En detaljerad introduktion till den joninfraröda termometertekniken
Den infraröda termometern har en joniseringskammare, och det konstgjorda radioaktiva elementet som används i joniseringskammaren, AM 241 (AM241), har en intensitet av cirka mikrokurer. Under normala omständigheter är det i jämvikt med ett elektriskt fält. När rök kommer in i joniseringskammaren stör de positiva och negativa jonerna som genereras genom jonisering den normala rörelsen hos laddade partiklar. Under effekten av det elektriska fältet rör sig de mot de positiva respektive negativa elektroderna, stör balansen mellan joniseringskamrarna inom och utanför och orsakar förändringar i ström och spänning. Jonisk infraröd termometer är en anordning som känner mikroströmförändringarna av rökpartiklar genom spänningsförändringar orsakade av joniseringskamrar som motsvarar rökkänsliga motstånd. Då är den mikroskopiska manifestationen att tillsatsen av motsvarande motstånd mot joniseringskammaren leder till en ökning av spänningen i båda ändarna av kammaren, som används för att bestämma röksituationen i luften.
Jämförelse mellan fotoelektriskt röklarm och jon infraröd termometer:
Det finns en optisk labyrint inuti det fotoelektriska röklarmet, som är utrustad med ett infrarött rör. När det inte finns någon rök kan det infraröda mottagningsröret inte ta emot det infraröda ljuset som tillkännages av det infraröda utsläppsröret. När rök kommer in i den optiska labyrinten genomgår den brytning och reflektion, och det mottagande röret får det infraröda ljuset. Den intelligenta larmkretsen avgör om tröskeln överskrids, och om den överskrider tröskeln tillkännages ett larm. Joniska rökdetektorer måste vara mer lyhörda för små rökpartiklar och kan reagera jämnt på olika typer av rök; Det framåtriktade fotoelektriska röklarmet är mer lyhörd för något större rökpartiklar, men mindre lyhörd för grå och svart rök. När en rasande eld bryter ut finns det fler små rökpartiklar i luften, medan det under ultring finns något större rökpartiklar i luften. Om en eld bryter ut och många fina rökpartiklar släpps, kommer jonröklarmet att låta larmet först än det fotoelektriska röklarmet. Dessa två typer av röklarm är inte särskilt nära i tiden, men förlängningen av sådana bränder är extremt snabb. Det rekommenderas att installera jonröklarm på sådana platser. Efter en annan typ av ultrande eld inträffar finns det många något större rökpartiklar, och det fotoelektriska röklarmet kommer att låta larmet först än jonröklarmet. Denna typ av plats förespråkar att installera fotoelektriska röklarm. Om du vill kombinera båda intressena för båda kan du installera båda typerna av röklarm i det område där de behövs.
Jämförelse mellan gaskänslig infraröd termometer och jonbaserad infraröd termometer:
Brandrök är en blandning av gas, vätska och fasta partiklar, med fysiska egenskaper som volym, massa, temperatur och laddning. Jonisk infraröd termometer passerar genom en extern joniseringskammare där rök flyr. Stör den normala rörelsen av laddade partiklar bestäms röksituationen i luften av förändringar i ström och spänning. Och gaskänsliga termometrar används för att utforska sammansättningen av vissa brännbara gaser i luften, så i brandutforskning är funktionen av gaskänsliga termometrar inte lika bra som jontermometrar. Gaskänsliga termometrar kan effektivt upptäcka spårläckor av olika brännbara gaser såsom kolgas, flytande petroleumgas, naturgas och kolmonoxid i luften. De är mer lämpade för industriföretag som petroleum, kemisk, kol, kraft, metallurgi och elektronik, samt platser där brännbara gaser produceras och lagras såsom gasväxter, flytande petroleumgasstationer och vätestationer.






