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火焰檢測(cè)器

2020-06-30 11:50:26

火焰檢測(cè)設(shè)備是火力發(fā)電廠鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)(FSSS)中的關(guān)鍵設(shè)備,它的作用貫穿于從鍋爐啟動(dòng)至滿負(fù)荷運(yùn)行的全過程,用于判定全爐膛內(nèi)或單元燃燒器火焰的建立/熄滅或有火與無(wú)火,當(dāng)發(fā)生全爐膛滅火或單元燃燒器熄火時(shí),火焰檢測(cè)設(shè)備觸點(diǎn)準(zhǔn)確動(dòng)作發(fā)出報(bào)警,依靠FSSS系統(tǒng)連鎖功能,停止相應(yīng)給粉機(jī)、磨煤機(jī)、燃油總閥或一次風(fēng)機(jī)等的運(yùn)行,防止?fàn)t膛內(nèi)積聚燃料,異常情況被點(diǎn)燃引起鍋爐爆炸惡性事故的發(fā)生,因此設(shè)備性能即設(shè)備運(yùn)行的可靠性與檢測(cè)的準(zhǔn)確性直接關(guān)系到機(jī)組的運(yùn)行安全與穩(wěn)定性。

最早的火焰檢測(cè)器出現(xiàn)在上世紀(jì)50年代,60年代國(guó)外首先研制出了紫外線火焰檢測(cè)器,70年代開始,國(guó)外陸續(xù)出現(xiàn)了檢測(cè)火焰燃燒時(shí)釋放紅外線和可見光的火焰檢測(cè)器,80年代又出現(xiàn)了基于圖像、視頻的鍋爐燃燒監(jiān)控裝置,后來又有了組合探頭(紅外線、紫外線)的火焰檢測(cè)器。發(fā)展至今,火焰檢測(cè)器的檢測(cè)辨別能力越來越強(qiáng),檢測(cè)也不斷趨于智能化。


火焰檢測(cè)器發(fā)展到現(xiàn)在,其檢測(cè)的內(nèi)容主要包括火焰信息的光能、熱能、圖像,不同的只是檢測(cè)的原理,根據(jù)檢測(cè)的原理可以將火焰檢測(cè)器分為以下幾種。

基于相關(guān)原理

基于相關(guān)原理的火焰檢測(cè)器最早由英國(guó)的Land Combustion公司推出,在確定火焰燃燒的三維空間位置的基礎(chǔ)上,利用兩個(gè)探測(cè)器的視線形成交叉點(diǎn),將交叉點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)燃燒空間位置的中心點(diǎn),兩個(gè)探測(cè)器采集到的火焰信號(hào)始終保持一致,結(jié)合相關(guān)理論,根據(jù)相關(guān)系數(shù)大小判斷火焰燃燒情況。 

基于光能

基于光能的火焰檢測(cè)器應(yīng)用比較廣泛,主要包括基于可見光、紅外線以及紫外線檢測(cè)的火焰檢測(cè)器,其原理就是利用火焰燃燒發(fā)出的光能來進(jìn)行檢測(cè)的,一般使用光電元器件作為采集裝置,將光能信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),經(jīng)過處理后判斷爐膛的燃燒狀況。

基于可見光的火焰檢測(cè)器利用火焰產(chǎn)生的光強(qiáng)度和跳動(dòng)的頻率進(jìn)行判斷,對(duì)兩個(gè)參數(shù)的采集和分析,大大提高了系統(tǒng)判斷的準(zhǔn)確性,應(yīng)用比較多的有三星公司的IFM-IH型火焰檢測(cè)器。基于紅外線的火焰檢測(cè)器利用火焰燃燒時(shí)產(chǎn)生的紅外線來判斷,該類檢測(cè)器自發(fā)明以來,一直應(yīng)用比較廣泛?;谧贤饩€的火焰檢測(cè)器同樣是利用火焰燃燒時(shí)產(chǎn)生的紫外線進(jìn)行判斷,該類檢測(cè)器特對(duì)以原油為燃料燃燒的火焰檢測(cè)比較準(zhǔn)確。以下對(duì)基于光能的三種類型的火焰檢測(cè)器進(jìn)行介紹。

(1)紫外光型

紫外光火焰檢測(cè)器采用紫外光敏管作為傳感元件,其光譜范圍在0.006~0.4nm之間。紫外光敏管是一種固態(tài)脈沖器件,其發(fā)出的信號(hào)是自身脈沖頻率與紫外輻射頻率成正比例的隨機(jī)脈沖。紫外光敏管有二個(gè)電極,一般加交流高電壓。當(dāng)輻射到電極上的紫外光線足夠強(qiáng)時(shí),電極間就產(chǎn)生“雪崩”脈沖電流,其頻率與紫外光線強(qiáng)度有關(guān),高達(dá)幾千赫茲。滅火時(shí)則無(wú)脈沖。

(2)可見光型

可見光火焰檢測(cè)器采用光電二極管作為傳感元件,其光譜響應(yīng)范圍在0.33~0.7nm之間??梢姽饣鹧鏅z測(cè)器由探頭、機(jī)箱和冷卻設(shè)備等部分組成。爐膛火焰中的可見光穿過探頭端部的透鏡,經(jīng)由光導(dǎo)纖維到達(dá)探頭小室,照到光電二極管上。

該光電二極管將可見光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電流信號(hào),經(jīng)由對(duì)數(shù)放大器轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)。對(duì)數(shù)放大器輸出的電壓信號(hào)再經(jīng)過傳輸放大器轉(zhuǎn)換成電流信號(hào)。然后通過屏蔽電纜傳輸至機(jī)箱。在機(jī)箱中,電流信號(hào)又被轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)。代表火焰的電壓信號(hào)分別被送到頻率檢測(cè)線路、強(qiáng)度檢測(cè)線路和故障檢測(cè)線路。強(qiáng)度檢測(cè)線路設(shè)有兩個(gè)不同的限值,即上限值和下限值。當(dāng)火焰強(qiáng)度超過上限值時(shí),強(qiáng)度燈亮,表示著火;當(dāng)強(qiáng)度低于下限值時(shí),強(qiáng)度燈滅,表示滅火。

頻率檢測(cè)線路用來檢測(cè)爐膛火焰閃爍頻率,它根據(jù)火焰閃爍的頻率是高于還是低于設(shè)定頻率,可正確判斷爐膛有無(wú)火焰。故障檢測(cè)線路也有兩個(gè)限值,在正常的情況下,其值保持在上、下限值之間。一旦機(jī)箱的信號(hào)輸入回路出現(xiàn)故障,如光電管至機(jī)箱的電纜斷線,則上述電壓信號(hào)立刻偏離正常范圍,從而發(fā)出故障報(bào)警信號(hào)。

(3)紅外光型

紅外光火焰檢測(cè)器采用硫化鉛或硫化鎘光敏電阻作為傳感元件,其光譜響應(yīng)范圍在0.7~3.2nm之間。紅外光火焰檢測(cè)器也是由探頭、機(jī)箱和冷卻設(shè)備組成。燃燒器火焰的一次燃燒區(qū)域所產(chǎn)生的紅外輻射,經(jīng)由光導(dǎo)纖維送到探頭,通過探頭中的光敏電阻轉(zhuǎn)換成電信號(hào),再由放大器放大。該火焰信號(hào)由屏蔽電纜送到機(jī)箱,通過頻率響應(yīng)開關(guān)和一個(gè)放大器后,再同一個(gè)參考電壓(可調(diào))進(jìn)行比較。

基于圖像或視頻

隨著人們對(duì)光學(xué)及視頻采集技術(shù)和圖像分析技術(shù)掌握的日漸成熟,這類火焰檢測(cè)器的研究越來越多,并且使用范圍廣,設(shè)計(jì)中主要采用光學(xué)設(shè)備和CCD攝像機(jī),分析采集的火焰圖像灰度、火焰燃燒輪廓大小等參數(shù),并能利用圖像處理辦法去除干擾,經(jīng)過處理可以對(duì)火焰燃燒情況做出判斷。該類檢測(cè)器不僅可檢測(cè)爐膛內(nèi)的燃燒情況,在森林火災(zāi)和室內(nèi)火災(zāi)的預(yù)防上也有廣泛的應(yīng)用價(jià)值。


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