Comment Distran détecte et localise les fuites de gaz en temps réel
Nous utilisons un réseau de capteurs ultrasoniques pour localiser la source des émissions acoustiques et les reconstruire en image, révélant les premiers signes de défaillance industrielle.
L'imagerie ultrasonique passive capture les émissions acoustiques à haute fréquence générées par les fuites, les décharges électriques ou les défauts mécaniques.
En analysant les différences de phase entre les capteurs du réseau, le système reconstruit l'origine spatiale de ces signaux et les superpose sur une image optique, créant une « carte thermique » acoustique intuitive.
Ces informations sont transmises aux utilisateurs sous forme d'image visuelle en temps réel ou d'alertes exploitables pouvant être intégrées dans des API, des systèmes de contrôle industriels, ou des notifications à distance telles que les SMS.
Pourquoi les fuites de gaz produisent-elles des ultrasons ?
Lorsqu'un gaz pressurisé s'échappe par une fuite, il crée un écoulement turbulent qui émet de l'énergie acoustique à large bande, incluant des ultrasons.
Cette signature ultrasonique se distingue de la plupart des bruits de fond industriels, ce qui en fait un indicateur fiable des fuites même dans des environnements complexes.
Le système détectant les émissions acoustiques générées par la fuite elle-même, il fonctionne indépendamment du type de gaz, y compris pour les fuites de vide.

Comment fonctionne l'imagerie ultrasonique
La surface des caméras Distran intègre un réseau de 124 capteurs ultrasoniques qui capturent le champ acoustique. Lorsqu'une onde ultrasonique atteint le réseau, chaque capteur la détecte à un instant légèrement différent. Ces différences de temps sont traitées pour localiser les sources sonores et superposer leur position sur une image vidéo en temps réel.
Pourquoi l'imagerie Distran est performante dans des conditions industrielles réelles
Détection robuste dans les environnements bruyants
Des algorithmes avancés de traitement du signal séparent les émissions acoustiques pertinentes du bruit de fond, permettant une détection fiable même en présence de machines, de flux d'air ou d'autres sources ultrasoniques concurrentes.
Champ de vision acoustique étendu
Un champ acoustique de 180° permet une inspection instantanée de grandes zones, éliminant le besoin d'un balayage point par point.
Imagerie acoustique haute qualité
La reconstruction spatiale précise et le traitement en temps réel produisent des images acoustiques stables et haute résolution, même lorsque plusieurs sources sont présentes ou lorsque les niveaux de signal varient considérablement.

L'imagerie acoustique large zone aide à détecter les fuites dans des environnements complexes, y compris dans des emplacements inattendus ou négligés.
DeepRange : sensibilité étendue pour détecter les fuites plus petites dans les environnements bruyants
Détecter une fuite faible à côté d'une source de bruit intense revient à essayer de voir des étoiles en plein jour : le signal le plus fort noie le plus faible. En détection de fuites de gaz, cela signifie que les petites fuites peuvent rester cachées lorsque des sources plus importantes ou du bruit de fond sont présents.
DeepRange résout ce défi. Notre algorithme sépare et traite les niveaux sonores en temps réel au sein d'une seule exposition, puis les recombine en une seule image avec une plage dynamique bien plus élevée.
Cela permet une détection fiable des fuites faibles même en présence de sources ultrasoniques plus fortes telles que des fuites plus importantes, des compresseurs ou des systèmes de ventilation.
DeepRange est disponible sur certaines caméras haut de gamme, notamment Ultra Pro Max et Ultra Pro Emissions.

De la détection à la quantification
Les systèmes Distran estiment directement le débit de gaz en litres par heure à partir de l'émission acoustique mesurée, grâce à une approche brevetée.
Cela permet aux opérateurs d'évaluer la gravité des fuites, de les comparer de manière cohérente et de prioriser la maintenance en fonction de l'impact réel.
L'estimation tient compte des principaux paramètres physiques tels que la distance à la source, les caractéristiques de l'orifice de fuite, la pression du système et les propriétés du gaz, aboutissant à une quantification des fuites fiable et reproductible dans diverses conditions.
Sans viser une mesure métrologique, elle fournit une base robuste pour comparer les fuites et orienter les décisions de maintenance.
Le système affiche également, en temps réel, la plus petite fuite détectable dans les conditions actuelles.
