[发明专利]火焰检测器和检测火焰的方法有效
申请号: | 201210228839.1 | 申请日: | 2012-07-04 |
公开(公告)号: | CN102865922A | 公开(公告)日: | 2013-01-09 |
发明(设计)人: | B.E.科尔 | 申请(专利权)人: | 霍尼韦尔国际公司 |
主分类号: | G01J1/42 | 分类号: | G01J1/42;G01J5/00 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 蒋骏;李家麟 |
地址: | 美国新*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 火焰 检测器 检测 方法 | ||
有关申请的交叉引用
本申请是序号为61/504,645、2011年7月5日提交的美国临时申请的非临时申请,该美国临时申请的整个说明书通过引用被合并于此。
技术领域
本公开涉及火焰检测器和检测火焰的方法。
背景技术
火焰检测器可被用来检测诸如石油平台的多个不同环境中的火焰(例如火)的存在。例如,火焰检测器可通过检测由火焰所发射的光(例如,辐射)来检测火焰的存在。
因为火焰的主发射是中波红外(MWIR)光(例如,具有3.0至5.0微米的波长的光),先前的火焰检测器可被配置成仅检测和/或处理MWIR光。就是说,先前的火焰检测器也许不能检测和/或处理MWIR范围之外的光。
然而,仅检测和处理MWIR光可降低火焰检测器的有效性。例如,可仅检测和/或处理MWIR光的先前的火焰检测器可能具有高的错误报警率(例如,这种先前的火焰检测器可能频繁地指示在实际上不存在火焰的环境中已经检测到火焰)。
附图说明
图1说明了按照本公开的一个或多个实施例的火焰检测器的一部分的分解图。
图2说明了按照本公开的一个或多个实施例的火焰检测器的侧视图。
图3说明了按照本公开的一个或多个实施例的检测火焰的方法。
具体实施方式
在此描述了火焰检测器和检测火焰的方法。例如,一个或多个实施例包括光学元件,被配置成处理从区域发射的中波红外光和长波红外光,以及测辐射热计,被配置成基于由该光学元件所处理的中波红外光和长波红外光来检测区域中的火焰。
除了检测和/或处理中波红外(MWIR)光(例如,具有3.0至5.0微米的波长的光),按照本公开的一个或多个实施例的火焰检测器可检测和/或处理MWIR范围之外的光。例如,按照本公开的一个或多个实施例的火焰检测器可检测和/或处理长波红外(LWIR)光(例如,具有8.0至12.0微米的波长的光)。由此,相比于先前的火焰检测器,按照本公开的一个或多个实施例的火焰检测器可具有增加的有效性。例如,按照本公开的一个或多个实施例的火焰检测器可具有比先前的火焰检测器更低的错误报警率。
例如,因为除了火焰之外的区域中的其它物体(例如,在环境温度下的物体、区域中的背景物体、和/或区域中的人)的主发射可能是LWIR光,所以按照本公开的一个或多个实施例的火焰检测器除了检测火焰的存在之外,可检测区域中的这种物体的存在。由此,按照本公开的一个或多个实施例的火焰检测器可提供关于(例如,识别)区域中火焰的位置(例如,来源)的信息和/或火焰正燃烧的区域(例如,现场)的视图。
在随后的详细说明中,对形成其一部分的附图进行参考。附图以说明的方式示出了本公开的一个或多个实施例可如何被实践。
这些实施例被足够详细地描述以使本领域普通技术人员能够实践本公开的一个或多个实施例。要理解的是,可利用其它实施例,并且可在不背离本公开的范围的情况下,做出过程、电气、和/或结构的改变。
如将被理解的,可增加、交换、组合、和/或消除在此的各种实施例中所示的元件,以便提供本公开的多个附加的实施例。图中所提供的元件的比例和相对尺度意在说明本公开的实施例,并且不应当以限制意义进行。
在此的附图遵循编号规定,其中首先的一个数字或多个数字与附图的图号相对应,以及其余的数字识别了在该附图中的元件或部件。在不同的图之间的相似的元件或部件可以通过使用相似的数字来识别。例如,102可以涉及图1中的元件“02”,以及相似的元件可被涉及为图2中的202。
如在此所使用的,“一个”或“多个”事物可指的是一个或多个这种事物。例如,“多个光学元件”可指的是一个或多个光学元件。
图1说明了按照本公开的一个或多个实施例的火焰检测器100的一部分的分解图。如图1中所示的,火焰检测器100可包括光学元件102和测辐射热计104。
例如,如图1中所说明的实施例中所示的,光学元件102可包括透镜106和滤光器108。然而,本公开的实施例不被如此限制。例如,在一些实施例中,光学元件102可不包括滤光器。例如,在一些实施例中,光学元件102可仅包括透镜(例如,透镜106)。作为附加的示例,在一些实施例中,光学元件102可包括快门来代替滤光器108。
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