+86-18822802390

En detaljeret introduktion til ioninfrarødt termometer -teknologi

Oct 23, 2024

En detaljeret introduktion til ioninfrarødt termometer -teknologi

 

Det infrarøde termometer har et ioniseringskammer, og det kunstige radioaktive element, der er anvendt i ioniseringskammeret, AM 241 (AM241), har en intensitet på omkring mikrokurier. Under normale omstændigheder er det i ligevægt med et elektrisk felt. Når røg kommer ind i ioniseringskammeret, forstyrrer de positive og negative ioner genereret ved ionisering den normale bevægelse af ladede partikler. Under virkningen af ​​det elektriske felt bevæger de sig mod henholdsvis de positive og negative elektroder og forstyrrer balancen mellem ioniseringskamrene inden for og udefra og forårsager ændringer i strøm og spænding. Ionisk infrarødt termometer er en enhed, der fornemmer mikrocurrentændringerne af røgpartikler gennem spændingsændringer forårsaget af ioniseringskamre svarende til røgfølsomme modstande. Derefter er den mikroskopiske manifestation, at tilsætningen af ​​ækvivalent resistens over for ioniseringskammeret fører til en stigning i spænding i begge ender af kammeret, der bruges til at bestemme røgsituationen i luften.


Sammenligning mellem fotoelektrisk røgalarm og ioninfrarødt termometer:
Der er en optisk labyrint inde i den fotoelektriske røgalarm, der er udstyret med et infrarødt rør. Når der ikke er nogen røg, kan det infrarøde modtagningsrør ikke modtage det infrarøde lys, der er annonceret af det infrarøde emitterende rør. Når røg kommer ind i den optiske labyrint, gennemgår den brydning og refleksion, og det modtagende rør får det infrarøde lys. Det intelligente alarmkredsløb bestemmer, om tærsklen overskrides, og om det overstiger tærsklen, annonceres en alarm. Ioniske røgdetektorer skal være mere lydhøre over for små røgpartikler og kan reagere jævnt på forskellige typer røg; Den fremadvendte fotoelektriske røgalarm er mere lydhør over for lidt større røgpartikler, men mindre lydhør over for grå og sort røg. Når en rasende ild bryder ud, er der flere små røgpartikler i luften, mens der under ulmende er lidt større røgpartikler i luften. Hvis en brand bryder ud, og der frigives en masse fine røgpartikler, lyder ion -røgalarmen alarmen først end den fotoelektriske røgalarm. Disse to typer røgalarmer er ikke særlig tæt i tiden, men udvidelsen af ​​sådanne brande er ekstremt hurtig. Det anbefales at installere ionrøgalarmer på sådanne steder. Efter en anden type ulmende brand forekommer, er der mange lidt større røgpartikler, og den fotoelektriske røgalarm lyder alarmen først end ionrøgalarmen. Denne type stedforkæmpere, der installerer fotoelektriske røgalarmer. Hvis du vil kombinere begge interesser, kan du installere begge typer røgalarmer i det område, hvor de er nødvendige.

Sammenligning mellem gasfølsomme infrarøde termometer og ionbaseret infrarødt termometer:
Brandrøg er en blanding af gas, væske og faste partikler med fysiske egenskaber såsom volumen, masse, temperatur og ladning. Ionisk infrarødt termometer passerer gennem et eksternt ioniseringskammer, hvor røg slipper ud. Forstyrrelsen af ​​den normale bevægelse af ladede partikler bestemmes røgsituationen i luften af ​​ændringer i strøm og spænding. Og gasfølsomme termometre bruges til at undersøge sammensætningen af ​​visse brændbare gasser i luften, så i brandudforskning er funktionen af ​​gasfølsomme termometre ikke så god som iontermometre. Gasfølsomme termometre kan effektivt påvise spor lækager af forskellige brændbare gasser, såsom kulgas, flydende petroleumsgas, naturgas og kulilte i luften. De er mere velegnede til industrielle virksomheder som olie, kemisk, kul, strøm, metallurgi og elektronik samt steder, hvor brændbare gasser produceres og opbevares såsom gasanlæg, flydende petroleums -tankstationer og brintstationer.

 

2 handheld infrared thermometer

 

Send forespørgsel