⑴ 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.
⑵ 火焰检测器的介绍
火焰检测器对于大家来说是个新名词,一直以来,对于我们的认识当中,火是不可掌握的,随着科学的发展,人们逐渐认识了火焰,同时也发明了认识火焰的工具——火焰检测器,它主要是由探头和信号处理器两个部分组成。
⑶ 对燃烧器熟悉的请进。火焰探测器如何检测号坏。
我用过燃烧器,火焰探测器其实就是一只光敏电阻,通过感光是否来开通或关闭回路。至于质量好坏我认为有三点:1,通往控制盒的电线必须质量过关(起码手感要好)。2,探头部分的透光性要好,材质到位不能随便磕碰就裂了。3,就是购买品牌的了,比如百德(意大利)。这些鸟东西一般全是专卖,用的少留好燃烧器供应商的联系方式最好!
⑷ 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。
⑸ 火焰检测器如何分辨出引燃火与主火
说说你的型号。一般检测器分不出引燃火(也叫母火)和大火(主火),这个是通过火焰控制器来完成的,火焰控制器也就是个单片机,它固化的程序来检测。一般都是先点母火,这时候火焰检测器去检测,如果能检测到,那就一直检测几秒钟,这时候开大火管路的相关安全阀组,大火点燃,这时候火焰检测器要么检测母火(母火设置为长明),要么检测大火(有些系统母火点燃大火等大火稳定后,母火熄灭)
还有一种火焰检测器带自检的。也就是一体化式的,其实就类似把普通的火焰检测器和控制器合二为一,
⑹ 在火焰检测中,为什么必须检测火焰的脉冲频率
火焰检测原理
燃烧火焰具有各种特性,如发热程度、电离状态、火焰不同部位的辐射、光谱及火焰
的脉动或闪烁现象、差压、音响等,均可用来检测火焰的“有”或“无”
。以煤、油作为
燃料的锅炉在燃烧过程中会辐射红外线
(IR)
、可见光和紫外线
(UV)
。
所有的燃料燃烧都辐射一定量的紫外线和大量的红外线,
且光谱范围涉及红外线、
可见
光及紫外线。因此,整个光谱范围都可以用来检测火焰的“有”或“无”
。由于不同种类的
燃料,其燃烧火焰辐射的光线强度不同,相应采用的火焰检测元件也会不一样。一般说来,
煤粉火焰中除了含有不发光的
CO2
和水蒸气等三原子气体外,还有部分灼热发光的焦炭粒
子和炭粒,
它们辐射较强的红外线、
可见光和一些紫外线,
而紫外线往往容易被燃烧产物和
灰粒吸收而很快被减弱,
因此煤粉燃烧火焰宜采用可见光或红外线火焰检测器。
而在用于暖
炉和点火用的油火焰中,除了有一部分
CO2
和水蒸气外,还有大量的发光碳黑粒子,它也
能辐射较强的可见光、
红外线和紫外线,
因此可采用对这三种火焰较敏感的检测元件进行测
量。
而可燃气体作为主燃料燃烧时,
在火焰初始燃烧区辐射较强的紫外线,
此时可采用紫外
线火焰检测器进行检测。
除辐射稳态电磁波外,所有的火焰均呈脉动变化。
因此,
单燃烧器
工业锅炉的火焰监视可以利用火焰脉动变化特性,采用带低通滤波器
(10
—
20Hz)
的红外固体
检测器
(
通常采用硫化铅
)
。但电站锅炉多燃烧器炉膛火焰的闪烁规律与单燃烧器工业锅炉不
大一样,特别是在燃烧器的喉口部分,闪烁频率的范围要宽得多。硫化铅
(PbS)
感测器,这
是一种硫化铅光敏电阻,
其特点是对红外线辐射特别敏感。
燃料在燃烧时,
由化学反应产生
闪烁的红外线辐射,使硫化铅光敏电阻感应,转变成电信号,再经放大器处理后,输出
4
-
20mA
或
0
-
10V
的模拟量。
在光谱中,
红外线的波长为
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600nm
以上,
而这种
硫化铅感测器的光谱灵敏度为
600nm
-
3000nm
,对绝大部分红外线辐射都可以有效采集,
同时还涵盖了部分可见光中的红光,这样充分保证采集到火焰信号的真实性。
磷化钾
(GaP)
感测器,它是一种磷化钾光敏电阻,其特点是对紫外线辐射特别敏感。燃
料在燃烧时,由化学反应产生闪烁的紫外线辐射,使磷化钾光敏电阻感应,转变成电信号,
再经放大器处理后,
输出
4
-
20mA
或
0
-
10V
的模拟量。
在光谱中,
紫外线的波长小于
380nm
,
而这种硫化铅感测器的光谱灵敏度为
190nm
-
550nm
,
对绝大部分紫外线辐射都可以有效采
集,
同时还涵盖了大部分可见光中的紫光,
同样这样充分保证采集到火焰信号的真实性。
多
燃烧器炉膛在有火和无火时单只燃烧器时的火焰闪烁频率分布。由此可见,在低频范围
(10
—
20Hz)
,煤粉与油有火与无火之间闪烁强度的差异都很小;煤粉有火与无火之间辐射强度
最大差异处的闪烁频率约
300Hz
,油有火与无火之间区别都要在较高的频率
(100Hz
以上
)
才
能较好地实现检测。
闪烁频率与辐射强度之间的关系取决于燃烧器结构布置、
检测方法、
燃
料种类、燃烧器的运行条件
(
如燃料与空气比、一次风速
)
、以及观察角度等因素。
一般来说:
1)
火焰闪烁频率在火焰的初始燃烧器较高,然后向燃烬区依次降低,
2)
检测器距火焰初始燃烧区越近,检测到的高频成分
(100
—
400Hz)
越强;
3)
检测器探头视角越狭窄,所检测到的火焰信号越真实;反之亦然。
可以推断,
全炉膛监视的闪烁频率要比单只燃烧器监视的频率低得多。
燃烧器火焰的形
状,
我们人为地将其分为四部分:
从喉口开始依次为黑龙区、
初始燃烧区、
燃烧区和燃烬区。
从一次风口喷射出的第一段是一股暗黑色的煤粉和一次风的混合物流,我们称其为黑龙区,
其辐射强度和闪烁频率都很低;
第二段是初始燃烧区,
煤粉因受到高温炉气和火焰回流的加
热开始燃烧,大量煤粉颗粒爆燃形成亮点流,此段的特点是这部分煤粉燃烧亮度不是很大,
但其闪烁频率却达到最大值,往往可以在
100Hz
以上;第三段为燃烧区,也称完全燃烧区,
各个煤粉颗粒在与二次风的充分混合下完全燃烧,
产生出很大热量,
此段的火焰亮度最高且
最稳定,
但闪烁频率要低于初始燃烧区;
第四段为燃烬区,
这时的煤粉绝大部分燃烧完毕形
成飞灰,
少数较大的颗粒继续进行燃烧,
最后形成高温炉气流,
其火焰亮度和闪烁频率都比
较低。有一点需要说明,上面提到的频率是指闪烁
(Flicker)
频率,它和有些火焰检测器中的
脉冲
(Pulse)
频率有本质区别,前者是燃料混合物火焰燃烧所特有的属性,而后者只是对火焰
强度的一种显示方法。
在锅炉燃烧现场我们可以发现,
用紫外线光敏管检测器或磷化钾检测器监视煤粉燃烧器
时,
被检测火焰的信号强度可能等同于或低于毗邻的火焰信号强度,
这是因为未燃煤粉在靠
近燃烧器喉口部分往往起到一种遮盖作用,
它实际上是一股暗黑色的煤粉和一次风的混合物,
我们叫它黑龙区,
若火焰检测器视线通过或接近黑龙区,
则当燃烧器停用而炉膛内的其它燃
烧器继续运行燃烧时,
信号强度反而比原来增加了,
这个结构是用紫外线光敏管检测器监视
煤粉燃烧器的一个大问题,但如果我们选择用紫外线光敏管或磷化钾检测用于点火的油枪,
则起到扬长避短的作用,可以有效的防止“偷看”问题。因此,燃煤锅炉推荐采用检测火焰
闪烁高频分量的可见光检测器或红外线检测器。
由于气体火焰不具有煤火焰和油火焰所特有的高频
(100
—
400Hz)
脉动特性,因而红外
线检测系统对气体火焰不起作用,所有对气体燃料推荐采用紫外线检测器。
ABB
在
30
多年
前就推出了世界上最早的可见光式火焰检测系统,
并在全球得到了广泛的应用,
但在长期的
应用过程中发现,这种火检经常出现见火困难的情况,有时又经常发生“偷看”现象,分析
其原因,
主要是在使用一些比较劣质的煤粉或现在好多电厂经常使用混烧煤时,
火焰的黑龙
区会变长,
这样可见关火检视线往往集中在了黑龙区和初始燃烧区部分,
火焰强度大大减弱,
发生不见火现象;另外,
可见关式火检受负荷和一次风配比的影响也很大,
因此,
红外线和
紫外线火检已经逐渐取代了可见光火检。
概况地说,炉膛火焰发出的辐射能以不同的频率闪烁着,不同燃料、不同燃烧器的闪
烁频率也是不同的。炉膛内燃烧的好与坏,其火焰的平均光强度也是不同的。火焰检测器
就是利用火焰的闪烁频率和光的辐射强度来综合判断火焰的有无及强弱的。
⑺ 燃烧火焰检测的原理是什么
你说的是?焰色反应吗?
⑻ 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。
⑼ 火焰检测原理图,Lm393左侧的电路图是怎么进行比较的啊
但有光的时候感光二极管道通,3脚电压被拉低,当低于3角电压时比较器输出负电压
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