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火焰探測(cè)器(flamedetector)是探測(cè)在物質(zhì)燃燒時(shí),產(chǎn)生煙霧和放出熱量的同時(shí),也產(chǎn)生可見(jiàn)的或大氣中沒(méi)有的不可見(jiàn)的光輻射?;鹧嫒紵椛涔獠ǘ位鹧嫣綔y(cè)器又稱(chēng)感光式火災(zāi)探測(cè)器,它是用于響應(yīng)火災(zāi)的光特性,即探測(cè)火焰燃燒的光照強(qiáng)度和火焰的閃爍頻率的一種火災(zāi)探測(cè)器。
根據(jù)火焰的光特性,目前使用的火焰探測(cè)器有三種:一種是對(duì)火焰中波長(zhǎng)較短的紫外光輻射敏感的紫外探測(cè)器;另一種是對(duì)火焰中波長(zhǎng)較長(zhǎng)的紅外光輻射敏感的紅外探測(cè)器;第三種是同時(shí)探測(cè)火焰中波長(zhǎng)較短的紫外線和波長(zhǎng)較長(zhǎng)的紅外線的紫外/紅外混合探測(cè)器。
具體根據(jù)探測(cè)波段可分為:?jiǎn)巫贤狻渭t外、雙紅外、三重紅外、紅外紫外、附加視頻等火焰探測(cè)器;根據(jù)防爆類(lèi)型可分為:隔爆型、本安型;
傳感器類(lèi)型:
對(duì)于火焰燃燒中產(chǎn)生的0.185~0.260μm波長(zhǎng)的紫外線,可采用一種固態(tài)物質(zhì)作為敏感元件,如碳化硅或硝酸鋁,也可使用一種充氣管作為敏感元件,如蓋革一彌勒管。
對(duì)于火焰中產(chǎn)生的2.5~3μm波長(zhǎng)的紅外線,可采用硫化鋁材料的傳感器,對(duì)于火焰產(chǎn)生的4.4~4.6μm波長(zhǎng)的紅外線可采用硒化鉛材料或鉭酸鋁材料的傳感器。根據(jù)不同燃料燃燒發(fā)射的光譜可選擇不同的傳感器,三重紅外(IR3)應(yīng)用較廣。
火焰的輻射是具有離散光譜的氣體輻射和伴有連續(xù)光譜的固體輻射,其波長(zhǎng)在0.1-10μm或更寬的范圍,為了避免其他信號(hào)的干擾,常利用波長(zhǎng)<300nm的紫外線,或者火焰中特有的波長(zhǎng)在4.4μm附近的CO2輻射光譜作為探測(cè)信號(hào)。紫外線傳感器只對(duì)185~260nm狹窄范圍內(nèi)的紫外線進(jìn)行響應(yīng),而對(duì)其它頻譜范圍的光線不敏感,利用它可以對(duì)火焰中的紫外線進(jìn)行檢測(cè)。到達(dá)大氣層下地面的太陽(yáng)光和非透紫材料作為玻殼的電光源發(fā)出的光波長(zhǎng)均大于300nm,故火焰探測(cè)的220m-280nm中紫外波段屬太陽(yáng)光譜盲區(qū)(日盲區(qū))。紫外火焰探測(cè)技術(shù),使系統(tǒng)避開(kāi)了最強(qiáng)大的自然光源一太陽(yáng)造成的復(fù)雜背景,使得在系統(tǒng)中信息處理的負(fù)擔(dān)大為減輕。所以可靠性較高,加之它是光子檢測(cè)手段,因而信噪比高,具有極微弱信號(hào)檢測(cè)能力,除此之外,它還具有反應(yīng)時(shí)間極快的特點(diǎn)。與紅外探測(cè)器相比,紫外探測(cè)器更為可靠,且具有高靈敏度、高輸出、高響應(yīng)速度和應(yīng)用線路簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。因而充氣紫外光電管正日益廣泛地應(yīng)用于燃燒監(jiān)控、火災(zāi)自報(bào)警、放電檢測(cè)、紫外線檢測(cè)、及紫外線光電控制裝置中。
但對(duì)于傳統(tǒng)的紫外光電管器件,由于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制備工藝的限制,其噪聲和靈敏度是一個(gè)互相矛盾的參數(shù)。一般而言,需將靈敏度控制在一個(gè)合適的水平,過(guò)高的靈敏度對(duì)器件的低噪聲指標(biāo)是十分困難的,因?yàn)殪`敏度和噪聲信號(hào)都是由光敏管發(fā)出,傳統(tǒng)的檢測(cè)器會(huì)將兩種信號(hào)同時(shí)放大。所以其靈敏度比較差,檢測(cè)距離小,不能抗雷電的干擾,存在一定的誤報(bào)率。因而需要基于現(xiàn)有或新發(fā)展的探測(cè)原理方法,與其它學(xué)科技術(shù)交叉,通過(guò)改進(jìn)信號(hào)采集和處理等方法來(lái)改善系統(tǒng)性能。
濟(jì)南火哨安全科技火焰探測(cè)器紫外火焰探測(cè)器是敏感高強(qiáng)度火焰發(fā)射紫外光譜的一種探測(cè)器,它使用一種固態(tài)物質(zhì)作為敏感元件,如碳化硅或硝酸鋁,也可使用一種充氣管作為敏感元件。