Spesifikk introduksjon av ferdigheter i ion-infrarødt termometer
Det infrarøde termometeret har et ioniseringskammer. Det kunstige radioaktive elementet som brukes i ioniseringskammeret - americium 241 (Am241), intensiteten er omtrent mikrokuries. Under normale omstendigheter er det i balansen til det elektriske feltet. Når røyk og støv kommer inn i ioniseringskammeret, oppstår den positive ioniseringen. , Negative ioner forstyrrer den normale bevegelsen av ladede partikler, og beveger seg til henholdsvis de positive og negative elektrodene under påvirkning av det elektriske feltet, og ødelegger balansen mellom de indre og ytre ioniseringskamrene, og strømmen og spenningen vil endres. Det infrarøde ion-termometeret er en mikrostrømforandringsenhet som registrerer røykpartikler gjennom en spenningsendring forårsaket av et ioniseringskammer tilsvarende en røykfølsom motstand. Så mikroskopisk fører den ekvivalente motstandsøkningen til ioniseringskammeret til at spenningen i begge ender av ioniseringskammeret øker, og dermed bestemmer smog i luften.
MTi-15 ion-infrarødt termometer bruker en liten mengde kunstig radioaktivt stoff americium 241 på innsiden. Fordi termometerets kropp er dekket av et metallskall, vil strålingen aldri lekke, og brukere kan bruke den med tillit. I tillegg bruker radioaktiviteten bare 55 prosent av NIS-09C, så land som har restriksjoner på bruk av radioaktivitet kan bruke den med tillit. I tillegg er fotutstyret og utgangsegenskapene til dette termometeret kompatible med andre selskapers produkter. Etter at MTi-15-kildebrikken tar i bruk lav strålingsenergi og ekspanderer ioniseringskammeret på riktig måte, blir balansespenningen mer stabil i rengjøringsfuktigheten, noe som kraftig reduserer antallet falske alarmer. MTi-15 ion-infrarødt termometer er et slags avansert teknologi, stabilt og pålitelig termometer, som er mye brukt i forskjellige brannalarmsystemer, og ytelsen er langt overlegen den til brannalarmer med gassfølsom motstand.
Sammenligning av fotoelektrisk røykvarsler og ion-infrarødt termometer:
Det er en optisk labyrint i den fotoelektriske røykvarsleren, og enheten har et infrarødt parrør. Når det ikke er røyk, kan ikke det infrarøde mottaksrøret motta det infrarøde lyset som sendes ut av det infrarøde emitterende røret. Når røyken kommer inn i den optiske labyrinten, mottar mottakerrøret det infrarøde lyset etter brytning og refleksjon. Lys, den intelligente alarmkretsen vurderer om terskelen overskrides, og hvis den overskrides, utløses en alarm. Ioniske røykvarslere er mer følsomme for små røykpartikler og reagerer på all slags røyk på en balansert måte; mens fremre fotoelektriske røykvarslere er mer følsomme for større røykpartikler og har dårlig respons på grå røyk og svart røyk. noen. Når en rasende brann oppstår, er det flere fine røykpartikler i luften, og ved ulm vil det være flere større røykpartikler i luften. Hvis en stor mengde fine røykpartikler genereres etter at en brann bryter ut, vil ion-røykvarsleren varsle før den fotoelektriske røykvarsleren. Tidsintervallet mellom disse to typene røykvarslere er ikke stort, men denne typen brann sprer seg ekstremt raskt. Det er bedre å installere ion røykvarslere på slike steder. Etter at en annen type ulmebrann oppstår, genereres et stort antall litt større røykpartikler, og den fotoelektriske røykvarsleren vil varsle før ion-røykvarsleren. Det anbefales å installere en fotoelektrisk røykvarsler på slike steder. Hvis du vil ha det beste fra to verdener, kan du installere begge typer røykvarslere der det kreves røykvarsler.
Sammenligning av gassfølsomt infrarødt termometer og ion-infrarødt termometer:
Brannrøyk er en blanding av gass, væske og faste partikler, med fysiske egenskaper som volum, masse, temperatur og ladning. Det infrarøde termometeret av iontype er gjennom det ytre ioniseringskammeret med røyk som slipper ut. Den normale bevegelsen av ladede partikler blir forstyrret, og røyktilstanden i luften bedømmes av endringen i strøm og spenning. Det gassfølsomme termometeret skal detektere sammensetningen av visse brennbare gasser i luften, så med tanke på branndeteksjon er ikke funksjonen til det gassfølsomme termometeret like god som ionetermometeret. Det gassfølsomme termometeret brukes til å oppdage innholdet av brennbar gass i luften, og kan effektivt oppdage sporlekkasje av gass, flytende petroleumsgass, naturgass, karbonmonoksid og andre brennbare gasser. Det er mer egnet for petroleum, kjemikalier, kull, elektrisk kraft, industrielle virksomheter som metallurgi og elektronikk, samt steder der brennbare gasser produseres og lagres, for eksempel gassanlegg, flytende petroleumsstasjoner og hydrogenstasjoner.






