Dans de nombreux domaines industriels tels que les produits chimiques, le pétrole et le gaz, la métallurgie, les mines, le traitement des eaux usées, les galeries souterraines, les centrales de stockage d'énergie, etc., les gaz combustibles, les gaz toxiques, ainsi que la concentration d'oxygène trop élevée ou trop faible, peuvent provoquer des accidents graves de sécurité tels que le feu, l'explosion, l'empoisonnement ou l'étouffement. Le système d'alerte précoce pour la surveillance des gaz dangereux est précisément un système de protection de sécurité intégré conçu pour faire face à ces risques potentiels, comprenant une surveillance en temps réel, une analyse intelligente, des alarmes graduées et un contrôle de liaison. Il constitue une barrière technique clé pour garantir la sécurité de la vie des personnes, le fonctionnement stable de l'équipement et la sécurité environnementale.
Un,Système d'alerte précoce pour la surveillance des gaz dangereuxComposition et principe de fonctionnement
Un ensemble complet de systèmes d'alerte précoce pour la surveillance des gaz dangereux est généralement constitué des éléments de base suivants, formant une boucle fermée de « perception - transmission - analyse - réponse»:
Réseau de capteurs de gaz (couche de perception):
Éléments de base: déployés à des endroits clés tels que les points de fuite potentiels, les zones d'activité du personnel, les entrées d'espaces clos, etc., pour l'acquisition en temps réel de données sur la concentration de tous les types de gaz dans l'environnement.
Type de capteur:
Type de combustion catalytique: principalement utilisé pour détecter les gaz combustibles (lel), faible coût et bonne stabilité.
Formule électrochimique: détection de haute précision des gaz toxiques (tels que Co, h₂s, o₂, no₂, etc.), sensibilité élevée et réponse rapide.
Type infrarouge (Ndir): mesure sans contact pour des gaz spécifiques tels que co₂, ch₄, etc., anti - intoxication et longue durée de vie.
Type semi - conducteur: faible coût, mais sensible à la température et à l'humidité, plus utilisé pour la détection civile ou auxiliaire.
Photoionisation (PID): détecte une grande variété de matières organiques volatiles (COV) avec une sensibilité élevée.
Les capteurs ont généralement une conception antidéflagrante, étanche et anticorrosion, adaptée aux environnements industriels difficiles.
Réseau d'acquisition et de transmission de données (couche transport):
Unité d'acquisition: acquisition, filtrage et traitement préliminaire du signal analogique ou numérique issu du capteur.
II. Moyens de communication
Transmission filaire: comme 4 - 20MA, RS485, Modbus, etc., haute stabilité, convient aux endroits fixes.
Transmission sans fil: Lora, Nb - IOT, Wi - FI, ZigBee, etc. avec un déploiement flexible, particulièrement adapté aux zones difficiles à câbler ou à la surveillance mobile.
Les données sont transmises en temps réel via le réseau à une plateforme de surveillance centrale.
Plateforme centrale de surveillance et de gestion (couche analytique):
Core Brain: généralement constitué d’une machine de commande, d’un serveur ou d’une plateforme Cloud, équipé d’un logiciel de surveillance dédié.
Iii. Fonctions de base
Affichage des données en temps réel: Visualisez les concentrations de gaz à chaque point de surveillance sous forme de chiffres, de courbes, de plans ou de modèles 3D.
Alarme intelligente: alarme graduée en fonction du seuil d'alarme prédéfini (par exemple, Journal bas, Journal haut, dépassement), le système peut définir une stratégie de réponse pour différents niveaux d'alarme.
Analyse et stockage des données: enregistre les données historiques, génère des graphiques de tendance, des rapports et prend en charge la traçabilité des données et l'analyse des accidents.
Intégration GIS / digital Twin: combinez des points de surveillance avec des cartes de sites ou des modèles 3D pour une localisation et une gestion visuelles.
Dispositif de commande d'alarme et de liaison (couche de stress):
Dispositif d'alarme: alarme acoustique et optique en direct, système de diffusion, première alerte du personnel sur place.
Contrôle de la liaison: le système peut être couplé avec un équipement de ventilation (ventilateur), une vanne d'arrêt (source d'air / alimentation), un système d'incendie, un système de contrôle d'accès, etc. Par exemple, lorsqu'un dépassement de gaz combustible est détecté, le système d'évacuation d'air est automatiquement activé et la vanne associée est fermée, coupant ainsi la source potentielle d'inflammation.
Réponse d'urgence: soutenir le lancement en un clic d'un plan d'urgence pour informer les personnes concernées de l'évacuation ou de l'élimination.
Iv. Avantages fondamentaux du système
Temps réel: surveillance ininterrompue 24 heures sur 24, première anomalie de gaz détectée.
Précision: adopter des capteurs de haute précision et des algorithmes intelligents pour réduire la Sous - Déclaration des faux positifs.
Intelligent: prend en charge les alarmes Multi - niveaux, la prévision des tendances, l'auto - diagnostic des pannes.
Visualisation: interface graphique pour faciliter la surveillance et la gestion.
Extensibilité: prise en charge de réseaux multipoint, multigaz et à grande échelle.
Prend en charge la technologie tdlas personnalisée ou la détection différentielle UV (surveillance) de divers gaz tels que: H2O (eau), O2 (oxygène), HCI (chlorure d'hydrogène), no (oxyde nitrique), CO2 (dioxyde de carbone), NH3 (ammoniac), Co (monoxyde de carbone), C2H2 (acétylène), N2O (oxyde nitreux), O3 (ozone), SO2 (dioxyde de soufre), CH3CI (chlorure de méthyle), no2 (dioxyde d'azote), etc.
