3.3 Función
Building Technologies
Fire Safety
El detector de llamas detecta la radiación infrarroja. El espectro de incendios de
materiales orgánicos presenta en el rango del canal A un valor muy alto (ver
figura). Esto se aprovecha para la detección, midiendo y evaluando el detector de
llamas la radiación en este rango espectral. A continuación, se describe cómo
influye el sistema sensor del detector de llamas en la detección.
Sistema sensor
El detector de llamas FDF241-9 tiene tres sensores:
El sensor piroeléctrico A mide la radiación infrarroja en el rango espectral CO
característico de entre 4,0 y 4,8 µm (canal A).
El sensor piroeléctrico B mide la radiación infrarroja de fenómenos engañosos,
por ejemplo de objetos calientes (3), en el rango de entre 5,1 y 6,0 µm (canal
B).
El sensor C es un fotodiodo de silicio y mide la radiación solar (2) en el rango
de entre 0,7 y 1,1 µm (canal C).
La radiación infrarroja del sol, de objetos calientes y de incendios de materiales
orgánicos presentan espectros diferentes.
Gracias a esta característica y a los tres sensores, con ayuda de la
ASAtechnology, el detector de llamas FDF241-9 puede diferenciar entre
fenómenos engañosos e incendios reales. El detector de llamas FDF241-9 es
adecuado para el empleo en entornos con fenómenos engañosos, como la
radiación solar o motores calientes.
La siguiente figura muestra los espectros de la radiación solar, de objetos
calientes y de incendios de materiales orgánicos, en este ejemplo de un fuego de
alcohol.
C
1
2
Figura 6: Espectros de la radiación solar, de objetos calientes y de incendios de materiales orgánicos
1 Intensidad de radiación [%]
2 Radiación solar
3 Objeto caliente
4 Incendio de materiales orgánicos
En este punto: Fuego de alcohol
Estructura y función
Función
A
B
3
4
A Canal A
B Canal B
C Canal C
Longitud de onda [ m]
3
2
21 | 66
007011_m_es_--
2018-06-28