13.09.2023 by Dr. André Lindemann, Aileen Sammler

NETZSCH TAURUS Instruments TRD_LED: أحدث تقنية لقياس الإرسال وكثافة الدخان الضوئية

يعد تحديد كثافة الدخان أثناء اختبار الحريق عاملاً رئيسيًا لإنقاذ الأرواح! والهدف من ذلك هو التأثير على سلوك مواد البناء أثناء الحرائق بحيث يكون تطور الدخان منخفضًا قدر الإمكان من أجل ضمان عمليات الإخلاء في ظروف رؤية جيدة في حالة نشوب حريق. تُدمج نتائج قياسات كثافة الدخان في لوائح البناء وتقييمات المواد وتصميم أنظمة الحماية من الحرائق.
يوفر TRD_LED الجديد كفاءة وأداءً أعلى بكثير مقارنةً بأنظمة القياس التقليدية التي تستخدم مصابيح الهالوجين أو الليزر.

في اختبار الحرائق، تستخدم الطرق البصرية لتحديد كثافة الدخان. والأساس في ذلك هو مصدر ضوء ومستقبل ضوء، يتم ترتيب محوره بحيث يخترق شعاع الضوء مقطع عرضي تمثيلي في قناة غاز المداخن أو غرفة الدخان. تتوافق إشارة القياس مع انتقال الضوء عبر غاز المداخن. من قيمة الإرسال (0 - 100%)، يمكن تحديد الكثافة الضوئية إلى جانب كثافة الدخان عند تدفق حجمي معروف.

تشير الكثافة الضوئية إلى قدرة المادة على امتصاص الضوء أو حجبه، بينما تقيس كثافة الدخان تركيز جزيئات الدخان في الهواء.

يمكن أن يؤدي تحديد إنتاج الدخان من المواد أثناء التحلل الحراري إلى إنقاذ الأرواح.

بصمة ثاني أكسيد الكربون: الأداء والكفاءة مع تقنية LED الجديدة

لسنوات عديدة، تم استخدام أنظمة قياس الضوء المعروفة القائمة على تقنيات TRDA و TRDL في أدوات اختبار الحرائق التي طورتها NETZSCH TAURUS. بالنسبة لصناعة الكابلات والمباني، تشمل هذه الأنظمة KBT 916 (EN 50399، IEC 60332-3-10) وSBI 915 (EN 13823)، وبالنسبة لمواد الأرضيات وأبحاث المواد، تشمل TBB 913 (EN ISO 9239-1) وTCC 918 (ISO 5660-1، ASTM E1354). وهنا يتم استخدام مصابيح الهالوجين (TRDA) والليزر (TRDL) كمصادر للضوء.

وبفضل نظام قياس الضوء TRD_LED المطور حديثًا وفقًا للمواصفة القياسية ISO/TS 19850:2022، تضع NETZSCH TAURUS Instruments معايير جديدة في الكفاءة والأداء والتوافر مقارنة بالتكنولوجيا التقليدية مع مصابيح الهالوجين.

تم تجاوز المعيار

أبعاد النظام الجديد متطابقة تقريبًا مقارنةً بتقنية الهالوجين، وكذلك سلوك شعاع الضوء والطيف أيضًا. تم تحديد المتطلبات الواردة في معيار ISO/TS 19850:2022 الجديد فيما يتعلق بالطيف الضوئي مع أقصى انحراف ممكن بنسبة 5% لتكامل المنطقة. بالنسبة لمصباح TRD_LED، يمكن تحقيق توافق بين أطياف LED/الهالهادئ بنسبة أفضل من 98% (انحراف أقل من 2%). يوضح الشكل 2 مقارنة الأطياف.

الشكل 1: الطيف الضوئي لمصباح TRD_LED مقارنةً بمصباح الهالوجين TRDA.

أداء أفضل

يؤدي استخدام تقنية LED مع تنظيم الجهد المتكامل وتعويض درجة الحرارة إلى استقرار أفضل بكثير وجاهزية فورية للاستخدام. بعد وقت إحماء مدته دقيقتان فقط، تكون الإشارة مستقرة إلى ± 0.2% ويمكن بدء القياس. يوضح الشكل 2 المقارنة بين تقنية LED وتقنية الهالوجين. بالنسبة لتقنية الهالوجين، هناك تغيرات في الإشارة بنسبة 1-2% في غضون 45 دقيقة بعد التشغيل، بسبب مرحلة الإحماء.

الشكل 2: زمن الإحماء لمصباح TRD_LED مقارنةً بمصباح الهالوجين TRDA.

كفاءة أعلى

نظرًا للخصائص النموذجية لتكنولوجيا LED، أولاً، استهلاك الطاقة لمصباح LED أقل بكثير (<0.3 واط مقارنة بـ 10 واط للهالوجين)؛ ثانيًا، لم تعد هناك حاجة إلى مصدر طاقة منظم. بالإضافة إلى ذلك، فإن العمر التشغيلي لمصباح LED أعلى 10 مرات من مصباح الهالوجين.

الشكل: TRDA كجزء من عائلة TRD

التوافق

ستتوفر قريبًا تقنية NETZSCH Taurus TRD_LED الجديدة لقياس الإرسال وكثافة الدخان الضوئي كنسخة جهاز مستقل.

يمكن توفير مصدر الطاقة 24 فولت بواسطة وحدة إمداد طاقة بسيطة. يوجد توافق كهربائي كامل مع الإلكترونيات الحالية لجهاز TRDA. لذلك من السهل تحديث المعدات القديمة من NETZSCH TAURUS Instruments إلى تقنية LED الجديدة، بمجرد تكييف المعيار فيما يتعلق باستخدام تقنية LED.

عرض منتجات TRD:

شارك هذه المقالة: