Tecnología de sensores - Sensing Technology

Tecnología de sensores

La avanzada tecnología de sensores Dräger

Nuestra tecnología de sensores ha evolucionado significativamente a medida que avanza la tecnología y crecen las demandas de los clientes. En el futuro, los sensores serán cada vez más compactos, potentes y sensibles. Este progreso va acompañado de una reducción de las tasas de fallo, gracias a la mejora constante de nuestras capacidades y procesos de fabricación.

Dado el papel crucial de los sistemas de detección de gases en la protección de los activos y el personal de las plantas, junto con las presiones de costes de los clientes, el desarrollo de sensores reviste la máxima importancia en nuestras soluciones de detección de gases. Entendemos que unos sensores fiables y eficientes son esenciales para garantizar la eficacia global del sistema y, al mismo tiempo, satisfacer las consideraciones económicas de nuestros clientes.

Infrared Detection

Detección por infrarrojos

Los gases y vapores inflamables, predominantemente hidrocarburos, se detectan habitualmente mediante sensores NDIR (infrarrojos no dispersivos). Estos sensores funcionan basándose en el principio de medición de la absorbancia de la luz infrarroja en longitudes de onda específicas dentro del rango de 3,3 a 3,4 micrómetros. Se emplea un algoritmo de linealización con compensación de temperatura para garantizar una detección precisa y fiable, lo que permite una salida de señal precisa y específica de la sustancia.

Los sensores NDIR presentan una sensibilidad y eficacia excepcionales en la detección de una amplia gama de hidrocarburos. Sus capacidades se extienden a prácticamente todos los tipos de hidrocarburos, garantizando una detección fiable y sensible en diversas aplicaciones.



La detección de gases por infrarrojos es una tecnología fiable de detección de gases que utiliza radiación infrarroja para detectar la presencia de gases en una zona específica. El sistema funciona emitiendo un haz de infrarrojos, que es absorbido por las moléculas de gas, provocando un cambio en la intensidad del haz. Al medir la intensidad del haz tras atravesar el gas, el sistema puede identificar con precisión el tipo y la concentración del gas presente.

Dräger PIR 7000

Detección puntual de gases

En comparación con otras tecnologías de detección de gases, la detección puntual de gases por infrarrojos ofrece varias ventajas, como una alta sensibilidad, especificidad y precisión. Puede detectar una amplia gama de gases a bajas concentraciones, incluidos hidrocarburos y dióxido de carbono, lo que la convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren la supervisión de gases. Los detectores de gas por infrarrojos puntuales también son muy resistentes a las interferencias de otros gases o factores ambientales como la temperatura y la humedad, lo que los hace más fiables que otros métodos de detección de gases. Además, los sistemas de detección de gas por infrarrojos puntuales son fáciles de instalar y mantener, ya que requieren una calibración y un mantenimiento mínimos, lo que reduce el coste total de propiedad.

Open Path Gas Detection

Detección de gas de campo abierto

La detección de gases por infrarrojos de campo abierto ofrece varias ventajas sobre la detección de gases por infrarrojos puntuales, como una cobertura más amplia y tiempos de respuesta más rápidos. Dado que los sistemas de campo abierto cubren un área mayor, son ideales para supervisar fugas de gas en entornos exteriores, donde las nubes de gas pueden recorrer distancias mayores. Además, los sistemas de campo abierto pueden proporcionar detección de gases en tiempo real, alertando inmediatamente al personal de la presencia de gases peligrosos.

calibration service for h2o2 sensors

Sensores electroquímicos

Los sensores electroquímicos producen una señal eléctrica a través de una reacción química con el gas objetivo en un electrodo de detección. En la mayoría de las células electroquímicas, la corriente eléctrica generada muestra una relación lineal con la concentración de gas detectada. Para garantizar mediciones precisas, la correlación cuantitativa entre la corriente y la concentración de gas se mantiene constante mediante un electrodo de referencia, que estabiliza la tasa de recambio del proceso electrolítico en el electrodo de trabajo (electrodo sensor).

Nuestros detectores de gas emplean sensores electroquímicos de alta sensibilidad que pueden detectar eficazmente una amplia gama de gases tóxicos. Estos gases incluyen cloro, amoníaco, monóxido de carbono, peróxido de hidrógeno, óxido de nitrógeno, ozono, dióxido de nitrógeno, óxido de azufre y oxígeno. Nuestros sensores están diseñados para proporcionar mediciones fiables y precisas, permitiendo la detección rápida de niveles de gases peligrosos.

Catalytic Bead

Perla catalítica

En condiciones específicas, los gases y vapores inflamables pueden sufrir oxidación mediante una reacción de liberación de calor con el oxígeno atmosférico. Para facilitar este proceso, se emplea un material catalizador. El material catalizador experimenta un calentamiento medible a medida que se produce la reacción, aumentando la temperatura.

Este aumento de temperatura repercute en la resistencia de un elemento instalado en una configuración de puente de Wheatstone. Midiendo los cambios en la resistencia, se puede determinar la concentración de gas. Las variaciones de resistencia en el puente de Wheatstone proporcionan datos valiosos que pueden utilizarse para evaluar con precisión la concentración de gas objetivo.

Visualisation of Methane

Visualización de metano

Nuestra MetCam está diseñada específicamente para supervisar nubes de metano o gas natural en grandes áreas industriales Ex. Se trata de una unidad de cámara totalmente integrada que puede detectar de forma autónoma nubes de metano y gas natural que superen los niveles de seguridad, proporcionando avisos a tiempo para evitar accidentes. La MetCam también puede detectar pequeñas emisiones para operaciones rutinarias de mantenimiento preventivo y sirve como cámara de conocimiento de la situación. La MetCam está construida con componentes de alta fiabilidad y no tiene piezas móviles, lo que mejora su operatividad y elimina la necesidad de mantenimiento o calibraciones especiales, salvo una limpieza externa periódica.

Cámara de gas MetCam

La MetCam es una cámara de gas a prueba de explosiones que supervisa continuamente grandes áreas en busca de fugas peligrosas de metano y emisiones fugitivas. Vea cómo funciona.

UGLD sensor polytron

Detección ultrasónica de fugas de gas

La detección ultrasónica de fugas de gas utiliza sensores especializados que detectan las ondas sonoras de alta frecuencia emitidas por las fugas de gas. Estos sensores están diseñados para detectar las distintas frecuencias ultrasónicas producidas por las turbulencias y vibraciones causadas por el gas que se escapa. Cuando se produce una fuga de gas, el sensor capta estas señales ultrasónicas y las convierte en señales eléctricas. A continuación, el sistema analiza las señales eléctricas para identificar y localizar la fuga de gas. La detección ultrasónica de fugas de gas es conocida por su eficacia para detectar fugas en diversos sistemas de gas, como aire comprimido, vapor, gas natural y otros gases industriales. Ofrece un método no intrusivo y fiable para la detección precoz de fugas de gas, mejorando la seguridad y minimizando el riesgo de accidentes.

PID Sensor

PID

El detector de fotoionización (PID) es un sensor integrado en nuestros detectores portátiles o fijos, utilizado para la detección de compuestos orgánicos volátiles (COV) como benceno, butadieno, tolueno y algunos compuestos inorgánicos. Puede detectar estos compuestos en un rango que va desde partes por billón (ppb) hasta miles de partes por millón (ppm). El componente clave de un PID es la lámpara UV, que emite fotones para ionizar los gases. Cuando las sustancias ionizables entran en la cámara de medición del sensor, su conductividad eléctrica aumenta, lo que provoca un intercambio de cargas y un flujo de corriente entre los electrodos instalados. El nivel de corriente es directamente proporcional a la concentración de gas y se muestra en partes por millón (ppm) en la pantalla del detector.

Detectores de llama Dräger

Los detectores de llama son dispositivos especializados que detectan la energía radiante en varias secciones del espectro electromagnético, incluyendo UV, IR y el espectro visual. Pueden identificar rangos espectrales específicos emitidos por diferentes tipos de llamas. Estos detectores pueden detectar llamas generadas por combustibles, gases y tipos de fuego específicos como el H₂ y los fuegos metálicos. Están diseñados para ser robustos y adecuados para su uso en áreas propensas a explosiones, lo que garantiza una detección fiable de las llamas y permite una respuesta rápida a los incidentes debidos a incendios.

Flame 5000

Detector de llama - imagen óptica

El Dräger Flame 5000 está específicamente diseñado para la detección de llamas de hidrocarburos. Detecta visualmente las llamas mediante vídeo en directo y un algoritmo de reconocimiento de llamas integrado. Las fuentes habituales de falsas alarmas, como el CO2 caliente, los trabajos de soldadura o la radiación del cuerpo negro que suele verse en las FPSO, ya no suponen un problema para usted.

Flame cone blue





El campo de visión de los detectores visuales de llama se forma como una porción de pizza en lugar de una gota de agua. Por lo tanto, los detectores visuales de llamas son capaces de detectar incendios en el borde mismo de su campo de visión, mientras que los detectores de llamas de tipo UV/IR no cubrirán estos rincones.

Flame 1500

Detector de llama - IR3

El detector de llama Dräger Flame 1500 utiliza su triple sensor IR para detectar incendios de hidrocarburos. Proporciona una excelente inmunidad a las falsas alarmas, tal y como ha aprobado FM, al tiempo que mantiene un tiempo de respuesta inferior a 4 segundos.

La carcasa de acero inoxidable o aluminio con recubrimiento en polvo es muy robusta y resistente a la intemperie. La ventana de visualización se calienta para protegerla contra la formación de hielo y el empañamiento, por lo que se utiliza en entornos difíciles. El LED de tres colores de la parte frontal permite ver rápidamente el estado de la unidad.

Flame cone IR3




Campo de visión general de un IR3 y un detector de llama UV-IR. Las unidades UV-IR suelen tener un ángulo de visión mayor, pero una distancia menor (véase la figura de la izquierda).

Flame 1750

Centrado en la detección de llamas H₂

El Dräger Flame 1750 H2 está específicamente diseñado para la detección de incendios de hidrógeno. Sus tres sensores IR miden en el rango de 2 a 4 μm relevante para las llamas de hidrógeno, garantizando así un alto rendimiento y una baja tasa de falsas alarmas (como CO2 caliente o trabajos de soldadura).

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Detección de llamas de hidrógeno

La detección de llamas de hidrógeno, invisibles y desafiantes para los sentidos humanos, desempeña un papel crucial en la seguridad de múltiples industrias. Para ayudarle a superar estos retos, analizamos las características específicas de las llamas de hidrógeno, los aspectos clave de la detección y explicamos el innovador Dräger Flame 1750 H2 diseñado específicamente para la detección de llamas de hidrógeno.

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Detector de llama - UV/IR

Dräger Flame 1350 combina un sensor UV y un sensor IR para detectar con seguridad y fiabilidad incendios provocados por hidrocarburos. Gracias a esta fiabilidad y a su rendimiento, cumple los requisitos de integridad de seguridad de la norma IEC 61508 de conformidad con SIL2, así como los requisitos de alto rendimiento de las normas EN54-10 y FM3260. El detector de llama también cuenta con las interfaces HART® y RS-485 y tiene un bajo consumo energético.

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