ES2652113T3 - Sistema de detección y procedimiento para detectar o determinar un gas específico dentro de una mezcla de gases - Google Patents
Sistema de detección y procedimiento para detectar o determinar un gas específico dentro de una mezcla de gases Download PDFInfo
- Publication number
- ES2652113T3 ES2652113T3 ES08793881.7T ES08793881T ES2652113T3 ES 2652113 T3 ES2652113 T3 ES 2652113T3 ES 08793881 T ES08793881 T ES 08793881T ES 2652113 T3 ES2652113 T3 ES 2652113T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- detector
- dhp
- gas
- dlp
- concentration
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 45
- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims abstract description 37
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 22
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 19
- 230000008859 change Effects 0.000 claims abstract description 15
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 119
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 claims description 9
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 7
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims description 7
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims description 7
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 claims description 4
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 claims description 4
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N Dihydrogen sulfide Chemical compound S RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 claims description 3
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 claims description 3
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 claims description 3
- -1 fluorocarbons Substances 0.000 claims description 3
- 239000001307 helium Substances 0.000 claims description 3
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 3
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 claims description 3
- 229910000037 hydrogen sulfide Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 3
- SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N sulfur hexafluoride Chemical compound FS(F)(F)(F)(F)F SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 2
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 claims 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims 1
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 claims 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 6
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 4
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 229960004424 carbon dioxide Drugs 0.000 description 2
- 230000009849 deactivation Effects 0.000 description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 2
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 2
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 2
- ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N Propane Chemical compound CCC ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000269400 Sirenidae Species 0.000 description 1
- 230000002730 additional effect Effects 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 229910002090 carbon oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- NBVXSUQYWXRMNV-UHFFFAOYSA-N fluoromethane Chemical compound FC NBVXSUQYWXRMNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004868 gas analysis Methods 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
- 230000002618 waking effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/0004—Gaseous mixtures, e.g. polluted air
- G01N33/0009—General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
- G01N33/0027—General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector
- G01N33/0031—General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector comprising two or more sensors, e.g. a sensor array
- G01N33/0032—General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment concerning the detector comprising two or more sensors, e.g. a sensor array using two or more different physical functioning modes
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08B—SIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
- G08B21/00—Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
- G08B21/02—Alarms for ensuring the safety of persons
- G08B21/12—Alarms for ensuring the safety of persons responsive to undesired emission of substances, e.g. pollution alarms
- G08B21/16—Combustible gas alarms
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/1702—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated with opto-acoustic detection, e.g. for gases or analysing solids
- G01N2021/1704—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated with opto-acoustic detection, e.g. for gases or analysing solids in gases
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
- G01N21/31—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
- G01N21/35—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light
- G01N21/3504—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry using infrared light for analysing gases, e.g. multi-gas analysis
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Emergency Management (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Emergency Alarm Devices (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Sistema de detección para detectar o determinar, como mínimo, un gas específico en una mezcla de gases, que comprende, como mínimo, un primer detector (DLP) que supervisa continuamente dicha mezcla de gases para detectar un cambio en la composición de dicha mezcla, comprendiendo dicho sistema, como mínimo, un segundo detector (DHP) con capacidad para determinar una concentración de dicho, como mínimo, un gas específico en dicha mezcla de gases, en el que dicho segundo detector (DHP) está dispuesto para ser activado (C) cuando dicho primer detector (DLP) detecta dicho cambio; caracterizado por una unidad de control unida operativamente a dicho segundo detector (DHP) para evaluar la señal de la medición de la concentración de éste, en la que dicha unidad de control (CU) está dispuesta para desactivar dicho segundo detector (DHP) cuando dicha señal de medición de la concentración representa una concentración de dicho, como mínimo, un gas específico que queda por debajo de un valor especificado previamente.
Description
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
DESCRIPCION
Sistema de deteccion y procedimiento para detectar o determinar un gas especifico dentro de una mezcla de gases Sector tecnico
La presente invencion se refiere al sector de la deteccion de gas. Especlficamente, la presente invencion se refiere a detectores de gas con bajo consumo de energla, especialmente para su aplicacion en areas peligrosas con respecto a las explosiones de gas.
Antecedentes y tecnica anterior
Especlficamente en plataformas de produccion de petroleo y en plantas industriales en las que se manipulan y procesan hidrocarburos, es importante poder detectar lo antes posible la existencia de fugas de gases combustibles. De hecho, hoy en dla, mas del cincuenta por ciento de las fugas de gas recurrentes en las plataformas petroleras se detectan manualmente. Esta deteccion es de tipo incidental y muestra que existe una necesidad de instalar mas detectores de gas. Los detectores de gas a utilizar en plataformas petrollferas deben cumplir estrictos requisitos tecnicos. Tienen que ser extremadamente fiables, sensibles, aprobados en zonas ATEX y deben poder existir en condiciones climaticas adversas a lo largo del tiempo. Existen equipos de alta tecnologla que pueden cumplir los requisitos, pero con un precio por detector extremadamente alto y con considerables costes de instalacion, entre otros factores, porque deben estar conectados con un cableado fijo a una central. Esto limita la cobertura de un area. Son deseables tipos de detectores de gas mas baratos.
De este modo, es una ventaja que la disposicion del detector sea de tipo inalambrico, especlficamente debido a los costes de instalacion. Luego, al mismo tiempo tiene interes utilizar una fuente de alimentacion independiente para cada disposicion del detector, por ejemplo, una alimentacion con baterla. Pero al mismo tiempo es necesario que el detector este "ENCENDIDO" continuamente, y los detectores de gas convencionales habitualmente consumen tanta corriente que el funcionamiento con baterla se vuelve poco practico o imposible.
Especlficamente, los detectores de gas del tipo que pueden realizar una determinacion precisa de la concentracion de un tipo de gas especifico, por ejemplo, los detectores de metano tienen un consumo de energia considerablemente mayor que un detector mas "inespecifico" que puede detectar cambios en una mezcla de gases, pero no puede determinar con certeza que gas se ha anadido a la mezcla.
(Entre los ejemplos de tipos de detectores inespecificos estan los sensores acusticos con activacion electrostatica, electromagnetica o piezoelectrica. Entre los ejemplos de tipos de detectores especificos estan los sensores fotoacusticos y otros sensores infrarrojos que pueden hacerse especificos para, por ejemplo, metano, C3H8, CO2, gas natural).
Otras areas de interes con respecto a la disposicion del detector de gas son areas limitadas dentro de una alcantarilla o tanques en embarcaciones y en minas, que carecen de electricidad y comunicacion de datos y en los que no se pueden tener instalaciones de detectores fijos.
De este modo, existe la necesidad de un detector que sea realmente eficiente energeticamente y que proporcione buenas mediciones de los gases especificos que se consideran peligrosos en un area determinada.
Un ejemplo de la tecnica anterior se da a conocer en la solicitud de patente EP 1 316 799 A2, en la que se utiliza un detector de gas para un gas especifico para controlar un sistema de ventilacion. Esta publicacion se refiere principalmente a un algoritmo para el calculo de los valores umbral para la activacion.
La solicitud de patente internacional WO 00/16091 A1 describe un grupo de sensores de gas para una serie de gases especificos en el que los dispositivos de control se desconectan y conectan para los sensores individuales de gases mediante un multiplexor, para evitar la interferencia de senales de los sensores individuales.
Las solicitudes de patente US-2004065140 A1, GB-2364807 A, JP-2002109656 A y US-6321588 B1 muestran sistemas y procedimientos utilizados para supervisar los cambios en las concentraciones de gas o fugas de gas en lugares poco accesibles en plantas industriales. Estos comprenden, como mlnimo, un sensor y procedimientos de ahorro de energla por medio de sensores y otros componentes que pueden apagarse o por la utilizacion de baterlas pulsadas.
La solicitud de patente US-2003071629 A1 da a conocer un sistema de analisis de gases utilizando supervision de gas de banda ancha en primer plano que indica concentraciones de una clase de productos qulmicos o contaminantes en una muestra de gas y que puede activar un analisis selectivo de fondo de una muestra instantanea.
Estos ejemplos de la tecnica anterior en el sector no resuelven el problema que se ha descrito anteriormente. La
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
presente invencion busca satisfacer la necesidad mencionada anteriormente de detectores de gas de precio razonable y energeticamente eficientes.
Caracterfsticas de la invencion
Para resolver los problemas mencionados anteriormente y para satisfacer la necesidad mencionada anteriormente, segun la presente invencion, se da a conocer un sistema de deteccion para detectar o determinar, como mlnimo, un gas especlfico en una mezcla de gases, en el que la especialidad del sistema de deteccion es que comprende
- como mlnimo, un primer detector que supervisa continuamente la mezcla de gases para detectar un cambio en la composicion de la mezcla,
- como mlnimo, un segundo detector con la capacidad de determinar la concentracion del, como mlnimo, un gas especlfico en la mezcla de gases, en el que el segundo detector esta dispuesto para activarse cuando el primer detector detecta el cambio, y
- una unidad de control unida operativamente a dicho segundo detector para evaluar una senal de la medicion de la concentracion de este, en la que dicha unidad de control esta dispuesta para desactivar dicho segundo detector cuando dicha senal de medicion de la concentracion representa una concentracion de dicho gas especlfico que queda por debajo de un valor especificado previamente.
Las realizaciones favorables y preferentes del sistema de deteccion, segun la presente invencion, aparecen a partir de las reivindicaciones de patente dependientes adjuntas 2-17.
La presente invencion comprende tambien un aspecto adicional. La presente invencion se lleva a cabo en su segundo aspecto mediante un procedimiento para detectar o determinar, como mlnimo, un gas especlfico en una mezcla de gases, y las caracterlsticas especiales del procedimiento son que comprende las siguientes etapas:
- la mezcla de gases se supervisa continuamente con, como mlnimo, un primer detector para detectar un cambio en la composicion de la mezcla,
- como mlnimo, un segundo detector se activa cuando el primer detector detecta el cambio,
- el segundo detector realiza la determinacion de la concentracion del, como mlnimo, un gas especlfico en la mezcla de gases y
- una unidad de control unida operativamente a dicho segundo detector, evalua una senal de la medicion de la concentracion de este, en la que dicha unidad de control desactiva dicho segundo detector cuando dicha senal de medicion de la concentracion representa una concentracion de dicho, como mlnimo, un gas especlfico que queda por debajo de un valor especificado previamente.
Las realizaciones favorables y preferentes del procedimiento, segun la presente invencion, apareceran a partir de las reivindicaciones de patente dependientes adjuntas 19-30.
Descripcion breve de los dibujos
Se describiran a continuacion las realizaciones de la presente invencion, y se proporciona una referencia a los dibujos adjuntos en los que
- la figura 1 muestra un diagrama de bloques para una realizacion principal del sistema de deteccion, segun la presente invencion,
- la figura 2 muestra el diagrama funcional sobre la cooperacion entre los detectores en el sistema, y
- la figura 3 muestra una realizacion especlfica del sistema de deteccion segun la presente invencion, con un controlador independiente como enlace entre los grupos de primeros y segundos detectores.
Descripcion detallada de realizaciones preferentes
La figura 1 muestra un diagrama esquematico de una primera realizacion de la presente invencion. Los bloques principales son un primer detector de gas Dlp con el equipo necesario, tal como el electronico y el sensor, y un segundo detector de gas Dhp dispuesto cerca del Dlp con el correspondiente equipo necesario. El Dlp requiere poca alimentacion Pl desde el suministro de energla B, mientras que el Dhp en estado activo requiere mas alimentacion Ph de la fuente de alimentacion B. El sensor en el primer detector Dlp puede detectar cambios en la composicion del gas en la atmosfera ambiental (que no queda limitada a la atmosfera natural, sino que puede ser cualquier mezcla de gases presente en el ambiente que supervisa el detector), pero no es necesariamente capaz de distinguir
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
diferentes gases especlficos. Ni siquiera tiene que ser muy fiable en el sentido de que puede dar detecciones erroneas. El otro detector de gas Dhp esta dispuesto para medir la concentration de un gas especlfico o algunos gases especlficos que se consideran importantes para controlarlos en el entorno real y, de este modo, el Dhp se activa mediante el primer detector solo cuando este ultimo detecta cambios en la composition de la atmosfera. El detector o sensor Dhp "especlfico" es de un tipo que utiliza una mayor cantidad de energla Ph que el primer detector Dlp, pero esta inactivo la mayor parte del tiempo. Si este segundo detector Dhp confirma la detection del primer detector DlP (es decir, encuentra una concentracion suficientemente elevada del gas peligroso real) envla un mensaje sobre un enlace de senal L a un receptor R. En una realization especial, la comunicacion del resultado del analisis al receptor R se realiza utilizando un enlace de radio, de acuerdo con el estandar Zigbee.
Una realizacion importante de la presente invention es una unidad de control CU vinculada al otro detector Dhp, tal como se muestra en la figura 1. La unidad de control esta dispuesta para evaluar la senal saliente del detector Dhp que representa un nivel de concentracion medido para el gas especlfico real (o varias senales salientes para gases especlficos). La unidad de control CU se compone, de forma ventajosa, de un microprocesador. Puede ser una unidad independiente con un enlace de senal a traves de un cable, puede ubicarse juntamente con la unidad de medicion de gas DhP o puede utilizar un enlace de radio. En este caso, el detector/unidad de medicion DhP "especlfico" debe estar equipado con un transmisor de radio. Esto aumenta aun mas el consumo de corriente del detector, pero puede ser aceptable porque, tal como se ha mencionado anteriormente, estamos hablando de periodos de actividad de corta duration para el detector Dhp.
De este modo, en un caso tal como el que se menciona anteriormente, la unidad de control CU se puede ubicar con el receptor R, es decir, el receptor R puede, de este modo, considerarse como parte de la unidad de control CU (es decir, al contrario de lo que se muestra en la figura 1).
Una funcion de la unidad de control CU es desactivar el segundo detector Dhp justo despues de una medicion que muestra un nivel de concentracion no peligroso para uno o varios gases especlficos enviando la senal de activation de vuelta a Dhp.
Otra funcion de la unidad de control CU es emitir una senal hacia el exterior cuando el nivel de concentracion medido esta dentro de un intervalo peligroso, es decir, la senal a una unidad receptora remota R, tal como se muestra en la figura 1. La senal se transmite a traves de un dispositivo de comunicacion L que puede ser un enlace de radio, preferentemente de tipo de corto alcance con bajo efecto emitido, o un enlace optico a traves de la atmosfera o a traves de fibra. Entonces, se debe disponer el equipo transmisor y receptor necesario, del tipo conocido de forma general, una unidad de control CU y una unidad de reception R.
De todos modos, dicha unidad de control CU ha almacenado ciertos valores umbral para la concentracion en la atmosfera para los gases especlficos reales y la unidad de control examinara los valores medidos con respecto al valor umbral para decidir si se debe desactivar Dhp o si se debe emitir una senal al receptor R. (Nota: para no consumir mas energla de la necesaria en el caso de una transferencia de senal desde la unidad de control CU a la unidad de recepcion R, es posible desactivar nuevamente el segundo detector Dhp, por ejemplo, si el valor de medicion no muestra un aumento posterior rapido. Serla posible aplicar un algoritmo para una "desactivacion razonable" incluso despues de una concentracion superior medida. Una nueva activacion puede ocurrir despues de un tiempo determinado).
Como una etapa de desarrollo adicional de la unidad de control CU, esta puede contener una unidad de registro y almacenamiento para valores de concentraciones de gas medidas. Una unidad de grabacion de este tipo puede estar dispuesta, alternativamente, dentro del receptor R.
Una funcion natural e importante en relation con el sistema de deteccion de gas en un area donde se ubica equipamiento personal y/o costoso, es una senal de alarma inmediata que pueda ser seguida por personal de vigilancia. Dicho equipo de alarma y advertencia puede disponerse en la unidad receptora R, habitualmente en una central de vigilancia. O puede integrarse en la unidad de control CU o en el mismo segundo detector Dhp. Dichos dispositivos de alarma pueden comprender luces de advertencia, por ejemplo, de un tipo intermitente, fuentes de sonido en forma de sirenas o bocinas de alarma, as! como equipos de vibration para las unidades receptoras que utilizan las personas.
Ademas, la unidad receptora R tambien puede estar conectada al equipo que asegura de inmediato una clausura de la production o del equipo de proceso en el area en la que esta dispuesto el sistema de deteccion de alarma, generalmente, de forma independiente a si se utiliza un equipo utilizado para dar una alarma que es sensible para los seres humanos.
Se ha mencionado anteriormente que la unidad de control CU se puede vincular de forma inalambrica al segundo detector Dhp para recibir una senal del detector. El enlace de radio tambien puede operar en la otra direction, por ejemplo, en relacion con la funcion de desactivacion y, de este modo, Dhp debe tener un receptor de radio integrado.
En una realizacion importante de la presente invencion, una sola unidad de control CU da servicio a varios segundos
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
detectores Dhp. Una funcion importante de la unidad de control CU es que debe ser reprogramable con respecto a los valores umbral individuales, tanto para los gases especificos que se determinaran con respecto a la concentracion, como para las unidades individuales de los segundos detectores Dhp. Si la unidad de control CU esta dispuesta en una central y junto con la unidad receptora R, integrada en la misma o como reemplazo de la misma, dichos valores umbral podrian ser establecidos por un operador.
Tal como se ha mencionado anteriormente, segun la presente invencion, el sistema de deteccion puede utilizarse para detectar fugas de gas en plataformas de petroleo y en plantas de proceso para hidrocarburos, es decir, petroleo y gas, que se transportan y procesan en grandes cantidades. En este caso, es importante supervisar la atmosfera natural in situ, de modo que se puedan detectar las fugas de gas al ambiente lo suficientemente rapido. En este caso, estamos hablando de la deteccion de gases de hidrocarburos, por ejemplo, metano, que tambien pueden dar lugar a un riesgo de explosion.
El sistema de deteccion, segun la presente invencion, se puede disponer tambien en diferentes entornos y para medir diferentes gases peligrosos, por ejemplo, gases en los que el cloro es un componente, gases de fluorocarbonos, hidrogeno, oxigeno, sulfuro de hidrogeno, monoxido de carbono y dioxido de carbono. Ademas, son de interes el helio, el vapor de agua y el gas SF6.
Un problema principal con la presente invencion es, tal como se ha mencionado anteriormente, conseguir una deteccion continua con ahorro de energia, y esto se consigue mediante el principio de que un detector de gas no especifico que consume poca energia esta trabajando continuamente y despierta a un detector especifico cada vez que se detecta un cambio, y el detector especifico mide la concentracion del gas especifico antes de que se desactive de nuevo. De este modo, el detector especifico que consume mas energia solo esta activo en periodos cortos. Esto significa que el sistema puede funcionar durante mucho tiempo con el funcionamiento de la bateria.
El detector Dlp puede incluir un sensor de un tipo que detecta que un peso molecular promedio y, de este modo, inespecifico, para la mezcla de gas real in situ ha cambiado. Este detector inespecifico debe ser "super sensible", es decir, que alerte mas a menudo de lo que realmente sea necesario, pero que nunca omita una alerta sobre un cambio, es decir, incluso cambios menores daran como resultado el despertar de Dhp.
El primer detector Dlp puede comprender de forma ventajosa un sensor de un tipo que utiliza un sensor principal microacustico, con activacion electrostatica o piezoelectrica.
Tambien es posible, como alternativa, utilizar un primer detector Dlp que sea especifico en relacion con un gas distintivo, mientras el detector sea adecuado para el funcionamiento continuo con bateria, es decir, consuma suficientemente poca energia. Dicho detector sera de un tipo con poca precision, con respecto a la medicion y con frecuencia dara falsas alarmas, pero esto importa demasiado. Entre los ejemplos de tipos de sensores en estos detectores estan los de indication de metano, sensores de semiconductores de oxidos metalicos y celdas electroquimicas.
Como un ejemplo para sensores no especificos apropiados con bajo consumo de energia para ser utilizados en el detector Dlp, en una realization preferente se puede utilizar un sensor de gas en miniatura, tal como el que se describe en la patente noruega 323259, concedida el 19 de febrero del 2007.
Con respecto al otro, el detector especifico Dhp, este comprende, en una realizacion favorable de la presente invencion un sensor que funciona basandose en la capacidad del gas especifico de absorber la radiation infrarroja. Los denominados sensores de gas NDIR (IR no dispersivo) y los sensores fotoacusticos son candidatos, especificamente detectores miniaturizados fabricados mediante tecnologia de semiconductores. A este respecto, consultese la patente noruega No. 321281 (concedida el 18 de abril del 2008), que muestra una fuente de luz especialmente adecuada para estos detectores.
En una realizacion especifica, el segundo detector Dhp tiene una inteligencia integrada, representada por un microprocesador, con la funcion de elegir que gas distintivo se debe medir (de entre un conjunto predefinido de gases), dependiendo de un nivel de senal o del tipo de senal del primer detector Dlp. Si el primer detector emite inmediatamente una senal que indica un cambio sustancial en la composition, esto puede interpretarse como una fuga grande de un componente sustancial de gas, y puede significar que se debe verificar en primer lugar el gas distintivo. En el caso de una senal de inicio menos intensa, podria ser interesante una secuencia diferente.
En este caso, es un requisito previo que el segundo detector Dhp individual tenga la capacidad de medir una cantidad de gases especificos. Esto es posible conseguirlo y se lleva a cabo, por ejemplo, mediante multisensores del tipo IR, en los que los gases reales estan contenidos en una camara por gas con una ventana.
Hablando de varios primeros detectores y segundos detectores, la inteligencia de procesador integrada puede determinar, sobre la base de que Dhp del primer detector da la senal de activacion, decidir que detectores Dhp se activaran y realizar la medicion de la concentracion. Los procesadores en los segundos detectores Dhp pueden manejar una decision de este tipo reconociendo la senal del primer detector Dlp individual.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
La figura 2 muestra el funcionamiento del sistema de deteccion segun la presente invencion. Un detector no especlfico con el sensor Slp en la parte izquierda de la figura con bajo consumo de energla, supervisa en un ciclo sin fin una mezcla de gases, que puede ser la atmosfera ambiental, pero tambien una mezcla de gases en una tuberla o similar, y comprueba si la composicion de la mezcla se mantiene constante o cambia. (Es posible que pueda supervisar el nivel de concentracion de un gas especlfico, tal como se ha mencionado anteriormente). Mientras la composicion se mantenga constante, el detector continuara con esta supervision sin ninguna accion adicional. Sin embargo, si la composicion cambia en una magnitud detectable, se activa un sensor Shp - Despierta - en un detector en el lado derecho de la figura que realiza, con un mayor consumo de energla, un analisis especlfico. Si el resultado de este analisis, por ejemplo, muestra que el porcentaje de hidrocarburos HC en la mezcla de gases es inferior o igual a 2.500 ppm, esto significa que el sensor inespeclfico Slp ha realizado una medicion fallida o que el cambio detectado en la composicion de la mezcla de gases esta relacionado con algo diferente de una disminucion de HC, o que con el tiempo ha habido un cambio de HC que no excede el llmite de lo que se considera peligroso. El mismo detector de la derecha restablece la alimentacion para reducir el consumo de energla del sistema total. Sin embargo, si se confirma la estimacion del detector izquierdo, midiendo concentraciones mas elevadas de hidrocarburos que, por ejemplo, 2500 ppm, se da una alarma.
La figura 3 muestra otra realizacion de la presente invencion. En esta, se introduce un "enlace" entre el primer detector Dlp y el segundo detector Dhp en forma de un controlador CU2. Este controlador CU2 que comprende un microprocesador y un equipo transmisor/receptor del tipo que se elige como un enlace inalambrico entre las unidades (por ejemplo, radio de corto alcance) puede tener la tarea de clasificar las senales entrantes desde un unico primer detector Dlp para decidir que gas especlfico se utilizara para determinar la concentracion con todos los segundos detectores Dhp o con un unico especlfico de estos. El CU2, que preferentemente se puede disponer en una central, tiene una vision general de la ubicacion de cada detector individual en el sistema, y puede ser reprogramado por el personal de acuerdo con los cambios, por ejemplo, la disposicion de nuevos detectores, cambios de niveles umbral y demas. Se supone que todos los detectores estan equipados con un equipo transmisor/receptor.
Tal como se puede observar en la figura 1, en una realizacion simple de la presente invencion, con dos, detectores Dlp y Dhp desplazados proximos que ambos tienen suministro de energla desde una baterla comun B. Esta sera la forma tlpica de suministro de energla, pero sin querer limitar la fuente de alimentacion a baterla. En ubicaciones con formas de energla "recolectables", tales como la luz solar, el viento o las vibraciones continuas, es posible configurar un sistema de recoleccion de energla que alimenta a los detectores. No se puede excluir la posibilidad de utilizar tipos conocidos de fuentes de alimentacion ininterrumpida.
Anteriormente se ha hecho la suposicion de que el primer detector no especlfico Dlp y el segundo detector especlfico Dhp estaban localizados uno cerca del otro. Esto puede significar, en una realizacion especlfica, que estan ensamblados entre si y se pueden proporcionar como una unidad, incluso como un tipo miniaturizado. Pero, en diferentes realizaciones del sistema de deteccion, segun la presente invencion, en las que se utilizan varios detectores, es probable que puedan ubicarse en diferentes ubicaciones. En este caso, se puede definir una plataforma petrolera como un solo lugar, incluso si los detectores de los dos tipos diferentes estan dispuestos a varias decenas de metros de distancia el uno del otro. Esta colocacion puede hacer que una CU o CU2 tenga una imagen de como se esta propagando un gas especlfico o varios gases especlficos.
Claims (30)
- 5101520253035404550556065REIVINDICACIONES1. Sistema de deteccion para detectar o determinar, como mlnimo, un gas especlfico en una mezcla de gases, que comprende, como mlnimo, un primer detector (Dlp) que supervisa continuamente dicha mezcla de gases para detectar un cambio en la composicion de dicha mezcla,comprendiendo dicho sistema, como mlnimo, un segundo detector (Dhp) con capacidad para determinar una concentracion de dicho, como mlnimo, un gas especlfico en dicha mezcla de gases, en el que dicho segundo detector (Dhp) esta dispuesto para ser activado (C) cuando dicho primer detector (Dlp) detecta dicho cambio; caracterizado por una unidad de control unida operativamente a dicho segundo detector (Dhp) para evaluar la senal de la medicion de la concentracion de este, en la que dicha unidad de control (CU) esta dispuesta para desactivar dicho segundo detector (Dhp) cuando dicha senal de medicion de la concentracion representa una concentracion de dicho, como mlnimo, un gas especlfico que queda por debajo de un valor especificado previamente.
- 2. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 1,caracterizado por que dicha unidad de control (CU) esta dispuesta para emitir una senal a traves de un dispositivo de comunicacion (L) a una unidad receptora (R) cuando dicha senal de medicion de la concentracion representa una concentracion de dicho, como mlnimo, un gas especlfico que es mas elevada que un valor especificado previamente.
- 3. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 2,caracterizado por que, como mlnimo, una de dicha unidad de control (CU) y dicha unidad receptora (R) comprende una unidad de registro para valores medidos de concentracion de gas.
- 4. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 2,caracterizado por que, como mlnimo, una de dicha unidad receptora (R), dicha unidad de control (CU) y dicho segundo detector (Dhp) comprende un dispositivo de advertencia o alarma.
- 5. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 4,caracterizado por que dicho dispositivo de advertencia o alarma se basa en la emision de, como mlnimo, uno de luz, sonido y vibracion.
- 6. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 2,caracterizado por que dicho dispositivo de comunicacion (L) comprende, como mlnimo, uno de un enlace optico y un enlace de radio.
- 7. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 1,caracterizado por que dicha unidad de control (CU) esta vinculada de forma inalambrica a dicho segundo detector (Dhp).
- 8. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 1,caracterizado por que dichos detectores (Dlp, Dhp) estan dispuestos en dicha atmosfera natural para supervisarla.
- 9. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 1,caracterizado por que dicho segundo detector (Dhp) tiene una capacidad especlfica para determinar la concentracion de, como mlnimo, uno de los gases hidrocarburos, fluorocarbonos, gases que incluyen cloro, SF6, vapor de agua, helio, hidrogeno, sulfuro de hidrogeno, monoxido de carbono, dioxido de carbono y oxlgeno.
- 10. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 1,caracterizado por que dicho primer detector (Dlp) es de un tipo con un consumo de energla distintivamente bajo, adecuado para el funcionamiento continuo con baterla.
- 11. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 1,caracterizado por que dicho primer detector (Dlp) comprende un sensor que detecta cambios de peso molecular promedio en dicha mezcla de gases.
- 12. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 1,caracterizado por que dicho primer detector (Dlp) comprende un sensor basado en un principio microacustico.
- 13. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 1,caracterizado por que dicho segundo detector (Dhp) comprende uno de un sensor basado en la capacidad de dicho, como mlnimo, un gas especlfico para absorber la radiacion infrarroja, y un sensor basado en un principio fotoacustico.
- 14. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 1,caracterizado por que dicho primer detector (Dlp) tiene una capacidad especlfica para detectar dicho, como mlnimo, un gas, pero con menores requisitos de precision y con un bajo consumo de energla.5101520253035404550556065
- 15. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 1,caracterizado por que dicho, como minimo, un segundo detector (Dhp) tiene una inteligencia de procesador incorporada con capacidad para seleccionar la determinacion de un gas distintivo entre dichos gases especificos, basandose en un nivel de senal de dicho primer detector (Dlp).
- 16. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 1,caracterizado por la conexion de senal inalambrica entre dicho, como minimo, un primer detector (Dlp) y dicho, como minimo, un segundo detector (Dhp) a traves de un controlador central (CU2) con, como minimo, una capacidad para clasificar las senales entrantes desde los primeros detectores (Dlp) individuales y para determinar que gas especifico tiene que determinarse con respecto a la concentracion por, como minimo, uno de dichos segundos detectores (Dhp).
- 17. Sistema de deteccion, segun la reivindicacion 1,caracterizado por que una fuente de alimentacion para cada uno de dichos detectores (Dlp, Dhp) es, como minimo, una de- una fuente de alimentacion ininterrumpida,- una bateria (B) y- una disposicion para la recoleccion de energia.
- 18. Procedimiento para detectar o determinar, como minimo, un gas especifico en una mezcla de gases, en el que dicha mezcla de gases se supervisa continuamente con, como minimo, un primer detector (Dlp) para detectar un cambio en la composicion de dicha mezcla, comprendiendo el procedimiento:- activar (C), como minimo, un segundo detector (Dhp) cuando dicho primer detector (Dlp) detecta dicho cambio, en el que dicho segundo detector (Dhp) realiza dicha determinacion de dicha concentracion de dicho, como minimo, un gas especifico en dicha mezcla de gases; caracterizado por que- una unidad de control (CU), unida operativamente a dicho segundo detector (Dhp), evalua una senal de medicion de concentracion a partir de este, en la que dicha unidad de control (CU) desactiva dicho segundo detector (Dhp) cuando dicha senal de medicion de la concentracion representa una concentracion de dicho, como minimo, un gas especifico que se encuentra por debajo de un valor especificado previamente.
- 19. Procedimiento, segun la reivindicacion 18,caracterizado por que dicha unidad de control (CU) emite una senal a traves de un dispositivo de comunicacion (L) a una unidad receptora (R) cuando dicha senal de medicion de la concentracion representa una concentracion de dicho, como minimo, un gas especifico que es mayor que un valor especificado previamente.
- 20. Procedimiento, segun la reivindicacion 19,caracterizado por que, como minimo, una de dicha unidad de control (CU) y dicha unidad receptora (R) registra valores de concentracion de gas medidos utilizando una unidad de registro.
- 21. Procedimiento, segun la reivindicacion 19,caracterizado por que, como minimo, uno de dicha unidad receptora (R), dicha unidad de control (CU) y dicho segundo detector (Dhp) emiten una alarma utilizando un dispositivo de advertencia o alarma cuando la concentracion de dicho, como minimo, un gas especifico es mayor que dicho valor especificado previamente.
- 22. Procedimiento, segun la reivindicacion 21,caracterizado por que se emite una advertencia o alarma mediante la utilizacion de, como minimo, uno de luz, sonido y vibracion.
- 23. Procedimiento, segun la reivindicacion 19,caracterizado por que dicha unidad de control (CU) emite una senal a traves de un dispositivo de comunicacion (L) que comprende, como minimo, uno de un enlace optico y un enlace de radio.
- 24. Procedimiento, segun la reivindicacion 18,caracterizado por que dicho enlace de senal entre dicha unidad de control (CU) y dicho segundo detector (Dhp) se realiza de forma inalambrica.
- 25. Procedimiento, segun la reivindicacion 18,caracterizado por que dichos detectores (Dlp, Dhp) supervisan la atmosfera natural.
- 26. Procedimiento, segun la reivindicacion 18,caracterizado por que dicho segundo detector (Dhp) realiza la determinacion de la concentracion de, como minimo, uno de los gases hidrocarburos, fluorocarbonos, gases que incluyen cloro, SF6, vapor de agua, helio, hidrogeno, sulfuro de hidrogeno, monoxido de carbono, dioxido de carbono y oxigeno.101520
- 27. Procedimiento, segun la reivindicacion 18,caracterizado por que un sensor en dicho primer detector (Dlp) detecta cambios en el peso molecular promedio en dicha mezcla de gases.
- 28. Procedimiento, segun la reivindicacion 18,caracterizado por que dicho primer detector (Dlp) detecta especlficamente dicho, como mlnimo, un gas, pero con baja precision y con bajo consumo de energla.
- 29. Procedimiento, segun la reivindicacion 18,caracterizado por que una inteligencia de procesador incorporada en dicho, como mlnimo, un segundo detector (Dhp) elige realizar la determinacion de un gas distintivo entre dichos gases especlficos, sobre la base de un nivel de senal que se recibe de dicho primer detector (Dlp).
- 30. Procedimiento, segun la reivindicacion 18,caracterizado por que cada uno de dichos detectores (Dlp, Dhp) recibe energla de, como mlnimo, una de- una fuente de alimentacion ininterrumpida,- una baterla (B) y- una disposicion para recolectar energla renovable.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NO20073690A NO327678B1 (no) | 2007-07-17 | 2007-07-17 | Detektorsystem og fremgangsmåte for å oppdage eller bestemme en spesifikk gass i en gassblanding |
NO20073690 | 2007-07-17 | ||
PCT/NO2008/000267 WO2009011593A1 (en) | 2007-07-17 | 2008-07-16 | Detector system and method to detect or determine a specific gas within a gas mixture |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
ES2652113T3 true ES2652113T3 (es) | 2018-01-31 |
Family
ID=40259828
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES08793881.7T Active ES2652113T3 (es) | 2007-07-17 | 2008-07-16 | Sistema de detección y procedimiento para detectar o determinar un gas específico dentro de una mezcla de gases |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8373568B2 (es) |
EP (1) | EP2167954B1 (es) |
CN (1) | CN101796409B (es) |
BR (1) | BRPI0814109A2 (es) |
CA (1) | CA2693097C (es) |
DK (1) | DK2167954T3 (es) |
ES (1) | ES2652113T3 (es) |
MX (1) | MX2010000583A (es) |
NO (1) | NO327678B1 (es) |
RU (1) | RU2466382C2 (es) |
WO (1) | WO2009011593A1 (es) |
Families Citing this family (36)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9049663B2 (en) * | 2010-12-10 | 2015-06-02 | Qualcomm Incorporated | Processing involving multiple sensors |
WO2012150516A1 (en) * | 2011-05-05 | 2012-11-08 | Syscor Research & Development Inc. | Multi-sensor wireless gas monitoring system for petrochemcial storage facilities |
CN103091455A (zh) * | 2011-11-04 | 2013-05-08 | 北京凌天世纪自动化技术有限公司 | 一种用于危险区域侦查的无线侦测球 |
GB2497295A (en) | 2011-12-05 | 2013-06-12 | Gassecure As | Method and system for gas detection |
US20130174645A1 (en) * | 2012-01-06 | 2013-07-11 | Martin Willett | Photoacoustic method for oxygen sensing |
US20150096349A1 (en) * | 2012-05-14 | 2015-04-09 | Pen Inc. | Optimize analyte dynamic range in gas chromatography |
US9518967B2 (en) * | 2013-01-30 | 2016-12-13 | Carl Bright | Hydrocarbon gas detection device |
EP2762881A1 (en) * | 2013-01-31 | 2014-08-06 | Sensirion Holding AG | Portable sensor device with a gas sensor and low-power mode |
US10859474B2 (en) * | 2013-02-28 | 2020-12-08 | TricornTech Taiwan | Real-time on-site gas analysis network for ambient air monitoring and active control and response |
CN105203268A (zh) * | 2014-06-14 | 2015-12-30 | 广州威冷制冷科技有限公司 | 一种氨检漏法用检测条 |
WO2016052050A1 (ja) * | 2014-09-30 | 2016-04-07 | シャープ株式会社 | センシングシステム |
US20160223548A1 (en) * | 2015-01-30 | 2016-08-04 | Toto Ltd. | Biological information measurement system |
EP3265766B1 (en) | 2015-03-05 | 2023-09-27 | Honeywell International Inc. | Use of selected glass types and glass thicknesses in the optical path to remove cross sensitivity to water absorption peaks |
WO2016210388A1 (en) * | 2015-06-25 | 2016-12-29 | Karmic Energy Llc | Mobile monitoring process with gas sensing technology |
CN104964168A (zh) * | 2015-07-07 | 2015-10-07 | 成都国光电子仪表有限责任公司 | 无人值守天然气监控系统 |
EP3347698A1 (en) | 2015-09-10 | 2018-07-18 | Honeywell International Inc. | Gas detector with normalized response and improved sensitivity |
DE102015219250A1 (de) * | 2015-10-06 | 2017-04-06 | Inficon Gmbh | Erfassung von Prüfgasschwankungen bei der Schnüffellecksuche |
US10393591B2 (en) | 2015-10-09 | 2019-08-27 | Honeywell International Inc. | Electromagnetic radiation detector using a planar Golay cell |
US10394256B2 (en) * | 2015-11-25 | 2019-08-27 | Critical Systems, Inc | Gas management system and controller |
BR112018016441A2 (pt) * | 2016-02-12 | 2018-12-26 | Detcon Inc | sensor de detecção de gás sem fio |
US10001427B2 (en) * | 2016-02-15 | 2018-06-19 | Kane Usa, Inc. | Leak detector |
EP3211416B1 (en) * | 2016-02-23 | 2018-09-12 | iQunet BVBA | A battery-powered, wireless gas sensing unit |
US10393712B2 (en) * | 2016-03-22 | 2019-08-27 | Cummins Inc. | Systems and methods using a gas quality sensor |
US11815504B2 (en) * | 2016-07-11 | 2023-11-14 | Quipip, Llc | Sensor device, and systems and methods for obtaining measurements of selected characteristics of a concrete mixture |
CN106124706A (zh) * | 2016-07-25 | 2016-11-16 | 陕西天洋智能科技有限公司 | 易燃易爆危化品预测预警云系统 |
US10900922B2 (en) | 2018-07-17 | 2021-01-26 | Msa Technology, Llc | Power reduction in combustible gas sensors |
US10895562B2 (en) * | 2018-10-15 | 2021-01-19 | Honeywell International Inc. | Method and apparatus for determining the composition of one or more gases |
CN109459403A (zh) * | 2018-12-12 | 2019-03-12 | 镇江中煤电子有限公司 | 煤矿井下多气体检测装置及检测方法 |
GB201820293D0 (en) | 2018-12-13 | 2019-01-30 | Draeger Safety Ag & Co Kgaa | Gas sensor |
IT201900006920A1 (it) * | 2019-05-16 | 2020-11-16 | Ft System Srl | Metodo ed apparato per il riconoscimento della presenza di fughe da contenitori sigillati |
US11703473B2 (en) | 2019-12-11 | 2023-07-18 | Msa Technology, Llc | Operation of combustible gas sensor in a dynamic mode with a constant resistance setpoint |
US10962517B1 (en) * | 2020-02-11 | 2021-03-30 | Honeywell International Inc. | Method and apparatus for fast-initialization gas concentration monitoring |
CN111473921B (zh) * | 2020-04-16 | 2022-09-09 | 国网湖南省电力有限公司 | 一种六氟化硫泄露报警装置的检测系统 |
US20230152291A1 (en) * | 2021-11-17 | 2023-05-18 | Carrier Corporation | Multi-sense platform for iaq hazard classification |
CN116539231B (zh) * | 2023-07-06 | 2023-09-05 | 江西省化学工业设计院 | 一种化工危险气体的远程监测方法及系统 |
CN117191928B (zh) * | 2023-08-08 | 2024-07-05 | 广州科易光电技术有限公司 | 气体泄漏检测方法、装置、电子设备及存储介质 |
Family Cites Families (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU515062A1 (ru) | 1975-01-27 | 1976-05-25 | Всесоюзный научно-исследовательский институт аналитического приборостроения | Способ анализа смесей газов или жидкостей |
DE19652968C2 (de) * | 1996-09-02 | 2003-11-13 | Bosch Gmbh Robert | Meßanordnung zur Bestimmung von Gasbestandteilen in Gasgemischen |
US5929318A (en) * | 1997-05-02 | 1999-07-27 | Illinois Instruments, Inc. | System and method for sensing low levels of a particular gas in an atmosphere |
US6321588B1 (en) * | 1998-09-11 | 2001-11-27 | Femtometrics, Inc. | Chemical sensor array |
GB9820009D0 (en) * | 1998-09-14 | 1998-11-04 | Mini Agriculture & Fisheries | Artificial olfactory sensing system |
RU2149381C1 (ru) | 1999-06-29 | 2000-05-20 | Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН | Способ одновременного определения адсорбционной и десорбционной ветвей изотерм адсорбции азота и устройство для его осуществления |
DE10006313B4 (de) * | 2000-02-12 | 2008-04-10 | Sennheiser Electronic Gmbh & Co. Kg | Anlagenüberwachungssystem |
JP2002109656A (ja) * | 2000-09-28 | 2002-04-12 | Tokyo Gas Co Ltd | ガス漏れ検知システム |
US6661233B2 (en) * | 2001-10-15 | 2003-12-09 | Rae Systems, Inc. | Gas analyzer with real-time broadband monitoring and snapshot selective detection |
US6859737B2 (en) | 2001-11-29 | 2005-02-22 | Ngk Spark Plug Co., Ltd. | Gas detection apparatus and automatic ventilation system for vehicle |
WO2003102607A1 (en) * | 2002-06-04 | 2003-12-11 | Scott Technologies, Inc. | Combustible-gas measuring instrument |
AU2003302720B9 (en) * | 2002-07-19 | 2008-08-21 | Smiths Detection-Pasadena, Inc. | Non-specific sensor array detectors |
US7084379B2 (en) * | 2004-03-22 | 2006-08-01 | Ngk Spark Plug Co., Ltd. | Control apparatus for gas sensor |
NO323259B1 (no) | 2004-03-31 | 2007-02-19 | Sensonor As | Miniatyr-gassensor |
NO321281B1 (no) | 2004-09-15 | 2006-04-18 | Sintef | Infrarod kilde |
JP3950135B2 (ja) * | 2004-11-26 | 2007-07-25 | 株式会社日立製作所 | ガス検知システム |
-
2007
- 2007-07-17 NO NO20073690A patent/NO327678B1/no unknown
-
2008
- 2008-07-16 MX MX2010000583A patent/MX2010000583A/es active IP Right Grant
- 2008-07-16 ES ES08793881.7T patent/ES2652113T3/es active Active
- 2008-07-16 CA CA2693097A patent/CA2693097C/en active Active
- 2008-07-16 CN CN2008800251407A patent/CN101796409B/zh active Active
- 2008-07-16 RU RU2010105236/28A patent/RU2466382C2/ru active
- 2008-07-16 DK DK08793881.7T patent/DK2167954T3/da active
- 2008-07-16 US US12/668,479 patent/US8373568B2/en active Active
- 2008-07-16 WO PCT/NO2008/000267 patent/WO2009011593A1/en active Application Filing
- 2008-07-16 EP EP08793881.7A patent/EP2167954B1/en active Active
- 2008-07-16 BR BRPI0814109-6A2A patent/BRPI0814109A2/pt not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NO327678B1 (no) | 2009-09-07 |
WO2009011593A1 (en) | 2009-01-22 |
DK2167954T3 (da) | 2018-01-29 |
RU2466382C2 (ru) | 2012-11-10 |
CA2693097A1 (en) | 2009-01-22 |
BRPI0814109A2 (pt) | 2015-02-03 |
CN101796409B (zh) | 2013-03-27 |
EP2167954A1 (en) | 2010-03-31 |
US8373568B2 (en) | 2013-02-12 |
US20100219960A1 (en) | 2010-09-02 |
EP2167954A4 (en) | 2015-04-29 |
NO20073690L (no) | 2009-01-19 |
EP2167954B1 (en) | 2017-11-01 |
CA2693097C (en) | 2016-08-16 |
RU2010105236A (ru) | 2011-08-27 |
MX2010000583A (es) | 2010-07-30 |
CN101796409A (zh) | 2010-08-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2652113T3 (es) | Sistema de detección y procedimiento para detectar o determinar un gas específico dentro de una mezcla de gases | |
KR100913353B1 (ko) | 해양 시설물의 상태 모니터링 시스템 | |
Nithya et al. | Rescue and protection system for underground mine workers based on Zigbee | |
CN202472869U (zh) | 基于移动互联网的便携式气体检测仪 | |
NL2016828B1 (en) | Method for monitoring gas concentrations at a site | |
KR101677039B1 (ko) | 등부표의 모니터링 시스템 | |
KR20130005143A (ko) | 솔라 통신망을 이용한 환경재난감시 장치 | |
Suhaidi et al. | Development of Blynk IoT-based air quality monitoring system | |
CN206133040U (zh) | 手持式金属探测器 | |
CN206267191U (zh) | 基于无线传输技术的井盖检测报警装置 | |
CN105756707A (zh) | 一种便携式矿用安全监测装置 | |
CN205315042U (zh) | Grh5煤矿用二氧化碳传感器 | |
CN109387341A (zh) | 基于气体浓度和物理量监测的复合式燃气泄漏监测报警装置及方法 | |
Menon et al. | Power optimization strategies for wireless sensor networks in coal mines | |
JP2006201147A (ja) | 津波早期検知装置(異常潮位観測装置) | |
JP2015121946A (ja) | ガス検知システム | |
KR20110003730A (ko) | 센서 코디네이터 장치 | |
CN205620374U (zh) | 煤矿用多参数传感器 | |
BRPI0814109B1 (pt) | Sistema e método detector para detectar ou determinar um gás específico dentro de uma mistura de gás | |
TWI570406B (zh) | Ball environment detection device with solar module | |
CN103956024A (zh) | 一种遇险报警系统 | |
RU112428U1 (ru) | Портативный газоанализатор с беспроводным интерфейсом для оперативного детектирования и оповещения о токсичных и взрывоопасных веществах в составе воздуха на специальных объектах | |
CN220627184U (zh) | 无线智能消防报警系统 | |
CN202256285U (zh) | 一种可移动气体探测装置 | |
CN105190718A (zh) | 火灾报警器 |