Jaka jest różnica między pelistorem a czujnikiem podczerwieni?

Czujniki odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu palnych gazów i oparów. Środowisko, czas reakcji i zakres temperatur to tylko niektóre z czynników, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze najlepszej technologii.

W tym blogu przedstawiamy różnice pomiędzy czujnikami pelistorowymi (katalitycznymi) a czujnikami na podczerwień (IR), dlaczego istnieją plusy i minusy obu technologii oraz skąd wiadomo, która z nich najlepiej nadaje się do różnych środowisk.

Czujnik pelistorowy

Pellistorowy czujnik gazu jest urządzeniem służącym do wykrywania palnych gazów lub oparów, które mieszczą się w zakresie wybuchowości, w celu ostrzegania o wzrastającym poziomie gazu. Czujnik składa się ze zwoju drutu platynowego z katalizatorem umieszczonym wewnątrz, tworzącym małą aktywną kulkę, która obniża temperaturę, przy której gaz zapala się wokół niej. W przypadku obecności gazu palnego temperatura i rezystancja kulki wzrasta w stosunku do rezystancji obojętnej kulki referencyjnej. Różnica w oporności może być zmierzona, co pozwala na pomiar obecności gazu. Ze względu na katalizatory i koraliki, czujnik pelistorowy jest również znany jako czujnik katalityczny lub katalityczny koralikowy.

Czujniki pelistorowe, stworzone w latach 60-tych przez brytyjskiego naukowca i wynalazcę Alana Bakera, zostały początkowo zaprojektowane jako rozwiązanie problemu długotrwałego stosowania lamp i kanarków bezpieczeństwa. Od niedawna urządzenia te są wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych i podziemnych, takich jak kopalnie lub drążenie tuneli, rafinerie ropy naftowej i platformy wiertnicze.

Czujniki pelistorowe są relatywnie tańsze ze względu na różnice w poziomie technologicznym w porównaniu do czujników IR, jednak ich wymiana może być wymagana częściej.

Dzięki liniowemu wyjściu odpowiadającemu stężeniu gazu, współczynniki korekcyjne mogą być użyte do obliczenia przybliżonej reakcji pellistorów na inne gazy palne, co może uczynić pellistory dobrym wyborem w przypadku obecności wielu palnych oparów.

Ponadto pelistory w czujkach stacjonarnych z wyjściem mostkowym mV, takich jak Xgard typ 3, doskonale sprawdzają się w miejscach trudno dostępnych, ponieważ kalibrację można przeprowadzać na lokalnej centrali alarmowej.

Z drugiej strony, pelistory mają problemy w środowiskach, w których jest mało tlenu, ponieważ proces spalania, w którym działają, wymaga tlenu. Z tego powodu, przyrządy do pracy w zamkniętych przestrzeniach, które zawierają katalityczne czujniki LEL typu pelistorowego, często zawierają czujnik do pomiaru tlenu.

W środowiskach, w których związki zawierają krzem, ołów, siarkę i fosforany, czujnik jest podatny na zatrucie (nieodwracalna utrata czułości) lub inhibicję (odwracalna utrata czułości), co może stanowić zagrożenie dla osób w miejscu pracy.

W przypadku narażenia na wysokie stężenie gazu, czujniki pelistorowe mogą ulec uszkodzeniu. W takich sytuacjach, pelistory nie są "fail safe", co oznacza, że nie jest wysyłane powiadomienie o wykryciu usterki urządzenia. Jakakolwiek usterka może być zidentyfikowana tylko poprzez test uderzeniowy przed każdym użyciem, aby upewnić się, że wydajność nie ulega pogorszeniu.

 

Czujnik podczerwieni

Technologia czujników podczerwieni opiera się na zasadzie, że światło podczerwone (IR) o określonej długości fali zostanie zaabsorbowane przez gaz docelowy. Zazwyczaj w czujniku znajdują się dwa emitery wytwarzające wiązki światła podczerwonego: wiązka pomiarowa o długości fali, która zostanie zaabsorbowana przez gaz docelowy, oraz wiązka referencyjna, która nie zostanie zaabsorbowana. Każda wiązka ma jednakowe natężenie i jest odbijana przez lustro wewnątrz czujnika na fotoodbiornik. Wynikająca z tego różnica w intensywności pomiędzy wiązką referencyjną i pomiarową, w obecności gazu docelowego, jest wykorzystywana do pomiaru stężenia obecnego w nim gazu.

W wielu przypadkach technologia czujników na podczerwień (IR) może mieć wiele zalet w porównaniu z pelistorami lub być bardziej niezawodna w obszarach, w których działanie czujników opartych na pelistorach może być osłabione - w tym w środowiskach o niskiej zawartości tlenu i obojętnych. Tylko wiązka podczerwieni oddziałuje z cząsteczkami otaczającego gazu, dając czujnikowi tę przewagę, że nie grozi mu zatrucie lub inhibicja.

Technologia podczerwieni zapewnia bezpieczne testowanie w razie awarii. Oznacza to, że w przypadku awarii wiązki podczerwieni, użytkownik zostanie o tym powiadomiony.

Gas-Pro TK wykorzystuje podwójny czujnik podczerwieni - najlepszą technologię dla specjalistycznych środowisk, w których standardowe detektory gazu po prostu nie działają, niezależnie od tego, czy chodzi o oczyszczanie zbiornika, czy uwalnianie gazu.

Przykładem jednego z naszych detektorów opartych na podczerwieni jest Crowcon Gas-Pro IR, idealny dla przemysłu naftowego i gazowego, z możliwością wykrywania metanu, pentanu lub propanu w potencjalnie wybuchowych środowiskach o niskiej zawartości tlenu, w których czujniki pelistorowe mogą mieć trudności. Używamy również dwuzakresowego czujnika %LEL i %Volume w naszym Gas-Pro TK, który nadaje się do pomiaru i przełączania między oboma pomiarami, dzięki czemu zawsze bezpiecznie działa z prawidłowym parametrem.

Jednak czujniki podczerwieni nie są doskonałe, ponieważ mają tylko liniową charakterystykę wyjściową w stosunku do gazu docelowego; reakcja czujnika podczerwieni na inne palne opary niż gaz docelowy będzie nieliniowa.

Podobnie jak pelistory są podatne na zatrucie, czujniki podczerwieni są podatne na silne szoki mechaniczne i termiczne, a także na duże zmiany ciśnienia. Dodatkowo, czujniki podczerwieni nie mogą być używane do wykrywania gazu wodorowego, dlatego sugerujemy użycie pellistorów lub czujników elektromechanicznych w tej sytuacji.

Podstawowym celem w zakresie bezpieczeństwa jest wybór najlepszej technologii detekcji w celu zminimalizowania zagrożeń w miejscu pracy. Mamy nadzieję, że poprzez wyraźne wskazanie różnic pomiędzy tymi dwoma czujnikami uda nam się zwiększyć świadomość tego, w jaki sposób różne środowiska przemysłowe i niebezpieczne mogą pozostać bezpieczne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czujników pelistorowych i podczerwieni, można pobrać nasz whitepaper zawierający ilustracje i schematy, które pomogą określić najlepszą technologię dla danej aplikacji.

Pomagamy zachować bezpieczeństwo podczas sezonu grillowego

Kto nie kocha letniego BBQ? Czy pada deszcz, czy świeci słońce, rozpalamy nasze grille, a jedynymi zmartwieniami są zazwyczaj to, czy będzie padać, czy kiełbaski są w pełni upieczone.

Chociaż są one ważne (zwłaszcza upewnienie się, że kiełbaski są ugotowane!), wielu z nas jest zupełnie nieświadomych potencjalnych zagrożeń.

Tlenek węgla jest gazem, który otrzymał swój sprawiedliwy udział w reklamie z wielu z nas instalacji detektorów w naszych domach i firmach, ale zupełnie nieświadomi tlenku węgla jest związane z naszych grillach.

Jeśli pogoda jest kiepska, możemy zdecydować się na grillowanie w bramie garażowej lub pod namiotem czy zadaszeniem. Niektórzy z nas mogą nawet wnosić nasze grille do namiotu po ich użyciu. To wszystko może być potencjalnie śmiertelne, ponieważ tlenek węgla gromadzi się w tych zamkniętych pomieszczeniach.

Tak samo z propanem lub butanem, przechowujemy w naszych garażach, szopach, a nawet w naszych domach, nieświadomi, że istnieje ryzyko potencjalnie śmiertelnego połączenia zamkniętej przestrzeni, wycieku gazu i iskry z urządzenia elektrycznego. Wszystkie te czynniki mogą spowodować eksplozję.

Mimo to, grille są tu po to, by pozostać i jeśli używamy ich bezpiecznie, są wspaniałym sposobem na spędzenie letniego popołudnia. A zatem, oto wybór faktów i wskazówek od naszego zespołu ds. bezpieczeństwa w Crowcon, które, mamy nadzieję, pomogą Ci cieszyć się bezpiecznym i smacznym nadchodzącym latem!

 

Krótkie fakty i wskazówki na temat węgli do grilla:

  • Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, więc tylko dlatego, że nie możemy go poczuć lub zobaczyć, nie oznacza to, że go tam nie ma.
  • Tlenek węgla jest produktem ubocznym spalania paliw kopalnych, do których zalicza się węgiel drzewny i gaz do grillowania.
  • Zawsze używaj grilla na dobrze wentylowanej otwartej przestrzeni, ponieważ w zamkniętych pomieszczeniach może się on gromadzić do poziomu toksycznego.
  • Nigdy nie wnoś węgla drzewnego do namiotu, nawet jeśli wydaje się on zimny. Pamiętaj, że tlący się grill nadal będzie wydzielał tlenek węgla.
  • Bądź świadomy i działaj szybko, jeśli ktoś doświadcza objawów zatrucia tlenkiem węgla, które obejmują bóle głowy, zawroty głowy, duszność, nudności, dezorientację, zapaść i utratę przytomności. Objawy te mogą być potencjalnie śmiertelne

 

Szybkie fakty i wskazówki dotyczące kanistrów gazowych:

  • Grille gazowe zazwyczaj używają propanu, butanu lub LPG (który jest mieszanką tych dwóch).
  • Gazowe grille mają otwory w dnie, aby zapobiec gromadzeniu się gazu. Dzieje się tak dlatego, że gaz jest cięższy od powietrza, więc będzie gromadził się w niskich miejscach lub wypełniał przestrzeń od dołu do góry.
  • Aby uniknąć gromadzenia się gazu, kanistry powinny być zawsze przechowywane na zewnątrz, w pozycji pionowej, w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i z dala od zamkniętych, niskich pomieszczeń.
  • Jeśli przechowujesz grill w garażu, upewnij się, że odłączyłeś butlę z gazem i trzymasz ją na zewnątrz.
  • Podczas korzystania z grilla należy trzymać pojemnik z boku, aby nie znajdował się pod i blisko źródła ciepła oraz ustawić grill na otwartej przestrzeni.
  • Podczas wymiany kanistrów należy zawsze trzymać kanister z dala od źródeł zapłonu.
  • Po użyciu zawsze upewnij się, że wyłączyłeś gaz na grillu, jak również na reduktorze na kanistrze.

 

Wykrywając gaz, ratujesz życie: w przemyśle stalowym

Wiele zagrożeń w przemyśle stalowym wydaje się oczywistych, jednak w wyniku przeprowadzonego niedawno audytu Światowe Stowarzyszenie Stali organizuje 28 kwietnia drugi "Dzień Bezpieczeństwa w Przemyśle Stalowym", aby zwrócić uwagę na niewidoczne zagrożenia, które stanowią bardzo realne ryzyko we współczesnym przemyśle przetwórstwa stali. Wśród pięciu kluczowych obszarów, które znajdą się w centrum uwagi, są "gazy i uduszenie". Uważamy, że Światowy Dzień Stali to wspaniała inicjatywa i chcemy dołożyć wszelkich starań, by ją rozpropagować.

Continue reading "Wykrywać gaz, ratować życie: w przemyśle stalowym"

Zagrożenia związane z tlenem

Tlen, bezbarwny i bezwonny gaz, jest ważną częścią atmosfery i jest niezbędny do podtrzymania życia. Jednakże, jeśli jego poziom jest zbyt wysoki, może stać się bardzo niebezpieczny.

W tym tygodniu przyjrzymy się niebezpieczeństwom związanym z wysokim i niskim poziomem tego niezbędnego na co dzień gazu.

Continue reading "Zagrożenia związane z tlenem"

Siarkowodór: toksyczny i śmiertelnie niebezpieczny - Chris wyjaśnia więcej na temat tego niebezpiecznego gazu

Wielu z was zetknęło się z siarkowodorem (H2S). Jeśli kiedykolwiek rozbiliście zgniłe jajko, charakterystyczny zapach to właśnieH2S.

H2Sto niebezpieczny gaz, który występuje w wielu środowiskach pracy i nawet w niskich stężeniach jest toksyczny. Może on być produktem procesu wytworzonego przez człowieka lub produktem ubocznym naturalnego rozkładu. Od wydobycia ropy naftowej na morzu do prac kanalizacyjnych, zakładów petrochemicznych do gospodarstw rolnych i statków rybackich,H2Sstanowi realne zagrożenie dla pracowników.

Continue reading "Siarkowodór: toksyczny i śmiertelnie niebezpieczny - Chris wyjaśnia więcej na temat tego niebezpiecznego gazu"