Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -



Podobné dokumenty
Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Bezpečnostní inženýrství. - Elektronická požární signalizace- - Stabilní hasicí zařízení -

Bezpečnostní inženýrství - Elektronická požární signalizace- - Stabilní hasicí zařízení -

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory


VODIVOSTNÍ SENZOR PLYNŮ

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Principy chemických snímačů

Autonomní hlásiče kouře

Proč elektronový mikroskop?

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Katalog autonomních hlásičů (detektorů) požáru/kouře, oxidu uhelnatého

Hlásič požáru a kouře. Instalace

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Vybrané spektroskopické metody

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Průmyslové a vzduchotechnické snímače CO2

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: ,

Spektrální charakteristiky

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018

Infračervený teploměr

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Automatické hlásiče požáru řady 420 Inteligentní detekce. Mimořádné zabezpečení.

Rychlost světla a její souvislost s prostředím

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

HPLC - Detektory A.Braithwaite and F.J.Smith; Chromatographic Methods, Fifth edition, Blackie Academic & Professional 1996 Colin F. Poole and Salwa K.

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Ing. Pavel Častulík, CSc

POŽÁRNÍ OCHRANA LAKOVACÍCH KABIN

Téma: Elektrická požární signalizace. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D.

DEGA 05L-2-AC-x-yL kompaktní detektor DETEKCE VÍCE NEŽ 200 HOŘLAVÝCH A TOXICKÝCH PLYNŮ ISO 9001:2008

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Senzory ionizujícího záření

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

Hasicí zařízení CO 2. u VdS S pro ČR u PAVUS, a.s. AO 216 č. C Certifikace systému CO 2. CO.indd

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

Anemometrie - žhavené senzory

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ DEFORMACE

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

Přehled produktových řad. OL1 Přesné vedení v dráze v plném spektru SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

IQ8Quad. Detektor vhodný pro každé prostředí. Principy detekce hlásičů IQ8Quad. Technická zařízení hlášení požáru

KD Hasicí zařízení KIDDE-DEUGRA s hasivem Novec 1230 od 3M

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Návod pro laboratorní úlohu: Impedanční měření na vodivostním senzoru plynů

13. Spektroskopie základní pojmy

INFRAZÁVORY SBT 30 (S) SBT 60 (S) SBT 80 (S) SBT 100 (S) SBT 150 (S) INSTALAČNÍ NÁVOD

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Detekční systém DENO-K

Senzorika a senzorické soustavy

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

FCP 320/FCH 320 Konvenční automatické hlásiče požáru

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

11. Polovodičové diody

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Česká asociace hasičských důstojníků. Václav Komárek

LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ DETEKTOR PROTECTOWIRE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Nová generace zabezpečovací elektroniky

Zdroje optického záření

Metodika pro požární ochranu zpřístupněných památek. Brno, Petr Svoboda

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

Klinická a farmaceutická analýza. Petr Kozlík Katedra analytické chemie

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

On-line datový list MLG1-0140F511 MLG MĚŘICÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE PRO AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKU

Bezpečnostní centrála EMB 7300

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy hlásičů a koncová a popřípadě ovládaní zařízení. EPS

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého

AX Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

Transkript:

Bezpečnostní inženýrství - Detektory požárů a senzory plynů -

Úvod 2 Včasná detekce požáru nebo úniku nebezpečných látek = důležitá součást bezpečnostního systému Základní požadavky včasná detekce omezení falešných poplachů varovný signál (informace záchranných složek) Rozšiřující schopnosti zahájení automatických systémů potlačení vyplutí elektrických a vzduchotechnických zařízení...

Požární hlásiče - rozdělení 3

Detektory požáru ruční požární hlásič 4 = nejstarší metoda detekce (nejjednodušší) poplach spouští pozorovatel Pro bezprostřední vyhlášení požárního poplachu nebo spuštění hašení. Povrchová montáž na snadno dostupných místech. Výhody - rychlé hlášení nebezpečí po přímém pozorování Nevýhoda - nepracuje automaticky

Automatické požární detektory 5 Automatický hlásič požáru je zařízení, které umí zjistit vznik požáru na základě vyhodnocení vnějších projevů požáru (kouře) a vyhlásit požární poplach. Existuje mnoho typů hlásičů v závislosti na způsobu detekce požáru a použití. Nejrozšířenějším typem je optickokouřový hlásič kouře. Má nejlepší provozní vlastnosti. Dalšími typy jsou např. tepelný hlásič a plamenný hlásič

Automatické požární detektory - principy Měření teploty = nejstarší automatické detektory požárů, rozvoj automatických hasicích systémů (sprinklerů stabilní hasicí zařízení) od 1860. Termoelektrické články měří teplotu na základě termoelektrického jevu. Ten funguje na principu, že v uzavřeném elektrickém obvodu dvou vodičů z různých kovů, kdy má každý různou teplotu, teče elektrický proud. Pokud tento obvod rozpojíme, jsme schopni měřit hodnoty termonapětí, které jsou dány rozdílem teploty mezi spoji. 6 Termomaximální detektory spustí alarm při dosažení nastavené teploty, domácnost cca 60 C. Termodiferenciální detektory spoustí alarm při nárůstu teploty větším než 8 C/minutu.

Automatické požární detektory - principy Opticko-kouřový hlásič 7

Automatické požární detektory - principy Kombinovaný opticko-kouřový hlásič 8

Automatické požární detektory - principy 9 Kombinovaný opticko-kouřový hlásič Ionizační hlásič Princip funkce ionizačního hlásiče je naprosto shodný s opticko-kouřovým hlásičem. Rozdíl spočívá v druhu zdroje záření a vyhodnocovacího modulu. Zdrojem záření je mizivé množství radioaktivního prvku Americia (Am). Oba hlásiče potřebují zdroj napájení (pro funkci LED diody a vyhodnocovací jednotky, kontrolního okruhu přijímače, světelné kontrolky, akustické sirény) Při likvidaci ionizačního hlásiče - jde o nebezpečný odpad, vyžaduje zvláštní režim zacházení (uložení do speciálního kontejneru, evidence původu a speciální likvidace v určené laboratoři apod.)! Při likvidaci opticko-kouřového hlásiče jde o obyčejný elektronický odpad.

Automatické požární detektory - principy 10 Plamenné hlásiče Každý typ paliva vytváří plamen se specifickým emisním spektrem.

Automatické požární detektory - principy 11

Automatické požární detektory - principy 12 Plamenné hlásiče Většina energie je neviditelná. Část spektra, kterou můžeme pozorovat, je ve viditelné oblasti díky uhlíku přítomném v plamenu. Neviditelnou infračervenou oblast spektra vnímáme jako teplo. Palivo bez uhlíku (např. vodík) hoří světle-modrým transparentním plamenem. Energie kw 2% z celkové energie plamene Ve spektru také chybí typický CO 2 pík při vlnové délce 4.4µm a tak může být detekován pouze UV nebo UV/IR detektory. Near IR Visible UV Vlnová délka 4.4

Automatické požární detektory - principy 13 Plamenné hlásiče Každý plamenný hlásič obsahuje jeden nebo více optických senzorů citlivých na elektromagnetické energie vyzařované na různých vlnových délkách v různých spektrálních pásmech. Výhody: rozsah citlivost rychlost přesnost Nevýhody: náklady detektor musí vidět plamen

Automatické požární detektory - principy 14 Plamenné hlásiče UV/IR kombinace 1. 2.7 micron IR senzor (detekce H 2 O radiace) 2. 4.3 micron IR senzor (detekce CO 2 radiace) IR 3 detektor N-heptan: 65 m Methan: 30 m

Plynové senzory 15 Principy Vstupní veličina: chemická veličina (výskyt určité látky v analyzovaném prostředí) dělení senzorů podle skupenství anal. fáze (plynové x kapalinové) požadavek na důkaz (určení kvality) nebo na stanovení (kvantita) Princip detekce jedná se vždy o kontaktní senzory (interakce pevná látka -plyn) elektrické vlastnosti aktivní vrstvy se popisují modelem polovodiče aktivní vrstva senzoru se během detekce chemicky nemění, pouze si vyměňuje přímo nebo zprostředkovaně elektrony s molekulami detekovaných plynů v důsledku toho se mění její elektrofyzikální vlastnosti Výstupní veličina elektrická (impedance resp. rezistance) pasivní senzory

Plynové senzory 16 Chemický senzor vs. klasický analyzátor chemické senzory výhody nízká cena, jednoduchost obsluhy, malé rozměry, nízká spotřeba, přenosnost, rychlost nevýhody nestabilita, nepřesnost, rozptyl parametrů při výrobě, problémy se selektivitou, katalytickými jedy, citlivostí, dynamickými vlastnostmi klasické analyzátory * přesnost, stabilita, selektivita, odolnost, trvanlivost vysoká cena, náročná obsluha, velké rozměry, vyšší spotřeba, nepřenosnost * chromatografie, hmotnostní, UV a VIS spektroskopie, elektrochemické metody,...

Plynové senzory 17 Polovodičový senzoru ÚFMT VŠCHT Schéma řezu planárním senzorem: Pt -drátky aktivní vrstva Pt - elektrody Al 2 O 3 substrát topení interdigitální Pt elektrody vzdálenost mezi elektrodami desítky μm substrát z nevodivé keramiky Skutečná podoba senzoru: a) měrné elektrody b) topení aktivní vrstva nejčastěji na bázi oxidu kovu (SnO 2,In 2 O 3 apod.) tloušťka aktivní vrstvy cca 100 500 nm

Plynové senzory 18 Princip funkce - jedná se o tzv. spalovací režim detekce. vyžaduje porézní aktivní vrstvu s velkým relativním povrchem (tvořenou jednotlivými zrny polovodivého materiálu) probíhá v prostředí se značným nadbytkem kyslíku (21 vol.% O 2 vs. řádově jednotky až stovky ppm detekovaných plynů) molekuly detekovaných plynů si zprostředkovaně vyměňují elektrony s aktivní vrstvou aktivní vrstva během detekce nemění chemické složení ani krystalovou strukturu registrují se změny rezistance (impedance) senzoru v závislosti na složení okolní atmosféry rezistance senzoru jako celku je řízena procesy na hranicích zrn

Plynové senzory 19 Komerční senzory hlavním dodavatelem je japonská firma FIGARO (řada senzorů TGS) cena v řádu stovek Kč za jednotlivý senzor