为了保障高能点火器的使用寿命和性能,降低故障的发生,必须加强高能点火器的日常维护保养。火焰检测器如何进行高能点火装置的日常维护保养,依据西安轩信电气科技有限公司多年经验,应当从高能点火装置的配置及选型、使用方法两个方面进行。高能点火装置由高能点火器、点火、点火电缆三部分组成,可直接用于点燃天然气、液化石油气、柴油、煤油、重油、渣油等。高能点火装置是根据不同的应用场合、不同的点燃介质选择不同的型号,这样才能省成本,也可达到您想要的点火效果。安康火焰检测器如果选择不合适,点火电缆配备长度太长,就会影响打火效果,点火的次数无疑增多,时间超出使用规定,就会影响装置的使用寿命。
高空火炬点火目前采用的都是高能点火装置,西安高能点火器厂家生产BWGD-20高空火炬点火装置采用航空半导体材料,利用沿面放电形式;具有发火电压低,火花能量大,抗污染,抗结焦,自净能力强,耐高温,寿命长,不受外界环境影响等特点。火焰检测器各部件之间的连接,采用插入式连接,避免了由热胀冷缩或摆动造成的接触不良现象,使连接更加牢固可靠。高能点火装置BWGD-20技术参数:火焰检测器1、电源电压:220V±10% 50/60HZ。2、适应燃料:轻油、重油、低热值燃气。3、点火端瞬时耐温:1300℃。4、点火频率:6-12次/S。5、火花能量:20J。6、材料:金属机箱。7、体积:长×宽×高=280×195×110mm
火焰检测装置包括火检探头和火检处理器,是电站锅炉、工业锅炉、各种燃烧装置运行时火焰检测的关键设备。对于火焰检测器的原理和构造,火焰检测器大家肯定有所了解,在之前杰能电力小编有也过详细的介绍,小编就给大家说一说你所不知道的火焰检测器使用细节。火焰检测器的设计比较人性化,考虑了运行人员试行调试的可能性。火焰检测器信号处理部分采用了单片机,增加了人工智能控制。火焰检测器元件具有自检的功能,以便元件在发生故障时,能半自动发射信号,并且可以在线更换。在炉膛设计时,应考虑火焰检测器的布置及其视野。火焰检测器投入运行时,也应在现场调试,以确认监视角。根据炉膛及熄灭器的具体构造确定火焰检测器的安装位置。当监测全炉膛火苗时,应在炉膛四侧的下层熄灭器上部,分别装设火焰检测器;当监测单个熄灭器或一层火苗时,至少应在下、上和半中腰一层的熄灭器处配有火焰检测器。
紫外线火焰探测器是紫外火焰探测器的俗称。紫外火焰探测器是通过探测物质燃烧所产生的紫外线来探测火灾的,除了紫外火焰探测器之外,火焰检测器市场上还有红外火焰探测器,也就是术语是线型光束感烟火灾探测器。紫外火焰探测器适用于火灾发生时易发生明火的场所,对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的场所均可采用紫外火焰探测器。火焰探测紫外线传感器需要传感器本身耐高温且灵敏度高。紫外管有两种工作状态,一种是炉膛、加热器的熄火保护,管子一直处在放电状态;安康火焰检测器一种是对火情的报警,管子工作在非放电状态。紫外管着重于气体、液体燃料火焰的探测,如天然气、煤气、石油液化气、汽油、柴油、酒精等类物质,其火焰能见度低、点燃快,在燃烧时必须有熄火保护,在火情预报时没有引燃阶段,采用紫外探测比其他形状的探测有明显的优点;能在毫秒级时间内快速反映。
火焰检测器包括火检探头和火检处理器,主要应用于火力发电厂锅炉、工业锅炉和各种工业燃烧系统中,逐渐成为了锅炉炉膛安全监控系统中的关键设备。为了保证火焰检测器的探头结构能够长期安全工作,需配备火焰检测器冷却风系统。火焰检测器火检冷却风系统主要由两台互为备用的冷却风机、压力开关、风道转换挡板、金属滤网、冷却风机控制柜等组成,两台风机共用一个控制柜,控制柜根据冷却风系统的运行工况控制两台风机的启停。为防止出现故障,从而影响到火焰检测器的使用,影响生产的进行,冷却风系统必须要时刻注意检修与维护。火焰检测器火检冷却风系统的日常检修与维护主要是以下几点:1、定期检查柜内各种元器件,确定任一单元都没有松动的螺钉,所有电源和电线的连接都安全,并保持外观完好。2、定期吹扫柜内,清除积下的灰尘、杂物,保持柜内卫生。3、定期检查控制柜内所有保险丝、继电器和其他可更换元件,损坏的元器件要及时更换。
火焰探测器工作原理是通过检测火焰辐射出的特殊波长的紫外线、及可见光等,同时配合对火焰特征闪烁频率来识别,来探测火焰。火焰检测器一般选用紫外光电二极管、紫外线探测器、紫外线传感器等作为探测元件。紫外线探测器是将一种形式的电磁辐射信号转换成另一种易被接收处理信号形式的传感器,光电探测器利用光电效应,把光学辐射转化成电学信号。光电效应可分为外光电效应和内光电效应。外光电效应器件通常指光敏电真空器件,主要用于紫外、红外和近红外等波段。具有内增益的外光电效应器件包括光电敏倍增管、像增强器等光敏电真空器件,它们具有极高灵敏度,能将极微弱的光信号转换成电信号,可进行单光子检测,其灵敏度比内电光效内光电效应分为光导效应和光伏效应。安康火焰检测器光导效应中,半导体吸收足够能量的光子后,把其中的一些电子或空穴从原来不导电的束缚状态激活到能导电的自由状态,导致半导体电导率增加、电路中电阻下降。应的半导体器件高几个量级。