BRPI0814109B1 - Sistema e método detector para detectar ou determinar um gás específico dentro de uma mistura de gás - Google Patents

Sistema e método detector para detectar ou determinar um gás específico dentro de uma mistura de gás Download PDF

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(54) Título: SISTEMA E MÉTODO DETECTOR PARA DETECTAR OU DETERMINAR UM GÁS ESPECÍFICO DENTRO DE UMA MISTURA DE GÁS (51) lnt.CI.: G01N 21/3504; G01N 21/17; G01N 33/00 (30) Prioridade Unionista: 17/07/2007 NO 2007 3690 (73) Titular(es): GASSECURE AS (72) Inventor(es): SIGURD T. MOE; NIELS PETER 0STB0; KNUT SANDVEN; HÀKON SAGBERG (85) Data do Início da Fase Nacional: 18/01/2010
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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para SISTEMA E MÉTODO DETECTOR PARA DETECTAR OU DETERMINAR UM GÁS ESPECÍFICO DENTRO DE UMA MISTURA DE GÁS.
Campo Técnico [001] A presente invenção refere-se ao campo de detecção de gás. Especificamente, a presente invenção se refere a detectores de gás com baixo consumo de energia, em especial para aplicação em áreas que são perigosas com relação a explosões de gás. Antecedentes e Técnica Anterior [002] Especificamente em plataformas de produção de petróleo e em instalações industriais onde hidrocarboneto é manipulado e processado, é importante se ser capaz o mais rápido possível se detectar a existência de gases combustíveis que estão vazando. De fato, mais de cinquenta por cento de vazamentos de gás recorrentes em plataformas de petróleo são atualmente detectados manualmente. A referida detecção é de um tipo incidental e mostra que há uma necessidade de instalação de mais detectores de gás. Detectores de gás a serem usados em plataformas de petróleo têm que preencher estritas necessidades técnicas. Os mesmos têm que ser extremamente confiáveis, sensíveis, aprovados EX e devem ser capazes de existir em condições de tempo extremas com o tempo. Existem equipamentos de alta tecnologia os quais podem preencher as referidas necessidades, mas por custo extremamente elevado por detector e com custos de instalação consideráveis, dentre outros pelo fato de que os mesmos têm que estar ligados com cabeamento fixo a uma central. Isto limita a cobertura de uma área. Detectores de gás de tipo mais econômico são desejáveis.
[003] É assim uma vantagem que o arranjo de detector seja do tipo sem fio, especificamente em virtude dos custos de instalação. Então, é ao mesmo tempo de interesse se usar uma fonte de energia separada para cada arranjo de detector, por exemplo, um fornecimento de bateria.
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Mas é ao mesmo tempo necessário que o detector esteja LIGADO continuamente e detectores de gás convencionais tipicamente absorvem tanta energia que a operação da bateria se torna impraticável ou impossível.
[004] Especificamente são detectores de gás do tipo que são capazes de realizar uma precisa determinação da concentração de um tipo de gás específico, por exemplo, detectores para metano apresentam um consumo de energia consideravelmente mais alto do que um detector mais inespecífico o qual pode detectar mudanças em uma mistura de gás, mas não pode determinar com certeza qual gás foi adicionado à mistura.
[005] (Exemplos para detectores do tipo inespecífico são sensores acústicos com ativação eletrostática, eletromagnética ou piezoelétrica. Exemplos de detectores de tipo específico são fotossensores acústicos e outros sensores infravermelhos os quais podem ser produzidos específicos, por exemplo, para metano, C3H8, CO2, gás natural). Outras áreas de interesse com relação à disposição de detector de gás são áreas limitadas dentro de um poço ou tanques em navios e no fundo de minas desprovidas de eletricidade e comunicação de dados e onde não se pode ter instalações de detecção fixas.
[006] Há assim uma necessidade de um detector os quais ambos são de fato de energia eficiente e que proporciona boas medições dos gases específicos que são considerados ser perigosos em uma determinada área.
[007] Um exemplo da técnica anterior é descrito no pedido de patente EP 1 316 799 A2, onde um detector de gás para um gás específico é usado para controlar um sistema de ventilação. A referida publicação se refere em sua maior parte a um algoritmo para o cálculo de valores limítrofes para ativação.
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3/13 [008] O pedido de patente internacional WO 00/16091 A1 descreve um grupo de sensores de gás para uma série de gases específicos onde dispositivos de controle para um único sensor de gás são acionados para cima e para baixo por um multiplexador para evitar interferência na transmissão de sinais a partir de um único sensor.
[009] Os pedidos de patentes US-2004065140 A1, GB-2364807 A, JP-2002109656 A e US-6321588 B1 mostram sistemas e métodos usados para monitorar mudanças em concentrações de gás ou vazamentos de gás em locais de difícil acesso em instalações industriais. Os referidos compreendem pelo menos um sensor e métodos de economia de energia por sensores e outros componentes sendo capazes de serem acionados ou o uso de baterias de pulso.
[0010] Os referidos exemplos da técnica anterior no campo não solucionam o problema que é descrito acima. A presente invenção procura satisfazer a necessidade acima mencionada para detectores de gás com custo razoável e de energia eficiente.
Sumário da Presente Invenção [0011] Para solucionar os problemas acima mencionados e para satisfazer as necessidades mencionadas de acordo com a presente invenção é proporcionado um sistema detector para detectar ou determinar pelo menos um gás específico em uma mistura de gás, onde a especialidade do sistema detector é que o mesmo compreende
- pelo menos um primeiro detector o qual continuamente monitora a mistura de gás para detectar uma mudança na composição da mistura, e
- pelo menos um segundo detector com a capacidade para determinar a concentração de pelo menos um gás específico na mistura de gás em que o segundo detector é arranjado para ser ativado quando o primeiro detector detecta a mudança.
[0012] Modalidades favoráveis e preferidas do sistema detector de
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4/13 acordo com a presente invenção aparecem a partir das reivindicações de patente dependentes anexadas 2-19.
[0013] A presente invenção compreende também um aspecto adicional. A presente invenção é realizada em seu segundo aspecto por um método para detectar ou determinar pelo menos um gás específico em uma mistura de gás, e as características especiais do método é que o mesmo compreende as etapas a seguir
- a mistura de gás é monitorada continuamente com pelo menos um primeiro detector para detectar uma mudança na composição da mistura,
- pelo menos um segundo detector é ativado quando o primeiro detector detecta a mudança e
- o segundo detector realiza a determinação da concentração pelo menos do gás específico na mistura de gás.
[0014] Modalidades favoráveis e preferidas do sistema detector de acordo com a presente invenção aparecem a partir das reivindicações de patente dependentes anexadas 21 - 34.
Breve Descrição dos Desenhos [0015] Modalidades da presente invenção serão agora descritas abaixo, e uma referência aos desenhos anexos é oferecida onde
- a figura 1 mostra um diagrama de bloco para uma modalidade principal do sistema detector de acordo com a presente invenção,
- a figura 2 mostra o diagrama funcional sobre a cooperação entre os detectores no sistema, e
- a figura 3 mostra uma modalidade específica do sistema detector de acordo com a presente invenção com um controlador separado como uma ligação entre grupos de primeiro e segundo detectores. Descrição Detalhada das Modalidades Preferidas [0016] A figura 1 mostra um diagrama esquemático de uma primeira modalidade da presente invenção. Os blocos principais são um primeiro
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5/13 detector de gás Dlp com o necessário equipamento como eletrônico e sensor, e disposto próximo a Dlp um segundo detector de gás Dhp com equipamento necessário correspondente. Dlp necessita pouco fornecimento de energia Pl a partir do fornecimento de energia B, enquanto Dhp em estado ativo necessita mais fornecimento de energia Ph a partir de do fornecimento de energia Β. O sensor no primeiro detector Dlp é capaz de detectar mudanças na composição de gás na atmosfera ambiente (que não é limitada à atmosfera natural, mas pode ser qualquer mistura de gás presente no ambiente que o detector está monitorando), mas não é necessariamente capaz de distinguir diferentes gases específicos. O mesmo não necessariamente precisa ser muito confiável no sentido de que pode proporcionar detecções erradas. O outro detector de gás Dhp é arranjado para medir a concentração de um gás específico, ou alguns gases específicos que são considerados ser importantes para controlar o ambiente atual, e é assim ativado pelo primeiro detector Dhp apenas quando o último detecta mudanças na composição da atmosfera. O detector específico ou sensor Dhp é de um tipo que usa maior quantidade de energia Ph do que o primeiro detector Dlp, mas é inativo a maior parte do tempo. Se o referido segundo detector Dhp confirma a detecção do primeiro detector Dlp (isto é, encontra uma concentração suficientemente alta de gases perigosos atuais) o mesmo envia uma mensagem por um link de sinal L a um receptor R. Em uma modalidade especial, a comunicação do resultado da análise ao receptor R é realizada usando uma ligação de rádio de acordo com o padrão de Zigbee. [0017] Uma importante modalidade da presente invenção é uma unidade de controle CU ligada ao outro detector Dhp como mostrado na figura 1. A unidade de controle é arranjada para avaliar o sinal emitido a partir do detector Dhp o qual representa um nível de concentração medida para o gás específico atual (ou diversos sinais emitidos para os
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6/13 gases específicos). A unidade de controle CU é produzida com vantagem por um microprocessador. O mesmo pode ser uma unidade separada com ligação de sinal por meio de um fio, o mesmo pode ser colocalizado com a unidade de medição de gás Dhp ou o mesmo pode usar uma ligação de rádio. Em tal caso o detector / unidade de medição específica Dhp deve ser equipado com um rádio transmissor. Isto aumenta ainda a captação de corrente do detector, mas pode ser aceitável em virtude de que, como mencionado acima, se está falando de curtos períodos de atividade para o detector Dhp.
[0018] Assim, em tal caso como mencionado acima, a unidade de controle CU pode ser co-localizada com o receptor R, isto é, o receptor R pode assim ser observado como sendo uma parte da unidade de controle CU (isto é, ao contrário do que é mostrado na figura 1).
[0019] Uma função da unidade de controle CU pode ser de desativar o segundo detector Dhp logo após uma medição mostrando um nível de concentração não perigosa para um ou diversos gases específicos ao enviar o sinal de ativação de volta para Dhp. (Em uma modalidade alternativa sem unidade de controle, Dhp pode ser dotado de um temporizador integrado que desativa automaticamente em tempo limite). [0020] Outra função da unidade de controle CU é de emitir um sinal para fora quando o nível de concentração medida está dentro de uma faixa perigosa, isto é, o sinal a uma unidade de recebimento remota R como mostrado na figura 1. O sinal é transmitido por um dispositivo de comunicação L o qual pode ser uma ligação de rádio, preferivelmente de um tipo de faixa curta com efeito de baixa emissão, ou uma ligação ótica através da atmosfera ou por fibra. Então deve ser disposto um equipamento de transmissão e recepção necessário de tipo em geral conhecido, uma unidade de controle CU e unidade de recebimento R. (Em uma modalidade alternativa sem unidade de controle, o Dhp em si pode ser dotado de um transmissor miniatura integrado o qual transfere
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7/13 sinal que representa o valor medido ao receptor R).
[0021] De qualquer modo, a referida unidade de controle CU armazena determinados valores limítrofes para a concentração na atmosfera para os gases atuais específicos e a unidade de controle irá testar os valores medidos com relação aos valores limítrofes para decidir se a desativação de Dhp deve ser implementada, ou se um sinal deve ser emitido ao receptor R. (NB: de modo a não consumir mais energia do que necessário no caso com uma transferência de sinal a partir da unidade de controle CU para a unidade de recebimento Ri é possível se desativar o segundo detector Dhp mais uma vez, por exemplo, se o valor medido não apresentar um rápido aumento adicional. Seria possível se aplicar um algoritmo para desativação razoável mesmo após uma superconcentração medida. Uma nova ativação pode então ocorrer após um determinado tempo). Como uma etapa de desenvolvimento adicional da unidade de controle CU, a mesma pode conter uma unidade de registro e armazenamento para valores de concentrações medidas de gás. A referida unidade de registro pode alternativamente ser disposta dentro de o receptor R.
[0022] Uma função natural e importante em relação ao sistema de detecção de gás em uma área onde pessoas e/ou equipamento oneroso é localizado, é um sinal de alarme imediato o qual pode ser seguido de pessoal de vigilância. O referido equipamento de alarme e aviso pode ser disposto na unidade de recebimento R, tipicamente na vigilânciacentral. Ou o mesmo pode ser integrado na unidade de controle CU ou no segundo detector Dhp em si. Os referidos dispositivos de alarme podem compreender luzes de aviso, por exemplo, de um tipo de lampejo, fontes de som na forma de sirenes ou trombetas de alarme, assim como equipamento de vibração para as unidades de recebimento sendo avisadas pelas pessoas.
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8/13 [0023] Ademais a unidade de recebimento R pode também ser ligada ao equipamento o que imediatamente garante um fechamento do equipamento de produção ou processo na área onde o detector do sistema dando o alarme é disposto, em geral independente de se é usado um equipamento para dar um alarme que é sensível a seres humanos. [0024] Foi mencionado acima que a unidade de controle CU pode ser ligada sem fio ao segundo detector Dhp para receber um sinal a partir do detector. A ligação de rádio pode também operar a outra direção, por exemplo, uma relação para a função de desativação, e Dhp assim deve ser dotado de um receptor de radio integrado.
[0025] Em uma importante modalidade da presente invenção uma única unidade de controle CU serve a uma série de segundos detectores Dhp. Uma importante função da unidade de controle CU é de ser reprogramável com relação a únicos valores limítrofes ambos para gases específicos os quais devem determinar com relação à concentração, e para unidades simples de segundos detectores Dhp. Se a unidade de controle CU é disposta na central e junto com - integrado com - ou como uma substituição para a unidade de recebimento R, - os referidos valores limítrofes podem ser ajustados por um operador.
[0026] Como mencionado acima de acordo com a presente invenção, o sistema detector pode ser usado para ar detecção de vazamentos de gás em plataformas de petróleo e em instalações de processamento para hidrocarbonetos, isto é, petróleo e gás, que é transportado e processado em grandes quantidades. Neste caso é importante se monitorar a atmosfera natural in situ de modo que vazamentos de gás ao ambiente possam ser detectados com rapidez suficiente. Neste caso estamos falando sobre detecção de gases hidrocarboneto, por exemplo, metano, os quais também podem proporcionar risco de explosão.
[0027] O sistema detector de acordo com a presente invenção pode também ser disposto em diferentes ambientes e para medir diferentes
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9/13 gases perigosos, por exemplo, gases em que cloro seja um componente, gases de fluoreto de carbono, hidrogênio, oxigênio, sulfeto de hidrogênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Ademais, hélio, vapor de água e gás SF6 são de interesse.
[0028] Um item principal com a presente invenção é como mencionado acima, se alcançar uma detecção contínua mas com economia de energia, e isto é alcançado pelo princípio de que um detector de gás não específico consome pouca energia está trabalhando continuamente e aciona um detector específico sempre que uma mudança é detectada, e o detector específico então mede a concentração do gás específico antes que o mesmo seja desativado de novo. Assim, o detector específico que consome mais energia está apenas ativo por curtos períodos de tempo. Isto quer dizer que o sistema pode funcionar mais tempo com operação de bateria.
[0029] O detector Dlp pode incluir um sensor de um tipo que detecta que um peso molecular médio e assim inespecífico para a mistura de gás atual in situ são mudanças. O referido detector inespecífico deve ser supersensível, isto é, que o mesmo dá alerta com mais frequência do que o realmente necessário, mas nunca perde um alerta sobre uma mudança, isto é, mesmo mudanças pequenas resultarão em um acionamento do Dhp.
[0030] O primeiro detector Dlp pode vantajosamente compreender um sensor de um tipo que usa um sensor microacústico principal, com ativação eletrostática ou piezoelétrica.
[0031] É adicionalmente também possível como uma alternativa, se usar um primeiro detector Dlp que é específico em relação a um gás distinto, desde que o detector é adequado para operação contínua de bateria, isto é, o mesmo está captando suficientemente pouca energia. O referido detector será do tipo com baixa precisão com relação à mePetição 870180045429, de 28/05/2018, pág. 12/27
10/13 dição e frequentemente proporciona falsos alarmes, mas isto não significa grande coisa. Exemplos de tipos de sensores no referido detector são para indicação de metano, sensores semicondutores de óxido de metal e células eletroquímicas.
[0032] Como um exemplo para sensores não específicos adequados com baixo consumo de energia a serem usados no detector Dlp, na modalidade preferida um sensor de gás em miniatura como descrito na patente Norueguesa 323259, concedida em 19/02/2007 pode ser usado.
[0033] Com relação ao outro, detector específico Dhp o mesmo compreende em uma modalidade favorável da presente invenção um sensor que funciona com base na capacidade do gás específico para absorver radiação infravermelha. Os assim chamados sensores NDIRgas (IR Não-Dispersiva) e fotossensores acústicos são candidatos, detectores especificamente miniaturizados produzidos por tecnologia de semicondutores. Favor se referir com relação a isto à patente norueguesa N° 321281 (concedida em 18/04/2006), a qual mostra uma fonte de luz especificamente bem adequada para os referidos detectores. [0034] Em uma modalidade específica o segundo detector Dhp é dotado de uma inteligência integrada representada por um micro processador com a função de selecionar qual gás distinto a ser medido (dentre um conjunto predeterminado de gases), dependendo de um nível de sinal ou tipo de sinal a partir do primeiro detector Dlp. Se o primeiro detector imediatamente emitir um sinal que indica uma mudança substancial na composição, isto pode ser interpretado como um grande vazamento de um componente substancial de gás, e pode significar que o gás distinto deve ser checado primeiro. Em caso de um sinal de partida menos intenso, uma diferente sequência deve ser de interesse.
[0035] É um pré-requisito neste caso que o único segundo detector
Dhp seja dotado de uma capacidade para medir uma série de gases
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11/13 específicos. Isto é possível se alcançar e é realizado, por exemplo, por multissensores do tipo de IR, onde os gases atuais são contidos em uma câmara para gás com uma janela.
[0036] Falando sobre diversos primeiro- e segundo- detectores, o processador integrado inteligente pode com base no qual o primeiro detector Dhp enviando o sinal de engatilhamento, decide quais detectores Dhp a ser ativado e para realizar a medição de concentração. Os processadores nos segundos detectores Dhp podem lidar com a referida decisão ao reconhecer o sinal a partir do único primeiro detector Dlp. [0037] A figura 2 mostra o funcionamento do sistema detector de acordo com a presente invenção. Um detector não específico com o sensor SLP na parte esquerda da figura com baixo consumo de energia, monitora em uma alça sem fim uma mistura de gás - o qual pode ser a atmosfera ambiente, mas também uma mistura de gás na tubulação ou similar - e checa se a composição da mistura permanece constante ou se muda. (Possivelmente pode monitorar o nível de concentração de um gás específico, como mencionado acima). Desde que a composição permaneça constante, o detector continuará com este monitorando sem qualquer ação adicional. Se, entretanto, a composição é mudada em uma magnitude detectável, um sensor SHP é ativado - acionado - em um detector no lado direito da figura a qual realiza - com maior consumo de energia - uma análise específica. Se o resultado da referida análise, por exemplo, mostra que a porcentagem de hidrocarbonetos HC na mistura de gás é igual ou menor do que 2500 ppm, isto significa que o sensor inespecífico Slp produziu uma medição falsa, ou que a mudança detectada na composição da mistura de gás está relacionada a algo diferente de uma redução de HC, ou eventualmente que houve uma mudança de HC o que não excede o limite que é considerado perigoso. O detector direito melhora a energia em si ao reduzir o consume de energia do sistema total. Se, entretanto, a estimativa do detector esquerdo
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12/13 for confirmada por medições de concentrações mais altas de hidrocarbonetos do que, por exemplo, 2500 ppm, um alarme é acionado.
[0038] A figura 3 mostra uma outra modalidade da presente invenção. Aqui uma ligação entre o primeiro-detector Dlp e o segundo-detector Dhp é introduzida na forma de um controlador CU2. O referido controlador CU2 que compreende um micro processador e equipamento transmissor / receptor do tipo que é escolhido como uma ligação sem fio entre as unidades (por exemplo, ondas curtas de rádio) pode ter a tarefa de selecionar os sinais emitidos a partir do único primei ro-detector Dlp para decidir qual gás específico deve ser usado para determinar a concentração com todos os segundos-detectores Dhp ou com uns únicos específicos dos referidos. CU2, que preferivelmente pode ser disposto na central, tem uma visão geral sobre a colocação de cada único detector no sistema, e pode ser reprogramado pelo pessoal de acordo com as mudanças, por exemplo, disposição de novos detectores, mudanças de níveis limítrofes e mais. É assumido que todos os detectores são equipados com equipamento transmissor / receptor.
[0039] Como pode ser visto na figura 1, uma simples modalidade da presente invenção com dois detectores deslocados proximalmente Dlp e Dhp ambos apresentam suprimento de energia a partir de uma bateria comum B. Esta será a forma típica a partir do fornecimento de energia, mas não se deveria limitar a um suprimento de bateria. Em locais com formas de energia capturável tais como energia solar, eólica ou vibrações contínuas, é possível se ajustar um sistema de coleta de energia que abasteça os detectores. Não se pode excluir a possibilidade de uso de tipos conhecidos de fontes de energia ininterruptas.
[0040] Acima, foi assumido que o primeiro detector não específico
Dlp e o segundo detector específico Dhp foram localizados próximos um do outro. Isto pode, numa modalidade específica, significar que os mesmos estão montados juntos e podem ser enviados como uma unidade
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13/13 como em um tipo miniaturizado. Mas, em diferentes modalidades do sistema detector de acordo com a presente invenção onde diversos detectores são utilizados, os mesmos são prováveis de serem dispostos em diferentes locais. Neste caso se pode definir uma plataforma de petróleo como um ligar mesmo se os detectores dos dois diferentes tipos forem dispostos com diversas dezenas de metros de distância um a partir do outro. A referida disposição pode fazer com que a CU ou CU2 tenham uma noção de como um gás específico ou diversos gases específicos estão se espalhando.
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Claims (30)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Sistema detector para detectar ou determinar pelo menos um gás específico em uma mistura de gás, compreendendo pelo menos um primeiro detector (Dlp) o qual continuamente monitora a referida mistura de gás para detectar uma mudança na referida composição de mistura, onde o referido sistema compreende pelo menos um segundo detector (Dhp) com capacidade para determinar uma concentração do referido pelo menos um gás específico na referida mistura de gás, em que o referido segundo detector (Dhp) é arranjado para ser ativado (C) quando o referido primeiro detector (Dlp) detecta a referida mudança, caracterizado por uma unidade de controle (CU) ligada de modo operacional ao referido segundo detector (Dhp) para avaliar um sinal de medição de concentração a partir do mesmo, onde a referida unidade de controle (CU) é arranjada para desativar o referido segundo detector (Dhp) quando o referido sinal de medição de concentração representa uma concentração do referido pelo menos um gás específico que se encontra abaixo de um valor pré-especificado.
  2. 2. Sistema detector de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a referida unidade de controle (CU) é arranjada para emitir um sinal por meio de um dispositivo de comunicação (L) a uma unidade de recebimento (R) quando o referido sinal de medição de concentração representa uma concentração do referido pelo menos um gás específico que é mais alto do que um valor pré-especificado.
  3. 3. Sistema detector de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que pelo menos um da referida unidade de controle (CU) e referida unidade de recebimento (R) compreendendo uma unidade de registro para valores medidos de concentração de gás.
  4. 4. Sistema detector de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que pelo menos um de referida unidade de recebimento (R), a referida unidade de controle (CU) e o referido segundo
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    2/6 detector (Dhp) compreendendo um dispositivo de aviso ou de alarme.
  5. 5. Sistema detector de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que o referido dispositivo de aviso ou de alarme sendo baseado na emissão de pelo menos um de luz, som e vibração.
  6. 6. Sistema detector de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que o referido dispositivo de comunicação (L) compreende pelo menos um de uma ligação ótica e uma ligação de rádio.
  7. 7. Sistema detector de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a referida unidade de controle (CU) é ligada sem fio ao referido segundo detector (Dhp).
  8. 8. Sistema detector de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os referidos detectores (Dlp, Dhp) é disposto na referida atmosfera natural; para monitorar a mesma.
  9. 9. Sistema detector de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o referido segundo detector (Dhp) dotado de uma capacidade específica para determinar concentração de pelo menos um dos gases hidrocarbonetos, fluoreto de carbono, gases incluindo cloro, SF6, vapor de água, hélio, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono e oxigênio.
  10. 10. Sistema detector de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o referido primeiro detector (Dlp) é de um tipo com distintamente baixo consumo de energia, adequado para operação contínua de bateria.
  11. 11. Sistema detector de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o referido primeiro detector (Dlp) compreende um sensor que detecta mudanças do peso molecular médio na referida mistura de gás.
  12. 12. Sistema detector de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o referido primeiro detector (Dlp) compreende um sensor baseado em um princípio microacústico.
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  13. 13. Sistema detector de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o referido segundo detector (Dhp) compreende um de um sensor baseado na capacidade do referido pelo menos um gás específico para absorver radiação infravermelha, e um sensor baseado em um princípio fotoacústico.
  14. 14. Sistema detector de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o referido primeiro detector (Dlp) dotado de uma capacidade específica para detectar o referido pelo menos um gás, mas com necessidades menos estritas para precisão e com baixo consumo de energia.
  15. 15. Sistema detector de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o referido pelo menos um segundo detector (Dhp) dotado de processador de constituição inteligente com capacidade para selecionar a determinação de um gás distinto dentre os referidos gases específicos, baseado em um nível de sinal a partir do referido primeiro detector (Dlp).
  16. 16. Sistema detector de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que há ligação de sinal sem fio entre o referido pelo menos um primeiro detector (Dlp) e o referido pelo menos segundo detector (Dhp) por meio de um controlador central (CU2) com pelo menos uma capacidade para selecionar entre os sinais provenientes do primeiro detector (Dlp) e para determinar qual gás específico tem que ser determinado com relação à concentração por pelo menos um dos referidos segundos detectores (Dhp).
  17. 17. Sistema detector de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que uma fonte de energia para cada um dos referidos detectores (Dlp, Dhp) é pelo menos um de
    - uma fonte de energia sem interrupção,
    - uma bactéria (B), e
    - um arranjo para captação de energia.
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  18. 18. Método para detectar ou para determinar pelo menos um gás específico em uma mistura de gás, usando um sistema detector tal como definido na reivindicação 1, onde a referida mistura de gás é monitorada continuamente com pelo menos um primeiro detector (Dlp) para detectar uma mudança na composição da referida mistura, compreendendo etapas a seguir:
    - pelo menos um segundo detector (Dhp) é ativado (C) quando o referido primeiro detector (Dlp) detecta a referida mudança, e
    - o referido segundo detector (Dhp) realiza a referida determinação da referida concentração do referido pelo menos um gás específico na referida mistura de gás, caracterizado por
    - uma unidade de controle (CU), ligada de modo operacional ao referido segundo detector (Dhp), avalia uma sinal de medição de concentração a partir do mesmo, e
    - a referida unidade de controle (CU) desativa o referido segundo detector (Dhp) quando o referido sinal de medição de concentração representa uma concentração do referido pelo menos um gás específico que se encontra abaixo um valor pré-especificado.
  19. 19. Método de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de que a referida unidade de controle (CU) emite um sinal por meio de um dispositivo de comunicação (L) a uma unidade de recebimento (R) quando o referido sinal de medição de concentração representa uma concentração do referido pelo menos um gás específico que é mais alto do que um valor pré-especificado.
  20. 20. Método de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo fato de que pelo menos um da referida unidade de controle (CU) e da referida unidade de recebimento (R) registra valores medidos de concentração de gás usando uma unidade de registro.
  21. 21. Método de acordo com a reivindicação 19, caracterizado
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    5/6 pelo fato de que pelo menos um de referida unidade de recebimento (R), a referida unidade de controle (CU) e o referido segundo detector (Dhp) emite um alarme usando um dispositivo de aviso ou de alarme quando a concentração do referido pelo menos um gás específico é mais alta do que o referido valor pré-especificado.
  22. 22. Método de acordo com a reivindicação 21, caracterizado pelo fato de que o referido aviso ou alarme é emitido pelo uso de pelo menos um de luz, som e vibração.
  23. 23. Método de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo fato de que a referida unidade de controle (CU) emite um sinal por meio de um dispositivo de comunicação (L) que compreende pelo menos um de uma ligação ótica e uma ligação de rádio.
  24. 24. Método de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de que a referida ligação de sinal entre a referida unidade de controle (CU) e o referido segundo detector (Dhp) é realizada sem fio.
  25. 25. Método de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de que os referidos detectores (Dlp, Dhp) monitora a atmosfera natural.
  26. 26. Método de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de que o referido segundo detector (Dhp) realizando a determinação da concentração de pelo menos um dos gases hidrocarbonetos, fluoreto de carbono, gases incluindo cloro, SF6, vapor de água, hélio, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono e oxigênio.
  27. 27. Método de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de que um sensor no referido primeiro detector (Dlp) detecta mudanças no peso molecular médio na referida mistura de gás.
  28. 28. Método de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de que o referido primeiro detector (Dlp) detecta o referido pelo menos um gás especificamente, mas com baixa precisão e com baixo
    Petição 870180045429, de 28/05/2018, pág. 21/27
    6/6 consumo de energia.
  29. 29. Método de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de um processador inteligente no referido pelo menos um segundo detector (Dhp) escolhe realizar a determinação de um gás distinto dentre os referidos gases específicos, com base em um nível de sinal que é recebido a partir do referido primeiro detector (Dlp).
  30. 30. Método de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de que cada um dos referidos detectores (Dlp, Dhp) recebem energia a partir de pelo menos
    - um de uma fonte de energia ininterrupta,
    - uma bateria (B), e
    - um arranjo pra captação de energia renovável.
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