捕捉危险的火光:防爆型红外火焰探测器的安全认证解析
在油气储罐区、石化装置、喷涂车间等存在易燃易爆气体的场所,火灾的早期探测至关重要。点型红外火焰探测器通过感知火焰特有的红外辐射来实现快速报警。然而,探测器本身是电气设备,其内部的传感器、处理电路以及为增强灵敏度可能使用的红外光源,都构成了潜在的点燃风险。因此,用于危险区域的火焰探测器必须通过防爆认证。

火焰探测器的防爆设计核心
其防爆方案通常采用“隔爆外壳 + 特殊光学视窗”的复合结构:
- 隔爆型主腔体:将包含电源模块、信号处理电路、继电器输出等可能产生电火花或高温的电气部件,全部封装在一个符合隔爆标准(Ex d)的坚固金属外壳内。
- 光学传感部分的特殊保护:
- 红外传感器(如热电堆、光电二极管):通常安装在主隔爆腔内,通过一个防爆光学视窗来接收外部火焰的红外信号。
- 防爆视窗:这是关键技术部件。它必须由高透红外光的材料(如硒化锌、蓝宝石或特殊镀膜玻璃)制成,同时其与壳体之间的安装结构必须满足隔爆接合面的要求,或本身构成一个浇封/胶粘结构,并能承受相应的压力测试。
- 自检光源(如LED):某些探测器内置红外LED用于自检。此LED及其驱动电路需按本安电路设计,或同样置于隔爆腔内。
防爆认证中的特殊测试项目
除了常规的隔爆外壳测试(耐压、不传爆)外,火焰探测器还需进行一系列与光学性能和环境适应性相关的专项测试:
| 测试项目 | 测试依据/目的 | 关键要求 |
|---|---|---|
| 防爆光学视窗的冲击与压力测试 | GB 3836.1/2 | 验证视窗材料强度及其与壳体的连接强度,确保在内部爆炸或外部机械冲击下不会破裂或脱落。 |
| 视窗透光率测试 | 产品标准/制造商声明 | 确保在探测器响应的特定红外波段,视窗有足够的透光率,不影响探测灵敏度。 |
| 抗光干扰测试 | GB 15631(《特种火灾探测器》)等 | 验证探测器在受到焊接弧光、太阳光、白炽灯等非火灾红外光源照射时,是否会发生误报警。这对防爆安全也至关重要,因为误报警可能导致不必要的紧急停车,引发次生风险。 |
| 高低温与湿热循环试验 | GB/T 2423 | 检验探测器在极端温度和湿度下,光学视窗是否会结雾、开裂,电子性能是否稳定。 |
| 振动与腐蚀试验 | 相关环境试验标准 | 模拟工业现场的振动和腐蚀性气体环境,确保长期可靠运行。 |
认证流程与制造商的技术准备
成功获取防爆合格证,需要制造商在以下方面做好充分准备:
- 详实的技术文件:包括总装图、光学系统结构详图、视窗材质证明(红外透射光谱曲线)、隔爆腔体图纸(含接合面参数)、电路图及本安参数计算书(如适用)。
- 正确的样品状态:送检样品必须与未来量产产品在材料、工艺、结构上完全一致。特别是光学视窗的安装方式(如胶粘剂的牌号、固化工艺)必须固定。
- 清晰的标识:产品铭牌上除常规防爆信息外,建议标明响应波段、视窗清洁要求等信息。
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