[SENSE · SURVEILLANCE CONTINUE DES TORCHÈRES]

L’état de chaque torchère, inféré sur l’équipement. En quelques secondes.

Le CarbonSense Flare Monitor observe chaque torchère par imagerie thermique LWIR, vision RVB et proxy acoustique. Il infère l’état de combustion directement sur l’appareil et quantifie le CH₄ éventé à partir des données de procédé, pour les événements d’éventage confirmés.

REJOINDRE LE PILOTEQualcomm AI Program for Innovators 2026
6états de combustion inférés
8,7 Hzthermique LWIR radiométrique
< 50 mslatence cible de la détection de flamme embarquée
100 %du CH₄ quantifié à partir des données de procédé
Validation en banc d’essai avec jumeau numérique · déploiement sur site prévu en octobre 2026.
[INFÉRENCE DE L’ÉTAT DE COMBUSTION]

Nous qualifions l’état de la flamme. Et prouvons chaque chiffre.

Sense n’est pas un capteur moléculaire de méthane. C’est une inférence de l’état de combustion, avec une quantification défendable par conception.

ALLUMÉE · NORMALEALLUMÉE · FUMÉESDÉGRADÉEEXTINCTIONÉVENTAGESANS DÉBIT
Règle de quantification
m = Q(Nm³/h) · h · x · 0,717

Masse de CH₄ quantifiée uniquement pendant un ÉVENTAGE confirmé, à partir du débit SCADA — jamais déduite de la fumée ou de l’opacité. Chaque événement porte sa durée, sa preuve thermique et une piste d’audit.

[TABLEAU DE BORD DE LA FLOTTE]

Toute votre flotte de torchères, en direct, sur un seul écran.

États, événements, masse éventée et santé des équipements — des sites terrestres aux FPSO.

app.carbonova.ai · Sense● en direct
12/14équipements en ligne
14torchères · 7 sites
3alertes actives
5 660 kgCH₄ éventé (30 j)
ÉVENTAGECluster B — Torchère 1Site AlfaCH₄ 929,9 kg · ≈ 27,7 t CO₂e
ALLUMÉE · FUMÉESF-102 — Torchère de procédéRaffinerie Delta54k Nm³/j
ALLUMÉE · NORMALETorchère HPFPSO Atlântico181k Nm³/j
HORS LIGNEEP-3 — Torchère du clusterStation Serra Altadernière mesure il y a 7 h
Données illustratives de l’environnement de démonstration.
[IA EMBARQUÉE · MATÉRIEL]

Trois signaux. Un verdict par image.

Des modèles INT8 embarqués tournent sur l’appareil lui-même — aucune liaison de données n’est nécessaire pour inférer l’état de la flamme.

CAPTEUR PRINCIPAL
Thermique LWIR radiométrique

160×120 à 8,7 Hz. Signature thermique de la flamme — premier filtre du détecteur d’extinction, avec rejet des reflets solaires et des surfaces chaudes par FFT.

CAPTEUR SECONDAIRE
Vision RVB colocalisée

Classification de la fumée en 3 classes (proxy Ringelmann 0/1/2), appariée image par image avec le canal thermique.

CAPTEUR TERTIAIRE
Proxy acoustique de débit

État du débit déduit de la signature sonore — une preuve supplémentaire pour distinguer l’éventage de l’absence de débit.

Edge Impulse → INT8 → QRB (Qualcomm) → OTA sur toute la flotte · jeu de données synthétique généré par un jumeau numérique, avec les événements rares couverts par conception
[SENSE → CARBONOS]

Chaque événement devient une preuve auditable.

Les événements confirmés alimentent CarbonOS : la masse éventée entre dans le bilan GES avec un lignage complet dans le Proof Engine, incluant durée, débit SCADA, preuve thermique et piste d’acquittement.

◆Masse de CH₄ par événement → inventaire scope 1
◆Piste de preuves de niveau audit (Proof Engine)
◆Alertes avec tri, acquittement et résolution
◆Edge → cloud via AIoT Hub, avec mises à jour OTA des modèles
CarbonSense Flare Monitor
↓
Événement confirmé + m (kg CH₄)
↓
CarbonOS · Proof Engine · Inventaire
[PROGRAMME PILOTE]

Quelques torchères. Des preuves complètes.

Nous sélectionnons des opérateurs pour le pilote du CarbonSense Flare Monitor, en commençant par des sites dotés de torchères critiques et de données de procédé disponibles. Développé dans le cadre du Qualcomm AI Program for Innovators 2026.