Industrial Remote Chemical Monitoring

Integrated Remote Chemical Hazard Monitoring System

보이지 않는 위험을
감지부터 대응까지.

Open-path FT‑IR · Scanning DIAL LiDAR · Doppler LiDAR · 지면센서 · 열화상/OGI · AI/CFD를 융합하여 누출 감지, 물질 식별, 위치 추정, 확산예측, 대응지원까지 연결합니다.

Open-path FT‑IRDIAL LiDARDoppler LiDARGround SensorsThermal / OGI CameraNEXSIGHT / CFD
01 / WHY

점센서만으로는 넓은 산업단지를
충분히 설명하기 어렵습니다.

대규모 산업단지는 설비 차폐, 복잡한 풍장, 저지대 축적, 누출원 불확실성이 동시에 존재합니다. 하나의 센서가 아니라 서로 다른 관측 원리를 결합해야 합니다.

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감지 사각지대

점센서는 설치 지점 주변만 직접 측정하므로 대규모 공간의 초기 누출을 놓칠 수 있습니다.

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바닥 깔림 가스

무거운 가스가 0–2 m 저층에 머물면 높은 광경로만으로는 감지 신뢰성이 낮아질 수 있습니다.

⌖

누출 위치 불확실

경로 평균농도만으로는 정확한 누출 위치가 모호할 수 있어 거리분해 관측과 역추정이 필요합니다.

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확산 방향의 변화

건물·탱크·배관랙 주변의 실제 풍장은 단순 풍향계 값과 다를 수 있어 3차원 풍장 정보가 유용합니다.

02 / SYSTEM OVERVIEW

상시 감시부터 확산예측까지
하나의 통합 시스템으로.

다성분 감지, 거리별 농도, 3차원 풍장, 저층 누출, 영상 확인을 통합하고 AI/CFD 디지털트윈이 누출원과 영향범위를 분석합니다.

ChemSight Integrated Remote Chemical Hazard Monitoring System 개념도
ChemSight ArchitectureFT‑IR + LiDAR + Thermal/OGI + Ground Sensors + Weather + AI/CFD
03 / CORE TECHNOLOGIES

센서마다 역할이 다릅니다.
그래서 함께 사용합니다.

아래 항목을 선택하면 각 센서의 권장 역할을 확인할 수 있습니다.

04 / THERMAL & OGI

열화상/OGI 카메라로
감지 결과를 영상으로 확인합니다.

분광센서와 LiDAR가 농도·위치 정보를 제공한다면, 열화상카메라는 설비 온도 이상과 현장 상태를, 대상가스에 적합한 OGI 카메라는 가스 플룸을 관제자가 바로 확인하도록 지원합니다.

FT-IR·지면센서 이벤트 발생 시 PTZ 카메라 자동 지향
열화상으로 고온/저온 누출 및 설비 이상 징후 확인
OGI로 특정 가스 플룸의 시각적 확인 지원
관제 대시보드에서 농도·풍장·확산예측과 영상 동시 표출

일반 열화상만으로 모든 화학물질을 식별할 수는 없으므로, 물질 식별과 정량은 FT-IR/DIAL과 결합해야 합니다.

열화상 OGI 카메라가 포함된 ChemSight 통합 감시 개념도
05 / GROUND-HUGGING GAS

바닥으로 깔리는 가스는
저층 감시층을 별도로 둡니다.

Open-path FT‑IR은 선(line) 경로를 측정하므로, 높은 경로 아래로만 흐르는 플룸은 놓칠 수 있습니다. 저층 광경로, 지면 근접 센서, DIAL 저각 스캔을 함께 배치해 보완합니다.

지면 0–2 m Point Sensor로 Heavy Gas 보완
배수로·방유제·저지대 등 취약지점 집중 배치
저층·중층·상층 경로를 조합한 다중 높이 감시
DIAL의 저각 스캔으로 거리별 농도 분포 확인
바닥 깔림 가스와 다중 높이 감시 개념도
06 / ANALYTICS

Detect → Identify → Locate → Predict → Respond

센서 이벤트를 단순 알람에 그치지 않고 위치 추정, 확산예측, 대응정보까지 연결합니다.

1

DETECT

FT‑IR, 지면센서, 열화상/OGI 영상 센서에서 이상 징후를 조기 감지합니다.

2

IDENTIFY

분광 분석으로 물질 종류와 경로 농도를 확인합니다.

3

LOCATE

DIAL 거리정보와 교차 경로, 풍장을 융합하여 누출원 후보를 좁힙니다.

4

PREDICT

실시간 기상 및 CFD/ROM으로 확산장, 영향범위, 도달시간을 예측합니다.

5

RESPOND

통합관제에서 경보, 상황지도, 대응 우선순위를 제공합니다.

Open-path FT-IR 교차경로 감시망
07 / NETWORK DESIGN

한 개의 선이 아니라
여러 경로가 겹치는 감시망으로.

FT‑IR 본체와 복수 Retroreflector를 이용해 가로·세로·대각선 교차 경로를 구성합니다. 실제 경로 수는 시야 확보, 구조물 차폐, 스캐닝 갱신주기, 장비 성능을 함께 고려해 최적화합니다.

사각형 영역의 코너 + 측면 중간지점 분산 배치
관측지점에서 복수 반사경 경로 구성 가능
광경로 길이는 대상물질과 검출한계에 맞춰 설계
시야와 장비 사양에 따라 중간 관측점 검토
08 / PHASED DEPLOYMENT

현장에서 검증하고,
단계적으로 확장합니다.

시범구역에서 감지 성능과 운영성을 먼저 검증한 뒤 풍장과 DIAL을 추가하는 방식이 비용과 사업 리스크를 낮춥니다.

PHASE 01 · PoC

상시 감시 기반

  • Open-path FT‑IR 1–2식
  • Retroreflector 다경로
  • 지면 가스센서 10–20개
  • 열화상/OGI 카메라 + 기상센서
  • 기본 통합관제
PHASE 02 · ADVANCED

풍장·예측 고도화

  • Doppler LiDAR 추가
  • 실시간 3차원 풍장
  • NEXSIGHT / CFD 연계
  • 누출원 역추정 고도화
  • 운영 데이터 축적
PHASE 03 · FULL SYSTEM

정밀 원격추적

  • Scanning DIAL LiDAR
  • 거리별 농도·플룸 스캔
  • AI 센서융합
  • 산단 전역 네트워크 확장
  • 통합 경보·대응지원

구축 구성과 센서 수량은 예시입니다. 대상물질, 검출한계, 시야·지형, 장비 사양과 설치·통신 조건에 따라 현장별로 설계합니다.

SITE-SPECIFIC DESIGN

현장 조건에서 시작하는 도입 설계

대상물질과 감시구역을 정의하고, 광경로·기상·통신 환경을 검토합니다. 시범 운영을 통해 감지 성능과 관제 절차를 확인한 뒤 적용 범위를 확장합니다.

도입 단계 살펴보기 ↑