Specifik introduktion till färdigheterna hos jon infraröd termometer
Den infraröda termometern har en joniseringskammare. Det artificiella strålningselementet americium 241(Am241) som används i joniseringskammaren har en intensitet på cirka mikro Curie. Under normala omständigheter är det i balansen av det elektriska fältet. När rök kommer in i joniseringskammaren, stör de positiva och negativa jonerna av joniseringsattack den normala rörelsen av laddade partiklar och flyttar till de positiva respektive negativa elektroderna under inverkan av ett elektriskt fält, vilket förstör balansen, strömmen och spänningen mellan joniseringskamrarna . Den infraröda jontermometern är en mikroströmföränderlig enhet som känner av rökpartiklar genom spänningsförändringen som orsakas av joniseringskammaren som motsvarar det rökkänsliga motståndet. Då är det mikroskopiska utseendet att tillägget av ekvivalent motstånd i joniseringskammaren leder till att spänningen ökar i båda ändarna av joniseringskammaren, varifrån röksituationen i luften kan bedömas.
MTi-15 jonisk infraröd termometer använder en spårmängd av artificiellt radioaktivt ämne americium 241. Eftersom termometerkroppen är täckt av ett metallhölje kommer strålning aldrig att läcka och användare kan använda den med tillförsikt. Dessutom använder dess radioaktiva energi bara 55 % av NIS-09C, så länder som har restriktioner för användningen av radioaktiv energi kan också använda den med förtroende. Dessutom är fotutrustningen och utgångsegenskaperna för denna termometer utbytbara med andra företags. Efter att MTi-15-källfilmen har valts med låg strålningsenergi och joniseringskammaren är ordentligt expanderad, blir balansspänningen mer stabil i rengöringsfukten, vilket kraftigt minskar antalet falsklarm. MTi-15 jonisk infraröd termometer är en slags termometer med avancerade färdigheter och stabil drift. Det används ofta i olika brandlarmsystem, och dess funktion är mycket överlägsen den hos gaskänsliga motståndsbrandlarm.
Jämförelse mellan fotoelektrisk brandvarnare och jon infraröd termometer;
Det finns en optisk labyrint i den fotoelektriska brandvarnaren, som är utrustad med ett infrarött rör. När det inte finns någon rök kan det infraröda mottagningsröret inte ta emot det infraröda ljuset som meddelas av det infraröda emitterande röret. När röken kommer in i den optiska labyrinten tar mottagningsröret emot det infraröda ljuset efter brytning och reflektion, och den intelligenta larmkretsen bedömer om den överskrider tröskeln, och om den gör det aviserar den ett larm. Jonrökvarnaren bör vara mer aktiv för att känna av fina rökpartiklar och kan svara på alla typer av rök på ett balanserat sätt; Den främre fotoelektriska brandvarnaren är dock mer aktiv när det gäller att känna av lite större rökpartiklar, men mindre känslig för grå rök och svart rök. När en rasande brand bryter ut finns det fler fina rökpartiklar i luften, medan det vid glöd finns fler lite större rökpartiklar i luften. Om det finns många fina rökpartiklar efter att branden bröt ut kommer jonrökvarnaren att larma före den fotoelektriska brandvarnaren. Avståndet mellan dessa två typer av brandvarnare är inte alltid stort, men den här typen av brand sträcker sig mycket snabbt, så det är bättre att installera jonbrandvarnare på sådana ställen. En annan sorts glödbrand har många lite större rökpartiklar och den fotoelektriska brandvarnaren kommer att larma före jonbrandvarnaren. Denna typ av plats förespråkar installation av fotoelektriska brandvarnare. Vill du ha båda fördelarna kan du installera båda brandvarnarna i närområdet där brandvarnare behövs.






