Posebna uvedba spretnosti ionskega infrardečega termometra
Infrardeči termometer ima ionizacijsko komoro. Umetni radioaktivni element, ki se uporablja v ionizacijski komori - americij 241 (Am241), intenziteta je približno mikrokurijev. V normalnih okoliščinah je v ravnovesju električnega polja. Ko dim in prah vstopita v ionizacijsko komoro, pride do pozitivne ionizacije. , Negativni ioni ovirajo normalno gibanje nabitih delcev in se pod vplivom električnega polja premaknejo na pozitivno oziroma negativno elektrodo, pri čemer porušijo ravnovesje med notranjo in zunanjo ionizacijsko komoro, tok in napetost pa se spremenita. Ionski infrardeči termometer je naprava za spremembo mikrotoka, ki zaznava delce dima s spremembo napetosti, ki jo povzroči ionizacijska komora, enakovredna uporu, občutljivemu na dim. Nato mikroskopsko gledano enakovredno povečanje upora ionizacijske komore povzroči povečanje napetosti na obeh koncih ionizacijske komore, kar določa smog v zraku.
Ionski infrardeči termometer MTi-15 uporablja majhno količino umetne radioaktivne snovi americij 241. Ker je ohišje termometra prekrito s kovinskim ohišjem, sevanje ne bo nikoli uhajalo in uporabniki ga lahko brez skrbi uporabljajo. Poleg tega njegova radioaktivnost porabi le 55 odstotkov NIS-09C, zato jo lahko države, ki imajo omejitve glede uporabe radioaktivnosti, brez skrbi uporabljajo. Poleg tega so oprema za noge in izhodne lastnosti tega termometra združljive z izdelki drugih podjetij. Ko izvorni čip MTi-15 sprejme nizko energijo sevanja in pravilno razširi ionizacijsko komoro, postane ravnotežna napetost bolj stabilna v čistilni vlagi, kar močno zmanjša stopnjo lažnih alarmov. Ionski infrardeči termometer MTi-15 je neke vrste napredna tehnologija, stabilen in zanesljiv termometer, ki se pogosto uporablja v različnih požarnih alarmnih sistemih, njegova zmogljivost pa je veliko boljša od požarnih alarmov z uporom, občutljivim na plin.
Primerjava fotoelektričnega alarma za dim in ionskega infrardečega termometra:
V fotoelektričnem javljalniku dima je optični labirint, naprava pa ima infrardečo parno cev. Ko ni dima, infrardeča sprejemna cev ne more sprejeti infrardeče svetlobe, ki jo oddaja infrardeča oddajna cev. Ko dim vstopi v optični labirint, sprejemna cev sprejme infrardečo svetlobo po lomu in odboju. Svetloba, inteligentno alarmno vezje presodi, ali je prag presežen, in če ga preseže, se sproži alarm. Ionski javljalniki dima so bolj občutljivi na majhne delce dima in se na vse vrste dima odzivajo uravnoteženo; medtem ko so prednji fotoelektrični javljalniki dima bolj občutljivi na večje delce dima in se slabo odzivajo na sivi in črni dim. nekaj. Ko divja požar, je v zraku več finih delcev dima, pri tlenju pa bo v zraku več večjih delcev dima. Če po izbruhu požara nastane velika količina drobnih delcev dima, bo ionski dimni alarm sprožil pred fotoelektričnim dimnim alarmom. Časovni razmik med tema dvema vrstama javljalnikov dima ni velik, vendar se tovrstni požar izjemno hitro širi. Na takih mestih je bolje namestiti ionske javljalnike dima. Ko pride do druge vrste tlečega požara, se ustvari veliko število nekoliko večjih delcev dima in fotoelektrični alarm za dim bo sprožil pred ionskim alarmom za dim. Na takih mestih je priporočljivo namestiti fotoelektrični javljalnik dima. Če želite imeti najboljše iz obeh svetov, lahko namestite obe vrsti javljalnikov dima, kjer so potrebni javljalniki dima.
Primerjava plinsko občutljivega infrardečega termometra in ionskega infrardečega termometra:
Požarni dim je mešanica plina, tekočine in trdnih delcev s fizikalnimi lastnostmi, kot so prostornina, masa, temperatura in naboj. Ionski infrardeči termometer je skozi zunanjo ionizacijsko komoro z odvodom dima. Normalno gibanje nabitih delcev je moteno, stanje dima v zraku pa ocenjujemo po spremembi toka in napetosti. Namen termometra, občutljivega na plin, je zaznavanje sestave določenih gorljivih plinov v zraku, zato z vidika zaznavanja požara funkcija termometra, občutljivega na plin, ni tako dobra kot funkcija ionskega termometra. Termometer, občutljiv na plin, se uporablja za zaznavanje vsebnosti vnetljivega plina v zraku in lahko učinkovito zazna sledi uhajanja plina, utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega plina, ogljikovega monoksida in drugih vnetljivih plinov. Primernejša je za nafto, kemikalije, premog, električno energijo, industrijska podjetja, kot so metalurgija in elektronika, pa tudi mesta, kjer se proizvajajo in shranjujejo vnetljivi plini, kot so plinarne, črpalke za utekočinjen zemeljski plin in postaje za vodik.






