Rezultatem prac Konsorcjum projektu będzie opracowanie sensora bazującego na termometrii pozwalającej na rozróżnienie obiektów znajdujących się w pomieszczeniu na bazie analizy obrazu jaki można uzyskać z pomiaru rozkładu temperatur w pomieszczeniach.
Na rynku oferowane są matryce IR bazujące na elementach półprzewodnikowych wytwarzanych w oparciu o antymonek indu (InSb). Są one stosowane zazwyczaj w zaawansowanych kamerach termowizyjnych FLIR. Jednakże są to zbyt drogie matryce by na ich podstawie budować planowany w Projekcie sensor. W ostatnich latach zaczynają pojawiać się detektory termoelektryczne (IR) oparte na technologiach MEMS.
Znajdzie on wszechstronne zastosowanie w wielu obszarach:
sterowania oświetleniem, automatyki budynkowej (wentylacja, ogrzewanie), systemów alarmowych, oraz jako elementy ochrony p.poż.. Wykorzystane zostaną nowe detektory podczerwieni, wykonane na bazie wielowarstwowych struktur termoelektrycznych (ang. Thermoplile), które w następstwie rozwoju technologii MEMS od niedawna są dostępne rynkowo. Aby zbudować wnioskowane sensory na bazie detektorów IR trzeba będzie zmierzyć się z wieloma wyzwaniami technologicznymi.
Innowacyjnym jego elementem będzie możliwość podzielenia pomieszczenia na kilka stref (wstępne założenie dotyczy 4 stref, jednakże ich liczbą może być większa) i współpracy z systemem zarządzania budynkiem ( BMS ), obsługującym ogrzewanie, klimatyzację i wentylację. Aktualnie stosowany jest zazwyczaj tylko jeden czujnik pomiaru temperatury pomieszczenia umocowany przy wejściu lub na ścianie. Możliwość pomiaru temperatury w strefie i połączona z dodatkową informacją o obecności osób pozwoli na bardzo finezyjne sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją. Przyczyni się to do oszczędności energii. Podobną funkcjonalność można uzyskać w samochodzie, gdzie zazwyczaj są 2 strefy klimatyczne. W proponowanym rozwiązaniu pojawią się możliwości wprowadzenia 4 lub więcej stref komfortu w pomieszczeniach biurowych.
Algorytm wykrywania temperatur krytycznych, czyli takich które w konsekwencji zagrażają pożarem, będzie kolejną bardzo innowacyjną funkcjonalnością. Aktualne dostępne czujniki reagują na dym, który pojawia się w dopiero w trakcie pożaru. Detektory podczerwieni IR tym dokładniejsze dają wyniki pomiarów, im większa jest różnica temperatury pomiędzy detektorem a obiektem mierzonym. Wykrycie temperatur rzędu 100 czy 200 a nawet 400 stopni, nie powinno stanowić problemu. Głównym zagadnieniem badawczym będzie wyeliminowanie zakłóceń, czyli eliminacja grzejników, kuchenek i innych źródeł ciepła, które nie są zagrożeniem pożarowym.
Umożliwi to eliminację fałszywych pozytywów, czyli niepożądanych alarmów w sytuacji braku zagrożenia.
Połączenie alarmu p.poż z informacją o obecności osób nadal przebywających w pomieszczeniach będzie też bardzo innowacyjną funkcjonalnością, wspierającą eliminacje zagrożeń i efektywność ewakuacji, strażacy będą w pierwszej kolejności mogli udać się do pomieszczeń gdzie przebywają osoby.
Zdjęcie: http://www.ite.waw.pl/aktualnosci/wiadomosci/?ite-cms-page=2&ite-cms-id=1000196
Kontakt
Biuro Polska
ul. Zygmunta Vogla 8 (1. piętro)
02-963 Warszawa
office@larslighting.pl
Dane Rejestracyjne
Lars Lighting sp. z o.o.
Ul. Zygmunta Vogla 8
02-963 Warsaw
NIP – 5342502351
Lars Lighting Hiszpania
Lars Lighting SL
Calle Unamuno no 1, Escalera B,
Piso 3, Local 3B,Orihuela Costa, 03189, Alicante, España
office@larslighting.com
Lars Lighting Czechy
Lars Lighting s.r.o.
Ostravská 594/4 Český Těšín,
Czechy
office@larslighting.com
Lars Lighting Stany Zjednoczone
Lars Lighting LLC
804 Derby Course Saint Charles,
IL 60174 United States
office@larslighting.us
Lars Lighting Szwajcaria
Lars Lighting GmbH
Mühlegasse 18 / Gebäude K
6340 Baar
office@larslighting.com
Lars Lighting Tajlandia
Lars Lighting LLC
No. 624/115 Aspace ID, Asoke-Dindaeng Road Dindaeng district Bangkok 10400
tiger.hu@larslighting.com