Oppgaven
Den sterkeste varmeutviklingen skjer i kjernen av biomassen på grunn av oksygentilførsel, biologisk nedbrytning og fuktighet, og derfor er det spesielt viktig å oppdage for høy varmeutvikling på dette punktet på et tidlig tidspunkt. Siden kommersielt tilgjengelige varmekameraer vanligvis er begrenset til å registrere overflatetemperaturer, når de vanligvis sine grenser når det gjelder oppvarming i dypere lag. Derfor er det nødvendig med et alternativt overvåkingssystem som varsler driftsansvarlig på et tidlig tidspunkt i en nødsituasjon, slik at mottiltak kan iverksettes, for eksempel flytting av materialet med en hjullaster. Dette forhindrer farlig selvantennelse og sørger for sikkerheten til hele anlegget.
Fremgangsmåte
Brannsikringssystemet for biomasseanlegg ble realisert ved hjelp av JUMO Wtrans B, en hodetransmitter med trådløs overføring av måleverdier, som er tilgjengelig i forskjellige standardlengder avhengig av størrelsen på biomassestakken. Sensoren kan brukes enten som en lanse eller i en innskrubar modell, og kan enkelt settes inn i midten av stakken takket være det robuste håndtaket. Den er laget av rustfritt stål og er motstandsdyktig mot cellulosesyrer og høye temperaturer, noe som sikrer lang levetid og høy pålitelighet. Individuelle lengder er tilgjengelige på forespørsel for spesielle behov.
Signalet fra brannvernsensoren overføres trådløst og nesten interferensfritt på en radiofrekvens på 868,4 MHz til JUMO Wtrans-mottakeren T01, som støtter opptil 16 sensorer. Takket være den gunstige plasseringen av antennen og antenneforsterkeren kan rekkevidder på over 2 km oppnås. Mottakeren varsler tidlig om lavt batterinivå, slik at overvåkingssystemet alltid er funksjonelt og pålitelig.
Resultatet av prosjektet
Det nye brannsikringssystemet sørger for tidlig deteksjon av overoppheting i alle biomassestakker. Dette omfatter biobrensel som flis, pellets og sagflis, landbruksprodukter som halm, høy, korn og torv, samt avfall fra avfallsmottak. Systemet sørger for sikker drift, forebygger brann og minimerer energitap og negativ miljøpåvirkning. I tillegg spares det tid og ressurser fordi stakkene ikke lenger trenger å vendes forebyggende, men bare når det faktisk er fare for farlig overoppheting. Pålitelig radiooverføring og fleksibel sensorintegrasjon muliggjør kontinuerlig overvåking, noe som bidrar til bærekraftig og effektiv bruk av biomasse.