摆动燃烧器火焰检测探头
火焰传感器参数及功能

火焰传感器是一种能够检测火焰或火源的仪器。
它的主要参数和功能如下:
1. 灵敏度:火焰传感器的灵敏度可以调节,根据不同的应用场合可以设置不同的灵敏度。
2. 响应时间:火焰传感器的响应时间很短,一般在几毫秒之内。
3. 工作温度范围:由于火焰传感器需要在高温环境下工作,因此其工作温度范围比较广,一般在-20℃到+70℃之间。
4. 信号输出:火焰传感器一般会通过电信号或者光信号的方式输出检测结果,可以与其他设备进行联动。
5. 自检功能:火焰传感器具有自检功能,能够自动检测自身的工作状态,保证其稳定可靠地工作。
6. 抗干扰能力:火焰传感器还具有抗干扰能力,能够在电磁干扰等环境下正常工作。
7. 安装方式:火焰传感器可以采用壁挂、吸顶或者管道安装等方式,方便实际应用。
总之,火焰传感器是一种非常重要的安全设备,可以有效地检测火源,为保障人们的生命财产安全提供了重要的保障。
火焰检测器工作原理

火焰检测器工作原理火焰检测器是一种用于监测火灾的设备,它能够及时发现火焰并发出警报,有效地保护人们的生命和财产安全。
那么,火焰检测器是如何工作的呢?接下来,我们将详细介绍火焰检测器的工作原理。
首先,火焰检测器通常采用光电传感器来检测火焰。
光电传感器是一种能够感知光线变化的传感器,它能够检测到火焰产生的光线。
当火焰产生时,光电传感器会感知到光线的变化,并将信号传送给控制器。
其次,控制器接收到光电传感器传来的信号后,会立即启动报警装置。
报警装置可以是声光报警器,也可以是自动喷水系统。
无论是哪种报警装置,其目的都是在火灾发生时及时警示人们,并采取相应的灭火措施。
此外,火焰检测器还可以通过红外线或紫外线传感器来检测火焰。
这些传感器能够感知火焰产生的红外线或紫外线,从而及时发现火灾。
这种检测方式对于一些隐蔽的火焰尤为有效,能够提高火灾检测的准确性。
另外,一些高级的火焰检测器还配备了烟雾传感器。
烟雾传感器能够检测到燃烧产生的烟雾,当烟雾浓度超过一定的阈值时,火焰检测器会启动报警装置。
这种综合式的火灾检测方式能够更加全面地监测火灾的发生,提高了火灾的检测率和准确性。
总的来说,火焰检测器通过光电传感器、红外线传感器、紫外线传感器以及烟雾传感器等多种传感器的配合,能够及时准确地监测火灾的发生。
一旦发现火灾,火焰检测器会立即启动报警装置,提醒人们注意并采取相应的灭火措施,有效地保护了人们的生命和财产安全。
综上所述,火焰检测器是一种非常重要的火灾监测设备,它通过多种传感器的配合,能够及时准确地发现火灾,保护人们的生命和财产安全。
希望通过本文的介绍,大家对火焰检测器的工作原理有了更深入的了解。
火焰探头原理

火焰探头原理
火焰探头是一种常用的火灾报警设备,它能够通过探测火焰的特殊光谱来及早发现火灾,并及时采取相应的措施进行处理。
火焰探头的工作原理主要基于火焰燃烧时产生的特定光谱特征。
火焰的燃烧过程中会释放出一系列特定的辐射能,其中包括可见光、红外线和紫外线等。
这些辐射能对应着火焰的特殊光谱,通过对这些特殊光谱的监测和分析,火焰探头可以准确地判断火焰的存在与否。
火焰探头通常采用光学传感器来捕捉并分析火焰的光谱信息。
光学传感器利用光电效应,将光信号转换为电信号,从而实现对火焰的探测。
当火焰存在时,光学传感器会感知到特定光谱的变化,并立即将这一信号传输给火灾报警系统。
火焰探头通常还配备有温度传感器,用于监测周围环境的温度变化。
温度的急剧上升也是火灾发生的指示之一,通过温度传感器的信号,火焰探头能够进一步确定是否存在火灾,并向报警设备发送相应信号。
除了光学传感器和温度传感器外,火焰探头还可能配备有烟雾传感器和气体传感器等,以提高火灾检测的准确性和灵敏度。
总体而言,火焰探头通过对火焰特殊光谱和环境变化的监测,能够及时发现火灾,并发出报警信号,以便采取有效的应对措施。
这使得火焰探头成为保障人们生命财产安全的关键设备之一。
DPD火焰检测器说明书

路时所用。 装运重量:2.4 磅(1.1 公斤),尺寸见图 1。
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美国FORENY公司中国工程服务中心
电气要求:
电源:+24VDC,取自 DP7000 放大器,或+24VDC(+10%,-15%)取自外部电源。每个 火焰检测器的额定电流为 100mA。
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美国FORENY公司中国工程服务中心
向下倾斜安装以免垃圾和灰尘在管中聚集。 火焰检测器探头通过 LED 显示的反馈信息来调整安装角度。请参阅“DPD 火检编程” 章节中的 AIM(瞄准)功能。
图4
7、 经运行测试并对 AIM 功能的设定,证实已获得满意的瞄准角度后,拧紧转动安装接头 圈上的六角螺钉使转动球固定。
图5
热绝缘管 热绝缘管用于阻断热量从观察管至火检探头的传输,同时也用于探头与大地之间的绝缘,并 减少产生热量和噪音。每个 DPD 火检探头都配供一个热绝缘管。
带石英窗的密封短管 当探头的连接管中需装联管节或密封时应装密封短管。石英窗可防止炉膛压力、热气体/烟 灰直接接触到探头污染透镜。密封短管的尺寸为 1”美国标准锥管螺纹(1”NPT)。当使用密 封短管时,在其下游处必需从 1”三通接头处连接吹扫风(堵住火检上的 3/8”开孔)。
- 串行通讯 —— 对火焰参数进行直接、实时的监测和分析 通过 RS485 接口将参数上载/下载至计算机或其它智能设备。
- 24 伏直流工作电压
启动
安装概述:
1、 用转动安装接头和六角螺钉将 DPD 火检安装好。(见后面的“机械安装”部分)。 2、 通过扁电缆和火检电缆将火检与 24 伏直流电源连接。(见后面的“电气安装”部分)。 3、 通上电源。经过 12 秒左右的回路试验。 4、 按以下八个步骤对 DPD 火检进行编程(请阅读后面“DPD 火检编程”的全部说明)。
火焰检测探头原理

火焰检测探头原理
火焰检测探头采用的原理是红外线热辐射识别技术。
该技术是基于火焰产生的热辐射的特殊性质,通过测量火焰的辐射能量来判断是否存在火焰。
首先,火焰是由高温下的燃烧所产生的。
燃烧过程中,火焰会散发出可见光和热辐射。
其中,热辐射主要是指在红外光谱范围内的辐射。
火焰检测探头内部配备有红外线传感器,该传感器可以感知到红外线辐射的能量。
当火焰存在时,火焰会发出一定强度的红外辐射能量。
火焰检测探头通过测量接收到的红外辐射能量的变化来判断是否存在火焰。
当没有火焰存在时,探头接收到的红外辐射能量非常微弱。
而当有火焰存在时,火焰产生的红外辐射能量会大幅增强。
探头会将接收到的红外辐射能量与预设的阈值进行比较。
当接收到的红外辐射能量超过阈值时,探头会发送信号给控制系统,以触发相应的火警报警。
通过红外线热辐射识别技术,火焰检测探头可以实现对火灾的快速检测和报警。
该技术灵敏度高,能够及时准确地发现火焰,提高了火灾安全性能。
火焰检测探头工作原理

火焰检测探头工作原理嘿,朋友们!今天咱来唠唠火焰检测探头的工作原理。
你说这火焰检测探头啊,就像是一个超级敏锐的“火焰小侦探”!它时刻保持着警惕,专门盯着那可能出现的火焰呢。
想象一下,火焰就像是一个调皮的小精灵,到处乱窜。
而火焰检测探头呢,就有一双火眼金睛,能在第一时间发现这个小精灵的踪迹。
它是怎么做到的呢?其实啊,它主要是通过检测火焰发出的各种信号来工作的。
就好像我们人能通过眼睛看、耳朵听来感知周围世界一样,火焰检测探头也有它独特的“感知方式”。
它可以检测火焰的光,那可不是一般的光哦,里面包含着各种信息呢。
它能敏锐地捕捉到这些光的变化,一旦有啥异常,它马上就能察觉。
这就好比你在人群中一下子就能认出自己熟悉的面孔一样,厉害吧!还有啊,它还能检测火焰的热呢。
火焰不是热乎的嘛,这热也是一种信号呀。
火焰检测探头就可以根据这热的变化来判断是不是有火焰出现了。
这就好像夏天你能明显感觉到热,冬天能明显感觉到冷一样,它对热可敏感啦!你说这火焰检测探头是不是很神奇?要是没有它,那得多危险啊!万一哪里着火了都不知道,那可就糟糕啦!它就默默地坚守在那里,不声不响,却时刻为我们的安全保驾护航。
你说它像不像一个默默守护我们的无名英雄?而且啊,这火焰检测探头的应用可广泛啦!工厂里、仓库里、各种有火灾隐患的地方都少不了它。
它就像是一个不知疲倦的卫士,时刻警惕着火灾的威胁。
咱可得好好感谢这个小家伙呢,是它让我们的生活多了一份安全保障。
它虽然不大,作用可大着呢!所以啊,可别小瞧了它哦!总之,火焰检测探头就是这么神奇又重要的存在,它用自己独特的方式守护着我们的安全,让我们能安心地生活和工作。
怎么样,是不是对它刮目相看啦?。
FORNEY火检

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运行
美国 FORNEY 公司中国工程服务中心
UNIFLAME 探头检测目标火焰产生的振幅频率。在探头设定过程中,可选择产生最好的火 焰 ON/OFF 分辨率的频率,相关的频率和传感器增益可以手动选择(S1)或忽略手动功能进行自 动选择(S2 模式)。
在选定合适的振幅频率后,火焰继电器 ON 和 OFF 门槛值被登录,(S2 型可自动设置这种选 择)。当对应的信号强度为“0”时,探头的 4-20mA 信号强度输出最小(4mA),当为“100”时 则最大。
火焰继电器 当信号强度等于或高于已设定的 ON 门槛值时,火焰继电器得电(它的常开触 点关闭)。当信号强度等于或低于已设定的 OFF 门槛值时,火焰继电器失电。电压波动或检测到 内部故障时,火焰继电器触点回路也会打开(见下面)。
故障继电器 探头通 24VDC 电压并且成功的检测过所有的内部自检回路时,故障继电器得 电。如果探头有电压干扰或检测到内部故障时,常开触点(故障继电器)串联上火焰继电器触点 (内部),常闭触点用于报警指示。
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美国 FORNEY 公司中国工程服务中心
所需冷却/吹扫风:
温度范围: 湿度:
风源: 清洁,干燥,冷风 流量: 4 SCFM (113L/MIN),通过法兰上 3/8”螺纹接口或安装于
探头观察管上的 1 英寸“Y”型三通。若温度接近探头操作温 度的上限,或使用不洁/含尘燃料时,所需流量为 15SCFM (425L/MIN)。 压力: 适当的超过炉子或风箱的压力。 -40℃ — 65℃ 0%—95% 相对湿度,非凝结
注意: 合适的探头安装位置必须确保以下几点: 在所有空气流量和炉膛负荷下,可靠检测主火焰和/或点火火焰(在燃料燃烧范围内) 如果太短或位置不正确以至不能可靠点燃主火焰,就去掉点火火焰。不要给燃烧器输送燃料。
DURAG 火检_LX700介绍

DCS
Flame Monitoring and Burner Control
带光纤的柔性内外套管火焰检测器示意图
D-LX 700 放大器 D-LL 703 柔性内套管
连接电缆
D-ZS 703 安装法兰
DCS
Flame Monitoring and Burner Control
D-LL 704 型火检系统分解图
i
∆λ
Light Wavelength λ in nm
fF
100
UV
400 VIS 800 IR
Flame Sensor
Distance from Burner
Flame Monitoring and Burner Control
不同燃料的光谱特性
火焰强度
UV Cell 磷化镓半导体材料 硅半导体材料 锗半导体材料 煤 油
90/396/EWG (Low Voltage) 73/23/EWG (Gas)
TRD 411 to 414 TRD 604 DIN VDE 0116 DIN VDE 0801/A1 Guidelines for Flame Monitoring EN 230 (Oil) EN 298 (Gas)
CSA 22.2 No 199-M89 NFPA 8501, NFPA 8502
Flame Monitoring and Burner Control
向与会的各位领导和专家致敬!
德国DURAG火焰检测器技术介绍
德国DURAG 公司上海代表处 2005年3月4日
Flame Monitoring and Burner Control
国际市场火焰检测器市场分额统计(2002年)
公司名称 DURAG Fireye Forney Honeywell 应用范围 石化 / 电力 电力 石化/电力 石化 市场分额 25 % 22 % 15 % 15 % 5% 2% 2% 3% 2% 2% 销售范围 全球 全球 全球 全球 本地国家 本地国家 本地国家 本地国家 本地国家 本地国家
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摆动燃烧器火焰检测探头
摘要:为保障电厂锅炉的安全稳定运行、防止燃料浪费及爆炸事故的发生,火焰检测系统必不可少。
传统的火焰检测探头因燃烧器的改造升级(燃烧器可进行一定幅度的摆动,保证燃烧稳定充分)逐步出现了种种安全隐患。
为防止安全事故的发生,摆动燃烧器火焰检测探头在原有火焰检测探头设计的基础上,融合了金属波纹管以及滑动法兰装置的性能特点,保证火焰检测探头及其组件的正常运作,从而可以更加全面实时的检测到火焰的燃烧状况,增强对锅炉运行安全性的掌控,节约资源。
关键词:火焰检测;燃烧器;火焰检测探头;安全节约
概述
目前全世界火力发电量约占总发电量的70%。
因此,电站锅炉无论从它的作用还是从能源消耗来看,对社会经济的发展都有重大的影响。
锅炉安全稳定运行和资源节约也显得极为重要。
火焰检测探头作为检测锅炉是否安全稳定运行的第一道防线,它能实时的反映出锅炉内部的火焰燃烧状况,防止锅炉灭火引发的资源浪费及爆炸事故的发生。
经过锅炉的不断改造升级,传统的固定式燃烧器渐渐被可摆动式燃烧器所取代。
摆动燃烧器火焰检测探头,就是可以随着燃烧器喷口进行上下幅度摆动的火焰检测探头。
它随着燃烧器喷口摆动,实时准确地监测相应燃烧器的火焰燃烧状况,以此增强对锅炉运行稳定性的监控能力。
1.系统构成
摆动燃烧器火焰检测探头由火检探头管、光纤镜头组件、火焰检测器和滑动法兰装置等构成。
各组件之间相互协调运作,共同实现火检探头随燃烧器摆动,实时监控的目的。
1.1火检探头管
火检探头管分为内外两种。
内探头管用于连接保护光纤镜头组件及后端处理器。
外探头管用于定位探头位置、连接火检冷却风及保护内探头管组件等。
因此内探头管置于外探头管中,内外探头管之间的空隙供通火检冷却风用。
原有的锅炉燃烧器一般都是不可以摆动的,内外火检探头管也均为普通硬直管。
为了使燃料燃烧充分,节约资源,传统的固定式燃烧器渐渐改造升级为可摆动式燃烧器。
因此,为了满足火检探头随燃烧器摆动的目的,内外探头管在原来的基础上都各自加有一段金属波纹管(弯曲韧性较强),其作用是在探头随燃烧器喷口摆动时,可进行一定程度的运动补偿,防止刚性拉扯。
火检探头管的长度需要根据锅炉燃烧器的尺寸来定制。
1.2光纤镜头组件
光纤镜头组件的作用是将炉膛内火焰的光信号传输至处理器的探头板上。
光纤是采用高折射率的芯体与低折射率的包覆材料拉制而成。
芯体具有良好的透光性能,它以极低的衰减将目标火焰的信号从镜头组前端传至后端。
光学镜头组位于探头的最前端,作用是将火焰发出的光聚焦后传至光纤的端面上。
1.3火焰检测器
常见的火焰检测器一般分为:紫外光火焰检测器、红外光火焰检测器、可见光火焰检测器三种。
火焰检测器的原理是通过发光二极管将火焰光信号转换为电信号,通过处理器放大变换以数显型式输出。
1.4滑动法兰装置
滑动法兰装置,由管、填料函、密封件、螺母、外挡圈、内挡圈等组成。
具体操作方法为:首先将滑动法兰后端的螺母拆下,并取出内外挡圈,随后将其穿在外套管上。
将内挡圈、密封件、外挡圈依次放入滑动法兰装置与外探头管之间的空隙中,并用大螺母将其把紧,最后将滑动法兰装置固定在炉壁上。
当燃烧器带动火检探头管摆动时,可实现外探头管与炉壁之间的相对运动,且密封性能良好。
摆动燃烧器火焰检测探头
2.工作原理
火焰检测:煤粉(燃油)在锅炉内燃烧时,火焰发出的光通过镜头聚焦后传至光纤上,经过光纤传送至火焰检测器的光源接收器上,通过光电转换、A / D 转换、放大器增益放大等方式将信号传输给处理器。
根据预先设定的火焰强度和脉动频率有火、无火识别标准,自行进行识别,并通过数模转换等方式给出相应的指示和信号。
摆动说明:火检外探头管前端通过焊接方式固定在燃烧器的二次风道喷口处,当燃烧器进行摆动时(一般为±30°幅度),将带动着火检外探头管一起运动。
此时火检外探头管上的金属波纹管凭借着自身的弯曲韧性,在外探头管拉动时起到相对运动补偿的作用。
过去,火检外探头管的后端都是直接焊接在炉壁上的,所以当金属波纹管部位发生运动补偿不足时,将出现刚性拉扯,使外探头管破裂,冷却风外泄,设备烧损。
为了防止这一问题的发生,摆动燃烧器火检探头在原有的基础上又加上滑动法兰装置来调节。
将滑动法兰装置套在外探头管后端,使滑动法兰装置与炉壁焊接。
当金属软管部位出现补偿不足时,外探头管可以凭借着滑动法兰装置与炉壁之间进行相对运动,以此消除刚性拉扯力。
同时滑动法兰装置也可以满足其密封性,防止热气外泄,烧损后端的火焰检测器。
3.结语
摆动燃烧器火焰检测探头结构简单、易于安装维护,且安全性能高。
实现了
火检探头随燃烧器摆动检测的功能。
参考文献:
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