Specifický úvod do dovedností iontového infračerveného teploměru
Infračervený teploměr má ionizační komoru. Prvek umělého záření americium 241 (Am241) použitý v ionizační komoře má intenzitu asi mikro Curie. Za normálních okolností je v rovnováze elektrického pole. Když kouř vstoupí do ionizační komory, pozitivní a negativní ionty ionizačního útoku narušují normální pohyb nabitých částic a pohybují se ke kladným a záporným elektrodám, respektive pod vlivem elektrického pole, které ničí rovnováhu, proud a napětí mezi ionizačními komorami. . Iontový infračervený teploměr je zařízení pro změnu mikroproudu, které snímá částice kouře prostřednictvím změny napětí způsobené ionizační komorou ekvivalentní rezistoru citlivému na kouř. Pak mikroskopický vzhled je takový, že přidání ekvivalentního odporu v ionizační komoře vede ke zvýšení napětí na obou koncích ionizační komory, z čehož lze usuzovat na kouřovou situaci ve vzduchu.
Iontový infračervený teploměr MTi{0}} používá stopové množství umělé radioaktivní látky americium 241. Protože je tělo teploměru pokryto kovovým pláštěm, záření nikdy neunikne a uživatelé jej mohou s důvěrou používat. Jeho radioaktivní energie navíc využívá pouze 55 % NIS-09C, takže země, které mají omezení na používání radioaktivní energie, ji mohou také s důvěrou využívat. Vybavení patky a výstupní charakteristiky tohoto teploměru jsou navíc zaměnitelné s těmi od jiných firem. Poté, co je vybrán zdrojový film MTi-15 s nízkou energií záření a ionizační komora je řádně roztažena, stane se balanční napětí stabilnější v čisticí vlhkosti, což výrazně snižuje četnost falešných poplachů. Iontový infračervený teploměr MTi{5}} je druh teploměru s pokročilými dovednostmi a stabilním provozem. Je široce používán v různých požárních poplachových systémech a jeho funkce je mnohem lepší než u odporových požárních poplachů citlivých na plyn.
Srovnání fotoelektrického kouřového hlásiče a iontového infračerveného teploměru;
Ve fotoelektrickém hlásiči kouře je optické bludiště, které je vybaveno infračervenou trubicí. Když není žádný kouř, infračervená přijímací trubice nemůže přijímat infračervené světlo oznámené infračervenou trubicí. Když kouř vstoupí do optického bludiště, přijímací trubice přijme infračervené světlo po lomu a odrazu a inteligentní poplašný obvod posoudí, zda překročí práh, a pokud ano, vyhlásí poplach. Iontový kouřový alarm by měl být aktivnější při snímání jemných částic kouře a může reagovat na všechny druhy kouře vyváženým způsobem; Dopředný fotoelektrický kouřový alarm je však aktivnější při snímání o něco větších částic kouře, ale méně reaguje na šedý a černý kouř. Když vypukne zuřivý požár, je ve vzduchu více jemných částeček kouře, zatímco při doutnání je ve vzduchu více o něco větších částeček kouře. Pokud je po vypuknutí požáru mnoho jemných částeček kouře, iontový kouřový alarm vydá poplach před fotoelektrickým kouřovým alarmem. Vzdálenost mezi těmito dvěma druhy kouřových hlásičů není vždy velká, ale tento druh požáru se šíří velmi rychle, takže je lepší instalovat iontové hlásiče kouře na taková místa. Jiný druh doutnajícího ohně má spoustu o něco větších částic kouře a fotoelektrický kouřový alarm vydá poplach před poplachem iontového kouře. Tento druh místa obhajuje instalaci fotoelektrického kouřového alarmu. Pokud chcete mít obě výhody, můžete nainstalovat oba hlásiče kouře v místě, kde jsou hlásiče kouře potřeba.






