必須質量過關(起碼手感要好)。2,探頭部分的透光性要好,材質到位不能隨便磕碰就裂了。3,就是購買品牌的了,比如百德(義大利)。這些鳥東西一般全是專賣,用的少留好燃燒器供應商的聯系方式最好!
⑷ 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。
⑸ 火焰檢測器如何分辨出引燃火與主火
說說你的型號。一般檢測器分不出引燃火(也叫母火)和大火(主火),這個是通過火焰控制器來完成的,火焰控制器也就是個單片機,它固化的程序來檢測。一般都是先點母火,這時候火焰檢測器去檢測,如果能檢測到,那就一直檢測幾秒鍾,這時候開大火管路的相關安全閥組,大火點燃,這時候火焰檢測器要麼檢測母火(母火設置為長明),要麼檢測大火(有些系統母火點燃大火等大火穩定後,母火熄滅)
還有一種火焰檢測器帶自檢的。也就是一體化式的,其實就類似把普通的火焰檢測器和控制器合二為一,
⑹ 在火焰檢測中,為什麼必須檢測火焰的脈沖頻率
火焰檢測原理
燃燒火焰具有各種特性,如發熱程度、電離狀態、火焰不同部位的輻射、光譜及火焰
的脈動或閃爍現象、差壓、音響等,均可用來檢測火焰的「有」或「無」
。以煤、油作為
燃料的鍋爐在燃燒過程中會輻射紅外線
(IR)
、可見光和紫外線
(UV)
。
所有的燃料燃燒都輻射一定量的紫外線和大量的紅外線,
且光譜范圍涉及紅外線、
可見
光及紫外線。因此,整個光譜范圍都可以用來檢測火焰的「有」或「無」
。由於不同種類的
燃料,其燃燒火焰輻射的光線強度不同,相應採用的火焰檢測元件也會不一樣。一般說來,
煤粉火焰中除了含有不發光的
CO2
和水蒸氣等三原子氣體外,還有部分灼熱發光的焦炭粒
子和炭粒,
它們輻射較強的紅外線、
可見光和一些紫外線,
而紫外線往往容易被燃燒產物和
灰粒吸收而很快被減弱,
因此煤粉燃燒火焰宜採用可見光或紅外線火焰檢測器。
而在用於暖
爐和點火用的油火焰中,除了有一部分
CO2
和水蒸氣外,還有大量的發光碳黑粒子,它也
能輻射較強的可見光、
紅外線和紫外線,
因此可採用對這三種火焰較敏感的檢測元件進行測
量。
而可燃氣體作為主燃料燃燒時,
在火焰初始燃燒區輻射較強的紫外線,
此時可採用紫外
線火焰檢測器進行檢測。
除輻射穩態電磁波外,所有的火焰均呈脈動變化。
因此,
單燃燒器
工業鍋爐的火焰監視可以利用火焰脈動變化特性,採用帶低通濾波器
(10
—
20Hz)
的紅外固體
檢測器
(
通常採用硫化鉛
)
。但電站鍋爐多燃燒器爐膛火焰的閃爍規律與單燃燒器工業鍋爐不
大一樣,特別是在燃燒器的喉口部分,閃爍頻率的范圍要寬得多。硫化鉛
(PbS)
感測器,這
是一種硫化鉛光敏電阻,
其特點是對紅外線輻射特別敏感。
燃料在燃燒時,
由化學反應產生
閃爍的紅外線輻射,使硫化鉛光敏電阻感應,轉變成電信號,再經放大器處理後,輸出
4
-
20mA
或
0
-
10V
的模擬量。
在光譜中,
紅外線的波長為
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600nm
以上,
而這種
硫化鉛感測器的光譜靈敏度為
600nm
-
3000nm
,對絕大部分紅外線輻射都可以有效採集,
同時還涵蓋了部分可見光中的紅光,這樣充分保證採集到火焰信號的真實性。
磷化鉀
(GaP)
感測器,它是一種磷化鉀光敏電阻,其特點是對紫外線輻射特別敏感。燃
料在燃燒時,由化學反應產生閃爍的紫外線輻射,使磷化鉀光敏電阻感應,轉變成電信號,
再經放大器處理後,
輸出
4
-
20mA
或
0
-
10V
的模擬量。
在光譜中,
紫外線的波長小於
380nm
,
而這種硫化鉛感測器的光譜靈敏度為
190nm
-
550nm
,
對絕大部分紫外線輻射都可以有效采
集,
同時還涵蓋了大部分可見光中的紫光,
同樣這樣充分保證採集到火焰信號的真實性。
多
燃燒器爐膛在有火和無火時單只燃燒器時的火焰閃爍頻率分布。由此可見,在低頻范圍
(10
—
20Hz)
,煤粉與油有火與無火之間閃爍強度的差異都很小;煤粉有火與無火之間輻射強度
最大差異處的閃爍頻率約
300Hz
,油有火與無火之間區別都要在較高的頻率
(100Hz
以上
)
才
能較好地實現檢測。
閃爍頻率與輻射強度之間的關系取決於燃燒器結構布置、
檢測方法、
燃
料種類、燃燒器的運行條件
(
如燃料與空氣比、一次風速
)
、以及觀察角度等因素。
一般來說:
1)
火焰閃爍頻率在火焰的初始燃燒器較高,然後向燃燼區依次降低,
2)
檢測器距火焰初始燃燒區越近,檢測到的高頻成分
(100
—
400Hz)
越強;
3)
檢測器探頭視角越狹窄,所檢測到的火焰信號越真實;反之亦然。
可以推斷,
全爐膛監視的閃爍頻率要比單只燃燒器監視的頻率低得多。
燃燒器火焰的形
狀,
我們人為地將其分為四部分:
從喉口開始依次為黑龍區、
初始燃燒區、
燃燒區和燃燼區。
從一次風口噴射出的第一段是一股暗黑色的煤粉和一次風的混合物流,我們稱其為黑龍區,
其輻射強度和閃爍頻率都很低;
第二段是初始燃燒區,
煤粉因受到高溫爐氣和火焰迴流的加
熱開始燃燒,大量煤粉顆粒爆燃形成亮點流,此段的特點是這部分煤粉燃燒亮度不是很大,
但其閃爍頻率卻達到最大值,往往可以在
100Hz
以上;第三段為燃燒區,也稱完全燃燒區,
各個煤粉顆粒在與二次風的充分混合下完全燃燒,
產生出很大熱量,
此段的火焰亮度最高且
最穩定,
但閃爍頻率要低於初始燃燒區;
第四段為燃燼區,
這時的煤粉絕大部分燃燒完畢形
成飛灰,
少數較大的顆粒繼續進行燃燒,
最後形成高溫爐氣流,
其火焰亮度和閃爍頻率都比
較低。有一點需要說明,上面提到的頻率是指閃爍
(Flicker)
頻率,它和有些火焰檢測器中的
脈沖
(Pulse)
頻率有本質區別,前者是燃料混合物火焰燃燒所特有的屬性,而後者只是對火焰
強度的一種顯示方法。
在鍋爐燃燒現場我們可以發現,
用紫外線光敏管檢測器或磷化鉀檢測器監視煤粉燃燒器
時,
被檢測火焰的信號強度可能等同於或低於毗鄰的火焰信號強度,
這是因為未燃煤粉在靠
近燃燒器喉口部分往往起到一種遮蓋作用,
它實際上是一股暗黑色的煤粉和一次風的混合物,
我們叫它黑龍區,
若火焰檢測器視線通過或接近黑龍區,
則當燃燒器停用而爐膛內的其它燃
燒器繼續運行燃燒時,
信號強度反而比原來增加了,
這個結構是用紫外線光敏管檢測器監視
煤粉燃燒器的一個大問題,但如果我們選擇用紫外線光敏管或磷化鉀檢測用於點火的油槍,
則起到揚長避短的作用,可以有效的防止「偷看」問題。因此,燃煤鍋爐推薦採用檢測火焰
閃爍高頻分量的可見光檢測器或紅外線檢測器。
由於氣體火焰不具有煤火焰和油火焰所特有的高頻
(100
—
400Hz)
脈動特性,因而紅外
線檢測系統對氣體火焰不起作用,所有對氣體燃料推薦採用紫外線檢測器。
ABB
在
30
多年
前就推出了世界上最早的可見光式火焰檢測系統,
並在全球得到了廣泛的應用,
但在長期的
應用過程中發現,這種火檢經常出現見火困難的情況,有時又經常發生「偷看」現象,分析
其原因,
主要是在使用一些比較劣質的煤粉或現在好多電廠經常使用混燒煤時,
火焰的黑龍
區會變長,
這樣可見關火檢視線往往集中在了黑龍區和初始燃燒區部分,
火焰強度大大減弱,
發生不見火現象;另外,
可見關式火檢受負荷和一次風配比的影響也很大,
因此,
紅外線和
紫外線火檢已經逐漸取代了可見光火檢。
概況地說,爐膛火焰發出的輻射能以不同的頻率閃爍著,不同燃料、不同燃燒器的閃
爍頻率也是不同的。爐膛內燃燒的好與壞,其火焰的平均光強度也是不同的。火焰檢測器
就是利用火焰的閃爍頻率和光的輻射強度來綜合判斷火焰的有無及強弱的。
⑺ 燃燒火焰檢測的原理是什麼
你說的是?焰色反應嗎?
⑻ 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。
⑼ 火焰檢測原理圖,Lm393左側的電路圖是怎麼進行比較的啊
但有光的時候感光二極體道通,3腳電壓被拉低,當低於3角電壓時比較器輸出負電壓
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