Specifik introduktion af færdigheder i ion-infrarødt termometer
Det infrarøde termometer har et ioniseringskammer. Det kunstige radioaktive grundstof, der bruges i ioniseringskammeret - americium 241 (Am241), intensiteten er omkring mikrocuries. Under normale omstændigheder er det i balancen af det elektriske felt. Når røg og støv kommer ind i ioniseringskammeret, sker den positive ionisering. , Negative ioner forstyrrer den normale bevægelse af ladede partikler og bevæger sig til henholdsvis de positive og negative elektroder under påvirkning af det elektriske felt, ødelægger balancen mellem de indre og ydre ioniseringskamre, og strømmen og spændingen vil ændre sig. Det infrarøde iontermometer er en mikrostrømændringsenhed, der registrerer røgpartikler gennem en spændingsændring forårsaget af et ioniseringskammer svarende til en røgfølsom modstand. Så mikroskopisk bevirker den ækvivalente modstandsforøgelse af ioniseringskammeret, at spændingen i begge ender af ioniseringskammeret stiger, hvorved smog i luften bestemmes.
MTi-15 ion-infrarødt termometer bruger en lille mængde kunstigt radioaktivt stof americium 241 indeni. Fordi termometerets krop er dækket af en metalskal, vil strålingen aldrig lække, og brugerne kan bruge den med tillid. Derudover bruger dets radioaktivitet kun 55 procent af NIS-09C, så lande, der har restriktioner for brugen af radioaktivitet, kan bruge det med tillid. Derudover er fodudstyret og outputkarakteristika for dette termometer kompatible med andre virksomheders produkter. Efter at MTi-15-kildechippen anvender lav strålingsenergi og udvider ioniseringskammeret korrekt, bliver balancespændingen mere stabil i rensefugten, hvilket i høj grad reducerer antallet af falske alarmer. MTi-15 ion-infrarødt termometer er en slags avanceret teknologi, stabilt og pålideligt termometer, som er meget udbredt i forskellige brandalarmsystemer, og dets ydeevne er langt bedre end gasfølsomme modstandsbrandalarmer.
Sammenligning af fotoelektrisk røgalarm og ion-infrarødt termometer:
Der er en optisk labyrint i den fotoelektriske røgalarm, og enheden har et infrarødt parrør. Når der ikke er røg, kan det infrarøde modtagerrør ikke modtage det infrarøde lys, der udsendes af det infrarøde udsendende rør. Når røgen kommer ind i den optiske labyrint, modtager modtagerrøret det infrarøde lys efter brydning og refleksion. Lys, det intelligente alarmkredsløb vurderer, om tærsklen overskrides, og hvis den overskrides, udsendes en alarm. Ioniske røgalarmer er mere følsomme over for små røgpartikler og reagerer på alle former for røg på en afbalanceret måde; mens fremadrettede fotoelektriske røgalarmer er mere følsomme over for større røgpartikler og har dårlig respons på grå røg og sort røg. nogle. Når der opstår en voldsom brand, er der flere fine røgpartikler i luften, og ved ulmning vil der være flere større røgpartikler i luften. Hvis der dannes en stor mængde fine røgpartikler, efter at en brand bryder ud, vil ion-røgalarmen alarmere før den fotoelektriske røgalarm. Tidsintervallet mellem disse to slags røgalarmer er ikke stort, men denne form for brand spreder sig ekstremt hurtigt. Det er bedre at installere ion røgalarmer på sådanne steder. Efter en anden type ulmende brand opstår, genereres et stort antal lidt større røgpartikler, og den fotoelektriske røgalarm vil alarmere før ion-røgalarmen. Det anbefales at installere en fotoelektrisk røgalarm på sådanne steder. Hvis du vil have det bedste fra begge verdener, kan du installere begge typer røgalarmer, hvor der kræves røgalarmer.
Sammenligning af gasfølsomt infrarødt termometer og ion-infrarødt termometer:
Brandrøg er en blanding af gas, væske og faste partikler med fysiske egenskaber som volumen, masse, temperatur og ladning. Det infrarøde termometer af iontypen er gennem det ydre ioniseringskammer med røg, der slipper ud. Den normale bevægelse af ladede partikler forstyrres, og røgtilstanden i luften bedømmes ud fra ændringen af strøm og spænding. Det gasfølsomme termometer skal registrere sammensætningen af visse brændbare gasser i luften, så branddetektionsmæssigt er det gasfølsomme termometers funktion ikke så god som iontermometerets. Det gasfølsomme termometer bruges til at detektere indholdet af brændbar gas i luften, og kan effektivt detektere sporlækage af gas, flydende petroleumsgas, naturgas, kulilte og andre brændbare gasser. Det er mere velegnet til olie, kemikalier, kul, elektrisk kraft, industrielle virksomheder såsom metallurgi og elektronik samt steder, hvor brændbare gasser produceres og opbevares, såsom gasanlæg, flydende benzinstationer og brintstationer.






